模拟示波器的使用实验报告
示波器实验报告(共7篇)

示波器实验报告(共7篇)一、实验目的1.了解示波器的基本原理和工作原理。
2.掌握示波器在电路测试和故障诊断中的应用。
3.学习示波器的操作方法,掌握各项操作技巧。
二、实验原理示波器是用来观察波形的一种仪器。
它以示波管为核心,通过电子束扫描屏幕,形成比较直观的波形图,实现对信号的观测、测量和分析。
示波器一般有模拟示波器和数字示波器两种,本实验采用数字示波器进行测试。
数字示波器以模拟数字转换技术为基础,是一种精确分析波形的仪器。
它接收被测电路中的信号,经过采样后经过模拟数字转换(ADC)转换成数字信号,同时进行多次采样,得到不同时刻下的波形数据,并将其传输到计算机中进行处理和显示。
数字示波器具有显示快、分辨率高、操作方便等优点,适用于对高频信号进行测量和分析。
三、实验内容1.了解示波器的基本操作方法,包括示波器的输入接口、触发系统、扫描方式、显示控制等内容。
2.使用示波器测量不同频率、振幅的正弦信号,并进行分析。
四、实验步骤与数据分析1.测量正弦波(1)将正弦波信号输入示波器的通道1,选择“正弦波”测量模式。
(2)调整示波器的扫描方式、扫描速率和显示控制,以得到清晰的信号波形。
(3)通过示波器测量正弦波的振幅和频率,得出如下数据:振幅:3V频率:50Hz(4)分析得出,正弦波是具有一定周期性的波形,它的幅度和频率可以通过示波器的测量得到。
在实际电路测试和故障诊断中,正弦波可以用作交流信号的测试,并可以通过触发系统实现高精度数据的采样和分析。
2.测量直流信号电压:5V3.测量矩形波和脉冲信号(3)通过示波器测量矩形波和脉冲信号的各项参数,如上升沿和下降沿时间、占空比等,得到实验数据。
五、实验结果本次实验使用数字示波器测量了不同频率、振幅的正弦信号、直流信号、矩形波信号和脉冲信号。
通过对示波器的操作和分析,得出了对信号波形的各项参数,进一步理解了示波器的原理和工作方式,并掌握了数字示波器的操作和应用技巧。
示波器的使用实验报告
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示波器的使用实验报告示波器的使用试验报告1在数字电路试验中,需要使用若干仪器、仪表观看试验现象和结果。
常用的电子测量仪器有万用表、规律笔、一般示波器、存储示波器、规律分析仪等。
万用表和规律笔使用方法比较简洁,而规律分析仪和存储示波器目前在数字电路教学试验中应用还不非常普遍。
示波器是一种使用特别广泛,且使用相对简单的仪器。
本章从使用的角度介绍一下示波器的原理和使用方法。
1 示波器工作原理示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。
它是观看数字电路试验现象、分析试验中的问题、测量试验结果必不行少的重要仪器。
示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。
1.1 示波管阴极射线管(CRT)简称示波管,是示波器的核心。
它将电信号转换为光信号。
正如图1所示,电子枪、偏转系统和荧光屏三部分密封在一个真空玻璃壳内,构成了一个完整的示波管。
1.荧光屏现在的示波管屏面通常是矩形平面,内表面沉积一层磷光材料构成荧光膜。
在荧光膜上常又增加一层蒸发铝膜。
高速电子穿过铝膜,撞击荧光粉而发光形成亮点。
铝膜具有内反射作用,有利于提高亮点的辉度。
铝膜还有散热等其他作用。
当电子停止轰击后,亮点不能马上消逝而要保留一段时间。
亮点辉度下降到原始值的10%所经过的时间叫做"余辉时间'。
余辉时间短于10s为极短余辉,10s1ms为短余辉,1ms0.1s为中余辉,0.1s-1s为长余辉,大于1s为极长余辉。
一般的示波器配备中余辉示波管,高频示波器选用短余辉,低频示波器选用长余辉。
由于所用磷光材料不同,荧光屏上能发出不同颜色的光。
一般示波器多采纳发绿光的示波管,以爱护人的眼睛。
2.电子枪及聚焦电子枪由灯丝(F)、阴极(K)、栅极(G1)、前加速极(G2)(或称其次栅极)、第一阳极(A1)和其次阳极(A2)组成。
它的作用是放射电子并形成很细的高速电子束。
模拟示波器的调节与使用实验报告
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模拟示波器的调节与使用实验报告一、引言示波器是一种用于显示电信号波形的仪器,在电子领域被广泛使用。
通过示波器,我们可以观察和分析电路中的信号变化,从而更好地理解电路的工作原理。
本实验旨在模拟示波器的调节与使用过程,通过实际操作,掌握示波器的基本功能和操作方法。
二、实验器材1. 示波器:模拟示波器2. 信号源:函数发生器3. 电缆:用于连接示波器和信号源三、实验步骤1. 连接信号源和示波器:将函数发生器的输出端与示波器的输入端用电缆连接好,确保连接牢固可靠。
2. 打开示波器:按下示波器的开关,等待示波器启动。
3. 调节触发方式:示波器可以通过内部触发或外部触发来同步显示波形。
在本实验中,我们选择内部触发。
调节示波器上的触发方式选择开关,选择内部触发。
4. 调节触发级别:触发级别决定了触发电平的位置,可以通过调节示波器上的触发级别旋钮来设置。
根据实际信号的幅值,调节触发级别使得触发点位于波形的合适位置。
5. 设置时间基准:时间基准是指示波器上时间轴的刻度,可以通过调节示波器上的时间/频率旋钮来设置。
根据实际需要,选择合适的时间基准,使得波形能够清晰地显示出来。
6. 设置垂直灵敏度:垂直灵敏度是指示波器上垂直轴的刻度,可以通过调节示波器上的垂直灵敏度旋钮来设置。
根据实际信号的幅值,选择合适的垂直灵敏度,使得波形能够充分显示。
7. 调节水平位置:水平位置是指示波器上波形在水平轴上的位置,可以通过调节示波器上的水平位置旋钮来设置。
根据实际需要,调节水平位置,使得波形位于适当的位置。
8. 调节触发源:触发源是指示波器上触发电平的来源,可以通过调节示波器上的触发源选择开关来设置。
在本实验中,我们选择信号源作为触发源。
9. 调节触发电平:触发电平是指示波器上触发点的电平,可以通过调节示波器上的触发电平旋钮来设置。
根据实际信号的幅值,调节触发电平使得触发点位于波形的合适位置。
10. 观察波形:完成以上调节后,我们可以观察到函数发生器输出的信号波形在示波器屏幕上显示出来。
示波器使用实验报告范文2篇
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示波器使用实验报告范文示波器使用实验报告范文精选2篇〔一〕示波器使用实验报告1.熟悉示波器的功能和使用方法,掌握示波器的使用技巧;2.理解示波器的原理和构造,掌握示波器的根本性能参数;3.理解示波器在电子测量中的应用,掌握示波器的使用考前须知。
1.示波器;2.信号发生器;3.变压器;4.电阻箱、电容箱、电感箱;5.电缆、插头、连接线等。
1.示波器的根本原理示波器是一种电子测量仪器,可将电信号的波形显示在示波器屏幕上,以便进展分析和测量。
示波器由垂直放大系统和程度扫描系统组成。
当待测信号经过垂直放大系统放大后,送入程度扫描系统,再以一定速度左右扫描,并将扫描的信号通过屏幕显示出来,形成一条连续的波形。
不同的波形形态可以反映出电路中的不同参数和特性。
2.示波器的构造及性能参数示波器通常由示波管、放大器、扫描器、触发电路、时间基准电路、校准电路等局部组成。
其中,示波管是示波器的核心局部,扫描器和时间基准电路决定了示波器的工作特性和测量精度。
示波器的性能参数包括带宽、灵敏度、扫描速度和垂直放大倍数等。
3.示波器的应用在实际电子测量中,示波器被广泛应用于电路测试、信号分析、波形显示等领域。
通过示波器,可以准确地测量电路中的电压、电流、频率、相位等参数,并可以分析电路的稳定性、干扰特性和响应速度等。
1.示波器的根本操作(3) 调节垂直和程度放大系数,以显示信号的适宜波形;(4) 调节触发电路,使信号可以稳定地显示在屏幕上。
2.示波器的性能测试(4) 测量示波器的垂直放大倍数,并记录测试结果。
3.示波器的应用实验(1) 测量电路中的电压、电流、频率等参数,并用示波器显示;(3) 测量电路中的噪声和干扰等参数,并进展分析和处理。
1.示波器的性能测试(1) 带宽测试结果为30MHz,符合示波器的规格要求;(2) 灵敏度测试结果为1mV/Div,符合示波器的规格要求;(3) 扫描速度测试结果为1us/Div,符合示波器的规格要求;(4) 垂直放大倍数测试结果为5F/Div,符合示波器的规格要求。
示波器实验报告
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示波器的使用(预习)一仪器的原理及结构1.示波器示波器是一种用途广泛的电子测量仪器。
利用它可以测出电信号的一系列参数,如信号电压(或电流)的幅度、周期(或频率)、相位等,数字示波器还可以测量信号的频谱特性。
实验室拥有的主要是模拟示波器,数字示波器虽有自动测试功能,给操作带来方便,但显示的波形是量化的不够细腻,观察波形没有模拟示波器清晰,特别是观察含有干扰信号的波形时有一定的困难。
模拟示波器的组成包括示波管、水平/垂直部分、触发部分及电源等组成。
(1)电子示波管如图1所示,主要由电子枪、偏转系统、荧光屏三部分组成。
电子枪包括灯丝、阴极、栅极和阳极。
偏转系统包括Y轴偏转板和X轴偏转板两部分,偏转板上电压形成的电场力将电子枪图1 示波管结构图发射出来的电子束,按照偏转板上电压的大小作出相应的偏移。
荧光屏是位于示波管顶端涂有荧光物质的透明玻璃屏,当电子枪发射出来的电子束轰击到屏时,荧光屏被击中的点上会发光,显示出曲线或波形。
(2)水平/垂直部分示波器的水平部分产生扫描电压,使电子在水平方向上偏转,形成时间轴;垂直部分处理被测信号,在荧光屏上还原出被测信号的电压波形。
(3)示波器的使用①寻找扫描光迹,将示波器Y轴显示方式置“Y1”或“Y2”,输入耦合方式置“GND”,开机预热后,若在显示屏上不出现光点和扫描基线,可按下列操作去找到扫描线:适当调节亮度旋钮;触发方式开关置“自动”;适当调节垂直()、水平()“位移”旋钮,使扫描光迹位于屏幕中央。
②双踪示波器一般有五种工作方式,即“Y1”、“Y2”、“Y1+Y2”三种单踪显示方式和“交替”“断续”二种双踪显示方式。
“交替”显示一般适宜于输入信号频率较高时使用。
“断续”显示一般适宜于输入信号频率较低时使用。
③为了显示稳定的被测信号波形,“触发源选择”开关一般选为“内”触发,使扫描触发信号取自示波器内部的Y通道。
④触发方式开关通常先置于“自动”调出波形后,若被显示的波形不稳定,可置触发方式开关于“常态”,通过调节“触发电平”旋钮找到合适的触发电压,使被测试的波形稳定地显示在示波器屏幕上。
大学物理实验实验报告——示波器的使用
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大学物理实验实验报告——示波器的使用篇一:大物实验示波器的使用实验报告实验二十三示波器的使用班级自动化153班姓名廖俊智学号6101215073日期2019 3.21指导老师代国红【实验目的】1、了解示波器的基本结构和工作原理,学会正确使用示波器。
2、掌握用示波器观察各种电信号波形、测量电压和频率的方法。
3、掌握观察利萨如图形的方法,并能用利萨如图形测量未知正弦信号的频率。
【实验仪器】固纬GOS-620型双踪示波器一台,GFG-809型信号发生器两台,连线若干。
【实验原理】示波器是利用示波管内电子束在电场或磁场中的偏转,显示电压信号随时间变化波形的一种电子观测仪器。
在各行各业与各个研究领域都有着广泛的应用。
其基本结构与工作原理如下1、示波器的基本结构与显示波形的基本原理本次实验使用的是台湾固纬公司生产的通用双踪示波器。
基本结构大致可分为示波管(CRT)、扫描同步系统、放大与衰减系统、电源系统四个部分。
“示波管(CRT)”是示波器的核心部件如图1所示的。
可细分为电子枪,偏转系统和荧光屏三部分。
1)电子枪电子枪包括灯丝F,阴极K,控制栅极G,第一阳极A1,第二阳极A2等。
阴极被灯丝加热后,可沿轴向发射电子。
并在荧光屏上显现一个清晰的小圆点。
2)偏转系统偏转系统由两对互相垂直的金属偏转板x和y组成,分别控制电子束在水平方向和竖直方向的偏转。
从电子枪射出的电子束若不受横向电场的作用,将沿轴线前进并在荧光屏的中心呈现静止的光点。
若受到横向电场的作用,电子束的运动方向就会偏离轴线,F灯丝,K阴极,G控制栅极,A1、A2第一、第二阳极,Y、X 竖直、水平偏转板图1示波管结构简图屏上光点的位置就会移动。
x偏转板之间的横向电场用来控制光点在水平方向的位移,y偏转板用来控制光点在竖直方向的位移。
如果两对偏转板都加上电场,则光点在二者的共同控制下,将在荧光屏平面二维方向上发生位移。
3)荧光屏荧光屏的作用是将电子束轰击点的轨迹显示出来以供观测。
模拟示波器的使用实验报告
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模拟示波器的使用实验报告模拟示波器的使用实验报告引言:模拟示波器是一种用于观察和分析电信号的仪器,广泛应用于电子工程、通信工程、医学科学等领域。
本实验旨在通过使用模拟示波器,探索其基本原理和使用方法,并通过实际测量电路中的信号,验证其功能和准确性。
实验器材:1. 模拟示波器2. 信号发生器3. 电阻、电容、电感等基本电路元件4. 电压表、电流表等测量仪器实验步骤:1. 连接电路:根据实验要求,搭建所需的电路。
例如,可以选择一个简单的RC 电路,并通过信号发生器提供输入信号。
2. 连接示波器:将示波器的探头连接到电路的输出端,确保连接稳固可靠。
3. 调节示波器:打开示波器,调节触发模式、扫描速度等参数,以便观察所需的波形。
4. 观察波形:根据实验要求,调节信号发生器的频率、幅度等参数,观察示波器上显示的波形。
可以通过改变电路元件的数值,进一步观察波形的变化。
5. 测量参数:利用示波器上的测量功能,测量波形的频率、幅度、周期等参数。
同时,可以使用其他测量仪器,如电压表、电流表等,对电路中的信号进行更详细的测量。
实验结果与分析:通过实验观察和测量,我们得到了一系列波形和参数数据。
在分析这些结果时,我们可以从以下几个方面进行讨论:1. 波形特征:根据示波器上显示的波形,我们可以判断电路的稳定性、频率响应等特征。
例如,当输入信号频率接近电路的共振频率时,可以观察到明显的共振现象。
2. 参数测量:示波器提供了测量波形参数的功能,如频率、幅度、周期等。
通过这些测量,我们可以了解电路中信号的变化规律,并与理论计算结果进行比较。
如果实验结果与理论值相符,说明模拟示波器的测量准确性较高。
3. 信号分析:通过观察和测量波形,我们可以进一步分析信号的特点和变化规律。
例如,可以通过示波器的傅里叶变换功能,将时域信号转换为频域信号,进一步研究信号的频谱分布。
实验总结:本实验通过使用模拟示波器,对电路中的信号进行观察和测量,并验证了其功能和准确性。
模拟示波器的原理和使用 实验报告
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模拟示波器的原理和使用实验报告一、引言示波器是电子工程师和电子爱好者必备的仪器之一,它可以用来观察和分析电信号的波形、频率、振幅等特性。
在实际工作中,我们经常需要使用示波器来检测和调试电路,因此了解示波器的原理和使用方法是非常重要的。
本报告将介绍模拟示波器的原理和使用方法,并通过实验验证其性能。
二、模拟示波器的原理1. 示波器的基本组成模拟示波器由以下几部分组成:(1)垂直放大器:用于放大输入信号的幅度,通常包括增益调节、直流偏置等功能。
(2)水平放大器:用于控制水平扫描速度,通常包括时间基准、扫描速度等功能。
(3)触发电路:用于控制扫描线的起始位置,通常包括触发灵敏度、触发源选择等功能。
(4)显示屏:用于显示输入信号的波形。
2. 示波器工作原理模拟示波器通过垂直放大器将输入信号进行放大,并通过水平放大器控制扫描速度,最终在显示屏上显示出输入信号的波形。
在示波器工作过程中,触发电路会控制扫描线的起始位置,使得输入信号的波形能够稳定地显示在屏幕上。
触发电路通常会根据输入信号的特性来选择触发源,并根据触发灵敏度来确定触发点的位置。
3. 示波器参数模拟示波器有许多参数需要注意,包括:(1)带宽:表示示波器能够处理的最高频率。
(2)垂直灵敏度:表示垂直放大器的放大倍数,通常以伏特/格为单位。
(3)水平灵敏度:表示水平放大器每个格子对应的时间长度,通常以秒/格为单位。
(4)采样率:表示示波器每秒钟采样的次数。
三、模拟示波器的使用方法1. 连接电路首先需要将被测电路与示波器连接起来。
通常情况下,需要将被测电路输出信号接入示波器的输入端口,并将地线接入地端口。
2. 调节参数接下来需要调节示波器的各项参数,包括垂直灵敏度、水平灵敏度、触发灵敏度等。
需要根据被测信号的特性来选择合适的参数。
3. 观察波形调节好参数后,可以开始观察被测信号的波形。
可以通过调节触发点位置、触发源等参数来获得更稳定的波形。
4. 分析波形观察到波形后,可以对其进行分析,包括测量频率、振幅、周期等特性。
示波器的应用实验报告
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示波器的应用实验报告
本实验使用的示波器为模拟示波器,主要用于测量电路中的信号波形和参数。
实验中设计了两个电路,分别是放大器电路和RC滤波器电路。
一、放大器电路实验
1. 实验目的
通过放大器电路实验,掌握放大器的基本原理和使用方法,了解放大器的应用范围以及其在各个领域中的作用。
2. 实验器材
模拟示波器、函数发生器、万用表、直流电源、电阻器、电容器、放大器芯片等。
3. 实验步骤
(1)搭建放大器电路
将电源正负极连接至电路板上,根据放大器电路图连接相应的元件。
(2)调节函数发生器的输出信号
将函数发生器调节至正弦波形,调节频率、幅度等参数。
(3)测量电压值
将万用表设置为AC电压测量模式,将测试针头分别接在输入端和输出端,记录电压值并计算增益。
(4)观察波形特性
将示波器探头接在输入端和输出端,观察输入和输出信号的波形特性,确定放大器的工作状态。
4. 实验结果与分析
实验结果表明,放大器电路能够将输入信号的幅度放大,增加信号强度。
而输入信号的波形特性随着放大倍数的增加而改变,使得输出信号的波形特性也随之改变。
二、RC滤波器电路实验
实验结果表明,RC滤波器能够将输入信号中的高频部分滤除,达到降噪固定输入信号频率的效果。
在观察波形特性时,可以看到滤波器对一定频率的幅度衰减,而在低频部分的输出信号幅度相对较高。
本实验通过放大器电路和RC滤波器电路的实验操作,加深了我们对示波器的理解和掌握。
同时,也为今后更深入了解和应用示波器奠定了基础。
模拟示波器的使用实验报告
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模拟示波器的使用实验报告实验目的,通过本次实验,掌握模拟示波器的基本使用方法,了解示波器在电路实验中的应用。
实验仪器,模拟示波器、信号发生器、电源供应器、示波器探头、电阻、电容、电感等元件。
实验原理,模拟示波器是一种用于显示电压信号波形的仪器,通过示波器探头将待测信号引入示波器,再通过示波器的屏幕显示出信号的波形。
信号发生器可以产生各种形式的标准信号,用于测试和校准示波器。
电源供应器用于为被测电路提供稳定的电源。
实验步骤:1. 将信号发生器的输出端与示波器的通道1输入端相连,调节信号发生器的频率和幅度,观察示波器屏幕上波形的变化。
2. 将电源供应器的正负极分别与电路中的正负极相连,调节电源供应器的输出电压,观察示波器屏幕上波形的变化。
3. 将示波器的通道2输入端与电路中的某个节点相连,观察示波器屏幕上两个通道的波形变化,并进行比较分析。
4. 在电路中串联一个电阻、电容或电感元件,观察示波器屏幕上波形的变化,并记录实验现象。
实验结果与分析:通过本次实验,我们成功掌握了模拟示波器的基本使用方法。
在调节信号发生器的频率和幅度时,我们观察到示波器屏幕上的波形随之变化,可以清晰地显示出信号的周期和振幅。
调节电源供应器的输出电压时,我们也能够观察到波形的变化,进一步了解了电压信号的特性。
通过比较分析两个通道的波形变化,我们可以更直观地观察到电路中不同节点的电压信号,并对电路的工作状态有更深入的了解。
在串联电阻、电容或电感元件时,我们也能够观察到波形的变化,进一步验证了电路中元件的特性。
结论:通过本次实验,我们对模拟示波器的使用有了更深入的了解,掌握了基本的操作方法。
模拟示波器在电路实验中起着至关重要的作用,能够直观地显示电压信号的波形,帮助我们分析电路的工作状态。
掌握模拟示波器的使用方法对于电子电路相关专业的学生来说是非常重要的,希望大家能够在今后的学习和实验中更加熟练地运用模拟示波器,为电子电路的研究和应用做出更大的贡献。
示波器的使用实验报告
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示波器的使用实验报告本次实验主要目的是了解示波器的基本原理和使用方法,以及掌握其在电路实验中的应用。
第一部分:实验原理示波器是一种用于显示电信号波形的仪器,其基本工作原理是将电信号输入到示波器中,再通过垂直和水平扫描产生图像显示出来。
其中,垂直扫描负责显示电信号的幅值,而水平扫描则负责显示时间。
示波器通常根据工作方式分为模拟示波器和数字示波器两种。
模拟示波器是一种采用电子管、示波管、稳压电源等模拟元件组成的仪器,其优点是在频率范围较大时具有较高的精度和分辨率。
数字示波器则是一种采用模数转换器和数字信号处理器等数字元件组成的仪器,其优点是可以实现信号的自动存储和处理,同时在实验中使用更加简单方便。
第二部分:实验步骤1. 接线首先将待测电路与示波器相连,连接的方式包括串联和并联两种。
串联连接是指将示波器的输入端与待测电路的输出端相连,此时示波器对待测信号进行观测;并联连接是指将示波器的输入端与待测电路的输入端相连,此时示波器对待测信号进行传送。
此外,还需将示波器的地线与待测电路的地线连接起来,以确保共地接法和信号正确显示。
2. 调节示波器参数调节示波器的通道选择、触发方式、时间基准、垂直增益等参数,以便正确显示待测信号波形。
需要注意的是,在调节示波器参数时应根据具体实验需求进行选择,并在观测的过程中随时调整优化。
3. 进行实验观测当示波器与待测电路连接完成并调节好参数后,即可进行实验观测。
在观测的过程中,可以通过调节示波器参数、调整信号源等方式对待测信号进行优化和调整。
第三部分:实验结果在实验观测过程中,我们通过对不同电路信号的调节和观测,获得了相应的数据和波形图,并对其进行了分析和解读。
其中,比较典型的实验结果包括以下几种:1. 正弦波形正弦波形为一种实验中较为常见的信号波形,在示波器上可以呈现出一条较为平缓的曲线。
通过对正弦波形的观测,我们可以了解到其周期、频率、幅值等相关参数,并对正弦波形的特性进行分析和研究。
示波器实验报告总结(共8篇)
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篇一:示波器的原理与使用实验报告大连理工大学大学物理实验报告院(系)材料学院专业材料物理班级 0705 姓名童凌炜学号 200767025 实验台号实验时间 2008 年 11 月 18 日,第13周,星期二第 5-6 节实验名称示波器的原理与使用教师评语实验目的与要求:(1)了解示波器的工作原理(2)学习使用示波器观察各种信号波形(3)用示波器测量信号的电压、频率和相位差主要仪器设备:yb4320g 双踪示波器, ee1641b型函数信号发生器实验原理和内容: 1. 示波器基本结构示波器主要由示波管、放大和衰减系统、触发扫描系统和电源四部分组成,其中示波管是核心部分。
示波管的基本结构如下图所示,主要由电子枪、偏转系统和荧光屏三个部分组成,由外部玻璃外壳密封在真空环境中。
电子枪的作用是释放并加速电子束。
其中第一阳极称为聚焦阳极,第二阳极称为加速阳极。
通过调节两者的共同作用,可以使电子束打到荧光屏上产生明亮清晰的圆点。
偏转系统由x、y两对偏转板组成,通过在板上加电压来使电子束偏转,从而对应地改变屏上亮点的位置。
荧光屏上涂有荧光粉,电子打上去时能够发光形成光斑。
不同荧光粉的发光颜色与余辉时间都不同。
放大和衰减系统用于对不同大小的输入信号进行适当的缩放,使其幅度适合于观测。
扫描系统的作用是产生锯齿波扫描电压(如左上图所示),使电子束在其作用下匀速地在荧光屏周期性地自左向右运动,这一过程称为扫描。
扫描开始的时间由触发系统控制。
2. 示波器的显示波形的原理如果只在竖直偏转板加上交变电压而x偏转板上五点也是,电子束在竖直方向上来回运动而形成一条亮线,如左图所示:如果在y偏转板和x偏转板上同时分别加载正弦电压和锯齿波电压,电子受水平竖直两个方向的合理作用下,进行正弦震荡和水平扫描的合成运动,在两电压周期相等时,荧光屏上能够显示出完整周期的正弦电压波形,显像原理如右图所示:3. 扫描同步为了完整地显示外界输入信号的周期波形,需要调节扫描周期使其与外界信号周期相同或成合适的关系。
模拟示波器的使用-实验报告
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模拟示波器的使用·实验目的1. 了解示波器的基本原理及基本使用方法;2. 掌握用示波器观察一路不同型电压信号的方法;3. 掌握观察利萨如图形的方法,了解利萨如图形测量未知正弦信号的频率的方法.·实验原理1. 示波器显示波形原理若在示波器CH1或CH2端加上正弦波,在示波器的X 偏转板加上锯齿波,当锯齿波电压的变化周期与正弦波电压成整数倍时时,可以显示完整的周期的正弦波形;若在示波器CH1和CH2同时加上正弦波,在示波器的X 偏转板上加上示波器的锯齿波,则在荧光屏上将的到两个正弦波,即为双踪显示.同理可得双踪显示的方波.2. 利用利萨如图测正弦电压的频率基本原理将被测正弦信号1加到y 偏转板,将参考正弦信号2加到x 偏转板,当两者的频率之比是整数时,在荧光屏上将出现利萨如图.对稳定不动的图形分别做水平直线和竖直直线与图形相切,设水平线上及竖直线上的切点数之比可得两信号的频率之比·实验内容及步骤1. 连接实验仪器电路,设置好函数信号发生器、示波器.2. 用示波器观察一路电压信号(1) 在示波器CH1和YCH2分别加上500Hz 和500Hz 的正弦波,调节示波器至波形稳定,记录在坐标纸上.(2) 在示波器CH1和YCH2分别加上500Hz 和500Hz 的方波,调节示波器至波形稳定,记录在坐标纸上.(3) 分别计算两者的相对误差3. 用示波器观察李萨如图形若在示波器CH1和CH2同时加上正弦波,开至X-Y 档,调节两输入端的频率比值分别为1:3,1:2,2:3,1:1,3:2,2:1,微调输入信号的频率至图象稳定,记录在坐标纸上.·实验记录(见坐标纸)·误差分析观察电压信号时正弦波1: 频率相对误差%0.1%10098.4999495098.4999%100≈⨯-=⨯-=∆AA A f f f f 测’ 电压相对误差%0.1%100010.1000.1010.1%100≈⨯-=⨯-=∆AA A V V V V 测’ 正弦波2: 频率相对误差%2.0%100500499500%100=⨯-=⨯-=∆BB B f f f f 测’ 电压相对误差%3.2%100024.1000.1024.1%100≈⨯-=⨯-=∆B B B V V V V 测’方波1: 频率相对误差%2.1%10094.4999494094.4999%100≈⨯-=⨯-=∆AA A f f f f 测’ 电压相对误差%2.1%10025.202025.20%100≈⨯-=⨯-=∆A A A V V V V 测’ 占空比相对误差%25.0%10040401.40%100=⨯-=⨯-=∆A A A D D D D 测’ 正弦波2: 频率相对误差%2.2%100500489500%100=⨯-=⨯-=∆BB B f f f f 测’ 电压相对误差%4.3%100035.1000.1035.1%100≈⨯-=⨯-=∆B B B V V V V 测’ 占空比相对误差%33.0%10030301.30%100≈⨯-=⨯-=∆B B B D D D D 测’ 相关分析:(出现误差的可能原因)1.两个输入端口输入的信号相互影响,无法达到完全协调;2.示波器的图象上显示的荧光线较粗,读数时会有误差;3.示波器内部系统存在系统误差.·课后习题1.实验时调不出待观测的正弦波形可能的原因是什么?(1)触发源没有调节好;(2)水平扫描电压大小不合适;(3)电路发生故障或接触不良.2.为什么实验观察的李萨如图形不是特别稳定,需要什么方法才能做到稳定?固定一个输入端的频率,调节另一个输入端的输入频率即可.(不能使用同步按钮,也不能调节触发)3.用示波器观测周期为 0.2ms 的正弦电压,若在荧光屏上呈现了 3 个完整而稳定的正弦波形,扫描电压的周期等于多少毫秒?为什么?扫描波T=0.2ms*3=0.6ms呈现了3个完整而稳定的正弦波形,相当于锯齿扫描波行进了1个周期的时间内观测的正弦电压行进了3个周期,故扫描波的周期为观测的正弦波的3倍.。
模拟示波器的调节与使用实验报告
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模拟示波器的调节与使用实验报告模拟示波器的调节与使用实验报告作者:写手在本次实验中,我们将探索模拟示波器的调节与使用。
模拟示波器是一种用于显示电压信号波形的仪器,它可以帮助工程师和电子技术人员进行电路故障排查和信号分析。
在这篇报告中,我将从简单到复杂的方式来介绍模拟示波器的基础操作,并分享我的观点和理解。
一、调节示波器的初始设置在开始使用模拟示波器之前,我们首先需要进行初始设置。
以下是一些基本设置步骤:1. 连接电路:将信号源正确地连接到示波器的输入端,确保电路正确地接地和供电。
2. 设置触发模式:触发模式用于确定示波器何时开始采样并显示波形。
在大多数情况下,我们选择边沿触发模式,并设置合适的触发电平和触发边沿。
3. 设置时间基准:时间基准决定了水平方向上波形的显示速率。
我们可以根据需要选择合适的时间范围和水平方向的移动。
4. 设置垂直幅度:垂直幅度决定了波形在垂直方向上的显示尺度。
我们需要根据信号的幅度范围来调节垂直放大系数,以保证波形能够完整显示在示波器屏幕上。
5. 调整触发电平和触发边沿:为了确保波形能够稳定地触发,我们需要根据信号的幅度和频率来调整触发电平和触发边沿。
通过逐步按照以上步骤进行调节,我们可以获得稳定和清晰的波形显示。
二、使用示波器进行信号分析一旦示波器的基本设置完成,我们就可以开始使用示波器进行信号分析了。
以下是一些常见的操作和技巧:1. 观察信号波形:将示波器的探头正确地连接到信号源上,观察信号的波形特征。
我们可以通过调节时间基准、垂直幅度和触发设置来获得更清晰和合适的显示。
2. 测量信号参数:示波器可以测量信号的各种参数,如幅值、频率、周期、占空比等。
我们可以使用示波器的测量功能来获得这些参数,并进行进一步的分析。
3. 触发外部事件:示波器可以通过外部触发源来触发波形的显示。
这对于观察特定的信号事件非常有用,比如捕捉特定的脉冲信号或触发特定的电路行为。
4. 使用存储功能:许多示波器具有存储功能,可以将捕获的波形保存到内部或外部存储器中,以便进一步的分析和比较。
示波器实验报告4篇
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示波器实验报告示波器实验报告4篇我们眼下的社会,报告的使用成为日常生活的常态,不同的报告内容同样也是不同的。
在写之前,可以先参考范文,下面是小编帮大家整理的示波器实验报告,仅供参考,欢迎大家阅读。
示波器实验报告1一、【实验名称】示波器的使用二、【实验目的】1.了解示波器的基本结构和工作原理,掌握示波器的调节和使用方法2.掌握用示波器观察电信号波形的方法3.学会使用双踪示波器观察李萨如图形和控制示波管工作的电路三、【实验原理】双踪示波器包括两部分,由示波管和控制示波管的控制电路构成1.示波管示波管是呈喇叭形的玻璃泡,抽成高真空,内部装有电子枪和两队相互垂直的偏转板,喇叭口的球面壁上涂有荧光物质,构成荧光屏,高速电子撞击在荧光屏上会使荧光物质发光,在荧光屏上就能看到一个亮点。
Y偏转板是水平放置的两块电极。
在Y偏转板上和X偏转板上分别加上电压,可以在荧光屏上得到相应的图形。
2.双踪示波器的原理双踪示波器控制电路主要包括:电子开关,垂直放大电路,水平放大电路,扫描发生器,同步电路,电源等;其中,电子开关使两个待测电压信号YCH1和YCH2周期性的轮流作用在Y偏转板,这样在荧光屏上忽而显示YCH1信号波形,忽而显示YCH2信号波形,由于荧光屏荧光物质的余晖及人眼视觉滞留效应,荧光屏上看到的是两个波形。
如果正弦波与锯齿波电压的周期稍不同,屏上呈现的是一移动的不稳定图形,这是因为扫描信号的周期与被测信号的周期不一致或不呈整数倍,以致每次扫描开始时波形曲线上的起点均不一样所造成的,为了获得一定数量的完整周期波形,示波器上设有“Time/div”调节旋钮,用来调节锯齿波电压的周期,使之与被测信号的周期呈合适的关系,从而显示出完整周期的正弦波性。
(看到稳定波形的条件:只有一个信号同步)当扫描信号的周期与被测信号的周期一致或是整数倍,屏上一般会显示出完整周期的正弦波形,但由于环境或其他因素的影响,波形会移动,为此示波器内装有扫描同步电路,同步电路从垂直放大电路中取出部分待测信号,输入到扫描发生器,迫使锯齿波与待测信号同步,此称为“内同步”;反之则为“外同步”。
示波器的使用实验报告
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实验一通用模拟与数字双踪示波器的使用及测量一、实验目的和要求1.根据已学的示波器理论知识学习正确使用通用双踪示波器,并利用示波器进行各种电信号的测量,熟练掌握模拟示波器的使用。
2.学习数字式通用示波器的使用,了解其在测量上的强大功能,并与模拟示波器进行比较,体会各自在测量上的特点。
3.认真按实验内容的要求进行实验,记录有关的数据和波形,回答实验内容中提出的有关问题,并按时提交实验报告。
二、实验原理在时域信号测量中,电子示波器无疑是最具代表性的典型测量仪器。
它可以精确复现作为时间函数的电压波形(横轴为时间轴,纵轴为幅度轴),不仅可以观察相对于时间的连续信号,也可以观察某一时刻的瞬间信号,这是电压表所做不到的。
我们不仅可以从示波器上观察电压的波形,也可以读出电压信号的幅度、频率及相位等参数。
电子示波器是利用随电信号的变化而偏转的电子束不断轰击荧光屏而显示波形的,如果在示波管的X偏转板(水平偏转板)上加一随时间作线性变化的时基信号,在Y偏转板(垂直偏转板)加上要观测的电信号,示波器的荧光屏上便能显示出所要观测的电信号的时间波形。
若水平偏转板上无扫描信号,则从荧光屏上什么也看不见或只能看到一条垂直的直线。
因此,只有当X偏转板加上锯齿电压后才有可能将波形展开,看到信号的时间波形。
一般说来,Y偏转板上所加的待观测信号的周期与X偏转板上所加的扫描锯齿电压的周期是不相同的,也不一定是整数倍,因而每次扫描的起点对待观测信号来说将不固定,则显示波形便会不断向左或向右移动,波形将一片模糊。
这就有一个同步问题,即怎样使每次扫描都在待观测信号不同周期的相同相位点开始。
近代电子示波器通常是采用等待触发扫描的工作方式来实现同步的。
只要选择不同的触发电平和极性,扫描便可稳定在待观测信号的某一相应相位点开始,从而使显示波形稳定、清晰。
在现代电子示波器中,为了便于同时观测两个信号(如比较两个信号的相位关系),采用了双踪显示的办法,即在荧光屏上可以同时有两条光迹出现,这样,两个待测的信号便可同时显示在荧光屏上,双踪显示时,有交替、断续两种工作方式。
仿真示波器实验报告总结
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仿真示波器实验报告总结本次实验主要是通过仿真示波器的使用,了解示波器的基本原理和操作方法,并能够正确读取波形和测量波形参数。
通过实验的学习和操作,我对示波器的性能和功能有了更深入的了解,也掌握了一些基本的示波器操作技巧。
首先,本次实验中我学习了示波器的基本原理。
示波器起到了一个信号观测和测量的作用,通过将被测信号与水平和垂直方向上的参考信号进行比较,可以将信号转化成可以直观观察和测量的波形。
在示波器的显示屏上,我们可以清晰地看到被测信号的振幅、频率等参数,从而对信号进行分析和判断。
同时,示波器还具有触发、测量、存储等功能,可以对信号进行更详细的分析和处理。
其次,在实际操作中,我学会了示波器的基本使用方法。
首先,我了解了示波器的控制面板的各个部分及其功能,比如水平扫描控制、探头放大系数选择、触发控制等。
其次,我学会了如何正确连接探头和被测信号源,并注意了正确的接地方式和信号的电平范围。
然后,我学会了如何调整示波器的一些参数,比如触发电平、触发沿、扫描速度等,以获取清晰的波形和准确的测量数据。
最后,我学会了如何读取并测量示波器上的波形参数,比如峰峰值、均值、频率等,以更深入地了解被测信号。
通过实验的学习和实践,我进一步认识到了示波器的重要性和应用广泛性。
在电子工程领域中,示波器是一个不可或缺的仪器,可以对各种电信号进行测量和分析,从而进行故障检测、信号调试、电路设计等工作。
因此,熟练掌握示波器的使用方法和技巧对于电子工程师来说是非常重要的。
在以后的学习和实践中,我将进一步加强对示波器的理论和实践的掌握。
我将继续学习示波器的更高级功能和应用场景,并深入了解示波器的内部结构和工作原理,以便更好地使用和应用示波器进行电信号的观测和测量工作。
通过本次实验,我对示波器有了更深入的了解,并学会了正确使用示波器进行信号观测和测量。
通过实验的学习和实践,我不仅提高了自己的实验操作技能,还加深了对示波器原理和原理的理解,并掌握了一些实用的技巧和方法。
模拟示波器实验报告
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模拟示波器实验报告引言:模拟示波器是一种用于测量和显示电信号的仪器。
它能够帮助工程师们更好地理解电路中的信号变化及其特性。
本实验旨在通过对模拟示波器的操作和使用,提高学生对电路信号的观察和分析能力。
一、实验目的本实验的主要目的是让学生熟悉模拟示波器的使用方法,并通过观察示波器上的波形图,了解信号的频率、幅度、相位等特性。
二、实验器材与方法1. 实验器材:模拟示波器、信号发生器、电缆等。
2. 实验方法:- 步骤一:连接实验仪器。
首先,将信号发生器与模拟示波器用电缆连接好。
确保连接正确,避免不必要的误差。
- 步骤二:设置信号发生器。
调整信号发生器的频率和幅度,以便观察到不同的波形特征。
- 步骤三:操作模拟示波器。
通过调整示波器的触发、扫描和增益等参数,获取清晰、稳定的波形图像。
同时,观察并记录各个参数的数值。
三、实验数据与结果在本次实验中,我们选择了三种常见的波形作为示例,分别是正弦波、方波和脉冲波。
并对它们的频率、幅度和相位进行了测量和记录。
1. 正弦波信号的测量:- 频率:通过调节信号发生器的频率,我们可以观察到波形的变化。
渐变的频率表明了正弦波信号周期的变化。
- 幅度:调整信号发生器的幅度设置,我们可以观察到波形图像在垂直方向上的缩放变化。
- 相位:通过分析波形图上的相位差,我们可以了解到两个不同频率的正弦波之间的相对相位关系。
2. 方波信号的测量:- 频率:改变信号发生器的频率,我们可以观察到方波信号周期的变化。
增加频率后,我们可以看到方波的峰值时间减少。
- 幅度:改变信号发生器的幅度设置,我们可以观察到方波图像在垂直方向上的缩放变化。
- 上升时间和下降时间:方波信号的上升时间和下降时间给出了电路元件的响应时间,这对于某些应用中非常重要。
3. 脉冲波信号的测量:- 频率:改变信号发生器的频率,可观察到脉冲波信号的重复周期变化。
- 幅度:通过改变信号发生器的幅度,调整脉冲波信号的峰值,并观察波形图像的变化。