示波器-MOS-620-讲义学习资料
示波器基本理论培训泰克讲解ppt免费全文阅读
并行通信协议解码
针对并行通信协议(如JTAG、GPIO等),提供灵活的解码方案 ,满足复杂系统的调试需求。
自定义协议解码
允许用户自定义通信协议,并提供相应的解码工具,满足特定应 用场景下的协议解析需求。
02
参数设置
在菜单中选择需要设 置的参数,如通道耦 合、阻抗、带宽限制 等。
03
自动设置
示波器可自动识别信 号并进行合适的设置 ,简默 认设置或用户自定义 设置,方便下次使用 。
触发模式选择与调整
边缘触发
适用于周期性信号,通过设定触 发电平和触发极性来稳定显示波 形。
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目录
• 示波器概述 • 示波器基本功能 • 示波器性能指标解析 • 示波器操作指南 • 示波器在电子测量中的应用 • 泰克示波器高级功能介绍
01
示波器概述
Chapter
示波器定义与原理
示波器定义
示波器是一种电子测量仪器,用于观察和测量随时间变化的电压波形。
工作原理
通过将被测信号加在示波器的垂直偏转板上,使光点在屏幕上作垂直方向的移动 ,同时加入与被测信号成一定比例的时间基准信号于水平偏转板上,使光点在屏 幕上沿水平方向按时间间隔移动,从而显示出被测信号的波形。
示波器发展历程
01
02
03
早期示波器
采用机械式扫描方式,结 构复杂且精度低。
模拟示波器
采用电子束扫描方式,提 高了精度和稳定性。
触发条件设置
用户可根据需要设置触发条件,如特定数据、地址或命令等,实现 复杂场景下的精确触发和捕获。
双踪示波器MOS-620_20MHz(1)
MOS-620 20MHz双踪示波器中文使用说明书一.概述:1.MOS-620是一种便携式双综示波器。
带宽20MHZ。
最大灵敏度为1mv/div最大扫描速度为0.2us/div。
并可扩展10倍使扫描速度达到100ns/div。
该示波器采用6英寸并带有红色刻度的矩形CRT,操作简单,稳定可靠。
2.特性2.1 高亮度以及高加速极电压的CRT这种示波管速度快,亮度高。
加速极电压为2千伏,即使在高速的情况下也能显示清晰的轨迹。
2.2 宽带高灵敏度DC-20MHZ(-3db)的宽频带,该仪器灵敏度可以达到5mv/div(1mv/dv×5mag)改进的触发同步功能可以扩展到20MHZ。
2.3 交替触发功能可以观察两个频率不同的信号波形2.4 电视信号同步功能2.5 CH1 输出50Ω输出信号在后面板可以直接驱动频率计或其它仪器2.6 Z 轴输入亮度调制功能可以给示波器中加入频率或时间标识,正信号轨迹消隐,TTL匹配。
2.7 X-Y操作:当设定在X-Y位置时,示波器可以用来作为X-Y示波器,CH1可作为水平轴,CH2可当作垂直轴。
二.技术指标:(表一)电源要求:电压:AC115V,230V±15%。
频率:50HZ~60HZ;功耗:约40VA(最大35W)工作环境:室内使用海拔2000m;环境温度:10°C~35°C辅件:电源线1根;说明书1份;探头2个。
机械尺寸:310×150×455(mm)重量:约8kg存贮温度:–10°C~70°C三.操作前注意事项:1.开封示波器出厂前都做过严格的检验和测试,收到仪器后请立即开箱检查是否运输途中有任何损坏,一旦发现请立即与供应商或发货人联系。
2.检查电源电压通过选择后面板上的电压选择开关,该示波器可工作在任一下表给出的电压模式中。
在接通电源前先确定电压选择设定在正确的位置上。
注意:错接电源可损坏示波器。
电脑示波器培训内容
培训内容一、电脑及其使用1、电脑组件基本知识:CPU、主板、内存、显卡、显示器、键盘、鼠标、打印机、串口等。
25针打印口,9针串口(COM1、COM2),键盘、鼠标接口2、电脑基本操作:开机、关机、死机、重启。
开:显示器、打印机、综测仪——主机关:开始——关闭系统——关闭计算机热启动:CTRL+ALT+DEL:当程序无响应或死机状态下,同时接下然后关闭所选程序复位键RESET:运行时死机热启动无效,注意重新启动后必须等电脑自动扫描结束,不能按回车键退出。
打开文件:鼠标双击,鼠标右键——打开3、电脑基本软件:可在程序里运行。
主要软件有:1、 WORD2、 EXCEL3、 POWERPOINT4、 OUTLOOK5、 WINZIP\WINRAR6、附件中的记事本、写字板、画图等工具。
7、系统工具:磁盘扫描程序;磁盘碎片整理程序8、取消屏保/关闭显示器:显示界面空处,鼠标右键——属性——背景——无;屏幕保护程序——无/设置9、杀毒软件10、相关硬件驱动程序(如出现问题应及时反馈跟线技术员或设备课)4、相关工位软件的操作问题。
1、下载2、解锁3、综测5、打印:打印机,打印纸,色带6、网络相关方面知识。
1、 IP:ip是一台电脑的唯一标志,外部网络间相互识别的也只有是ip。
10.1.30.×××,其中×××是从101~300。
101~199用于生产线,中间一位代表生产线,其中0表示技术课电脑ip,如:10.1.30.102表示技术课电脑,10.1.30.165表示6线电脑。
200~299用于修理位或临时位。
2、子网掩码:255.255.255.0。
所有网络都是一样3、电脑标识:为了便于管理,生产线电脑命名都有一定的规则。
如61_repairuse_01~09表示61线修理位电脑61_final_01~06表示综测位电脑61_downld_01~04表示下载位电脑工作组命名:produce_line61~69表示61线到69线。
双踪示波器课件
33——显示屏。显示信号的波形。
(2)垂直轴操作部分
7、22——“VOLTS/DIV”:垂直衰减钮。调节垂直偏转灵敏 度,从5mV/div~5V/div,共10个档位。 8——“CH1X”:通道1被测信号输入连接器。在X-Y模式下, 作为X轴输入端。
20——“CH2Y”:通道2被测信号输入连接器。在X-Y模式下, 作为Y轴输入端。
Vx
t0
t1
t2
t3
t t0 → t1
T
(a) 图 3 扫描电压(a)和扫描(b)
(b)
在纵偏板上加上波形如图 4(a)的正弦电压而横偏不 加任何电压,则电子束的 亮点在纵方向随时间作正 弦式振荡而在横向不动, 我们看到的将是一条垂直 的亮线,如图4(b)。如果 在纵偏板上加正弦电压, 又在横偏板上加锯齿电压, 则荧光屏上的亮点将同时 进行方向互相垂直的两种 位移,我们看到的将是亮 点的合成位移,即正弦图 形。
31——“×10 MAG”:扫描扩展开关。按下时扫描速度扩展10倍。
32——“POSITION”:水平位置调节钮。调节显示波形在荧光屏上 的水平位置
(4)其它操作部分
1——“CAL”:示波器校正信号输出端。提供幅度为2Vpp,频率为 1kHz的方波信号,用于校正10∶1探头的补偿电容器和检测示波器垂直 与水平偏转因数等。 16——“GND”:示波器机箱的接地端子。
水平系统
接垂直系统 触发极性 AC 触发 输入 放大 电路 闸 门 电 路 水平位移
外
内
外触发
DC
输入
触发 整形 电路
扫描 发生 电路 释抑 电路
内 外
水平 放大器 扩 校 展 准
触发源 触发源 触发电平 选择开关 耦合方式 触发同步电路 图3-4-4
示波器基础知识 ppt课件
水平偏转放大器
辉度控制电路用电子学的方法在恰当的时刻点亮
和熄灭扫迹。
为使所有这些电路工作,示波器需要有一个电源。
此电源从交流市电或者从机内或外部的电池获取能量,
使示波器工作。任何示波器的基本性能都是由它的垂直
偏转系统的特性来决定的,所以我们首先来详细地考察
这一部分。
ppt课件
11
1.3 垂直偏转 (一)
ppt课件
17
动态范围
动态范围就是示波器能够不失真地显示信号 的最大幅值,在此信号幅值下只要调节示波 器的垂直位置仍能观察到波形的全部。对于 Fluke公司的示波器来说,动态范围的典型 值为24路(3个屏幕)
ppt课件
18
相加和反向
简单的把两个信号相加起来似乎没有什么实
际意义。然百,把两个有关信号之一反向,再将二
量。如上所述,受到电子轰击后,CRT上的荧光物质就会发
光。当电子束移开后,荧光物质在一个短的时间内还会继续
发光。这个时间称为余辉时间。余辉时间的长短随荧光物质
的不同而变化。最常用的荧光物质是P31,其余辉时间小于
一毫秒(ms).而荧光物质P7的余辉时间则较长,约为
300ms,这对于观察较慢的信号非常有用。P31材料发射绿
ppt课件
3
显 示 系 统 (二)
在屏幕的内表面用刻划或腐蚀的方法作出许多水平和垂
直的直线形成网络,称为标尺。标尺通常在垂直方向有8个,
水平方向有10个,每个格为1cm。有的标尺线又进一步分 成小格,并且还有标明0%和100%的特别线。这些特别的 线和标明10%和90%的标尺配合使用以进行上升时间的测
上升时间是一个示波器从理论上来说能够显示的最快的瞬变的时
MOS—620双踪示波器教学课件-职校
X 格子数 3 = 0.6V
读数练习3
读数结果为: 周期为: 周期档位指向 峰峰值: 幅度档位指向 0.2ms X 格子数 3 1v X 格子数 5 =0.6ms =5V
读数练习4
读数结果为: 周期为: 周期档位指向 峰峰值: 幅度档位指向 10ms X 格子数 3 5v X 格子数 5 =30ms =25V
SLOPE MODE SOURCE TRIG IN
AUTO—自动,当没有触发信号输入时,扫描处在自动模式; NORM—常态,当没有触发信号输入时,踪迹处在待命状态并不显示; TV—V,TV—H,电视机场和行扫描(一般选择AOTO或者这个两个位置)。
CH1—通道1作为触发信号源; 触发源选择开关 CH2—通道2作为触发信号源; LINE 选择交流电源作为触发信号源; EXT 选择外接信号作为触发信号源; 外触发输入端子。外部触发信号输入端。使用该功能时 “SOURCE”开关应设置在EXT位置
▲ POSITION
通道1被测信号输入连接器。 输入耦合方式,“AC”:交流耦合;“DC”:直流耦合;“GND”:接地。 垂直位置调节钮。调节显示波形在荧光屏上的垂直位置。 交替/断续选择按钮,只有在OUAL和ADD模式下使用。
通道选择开关。CH1:通道1单独显示;CH2:通道2单独显示; DUAL:两个通道同时显示; ADD:显示通道1与通道2信号的代数和或代数差(按下通道2反向键“CH2 INV”时)
垂直位置调节钮。调节显示波形在荧光屏上的垂直位置。
交替/断续选择按钮,只有在OUAL和ADD模式下使用。 通道选择开关。CH1:通道1单独显示;CH2:通道2单独显示; DUAL:两个通道同时显示; ADD:显示通道1与通道2信号的代数和或代数差(按下通道2反向键“CH2 INV”时)
示波器使用培训教材
一.示波器有什么作用? 二.示波器的使用功能讲解。 三.示波器操作步骤及注意事项? 四.示波器的显示原理及方框图? 五.示波器的使用方法及其各种测量。
家电技术服务专业
示波器使用培训教材
1
教学方法与时间安排
➢学习方法提议:
对教学目的问题要充分理解、专注对这些问题的讲解、认真学好每一步 1、笔记:一些需要通过实操才能够掌握的地方要做记录,记下还没有理解
示波器使用培训教材
4
三、使用示波器的基本步骤和注意事项
1. 使用前将下列控制器置于以下位置:
垂直位移 中间位置 水平位移 中间位置
辉 度 中间位置 垂直方式 CH1
触 发 源 CH1
扫描方式 AUTO
时间 / 格 1 mSec 2. 接通电源、约15 s后出现扫迹,调节垂直位移使扫迹
移至荧光屏中央,调节“辉度”至所需亮度,调节“聚焦”
扫迹纤细清晰。
3. 用探头输入被测信号,进行观察、测量。
4家.电关技术闭服务电专业源之前,将示“波器辉使用度培训”教材
按逆时针方向旋至最小 5
。
四.示波器的显示原理
1.示波管的基本结构
电子枪
偏转板
荧光屏
~
~
正弦电压 + 可调节直流电压, 亮线在竖直方向平移
家电技术服务专业
示波器使用培训教材
6
2. 示波器如何显示被测信号
提供幅度为0.5V,频率为1kHz的方波信号,用于校正10:1探极的补偿电容 器和检测示波器垂直与水平偏转因数。
8、ALT MAG
按下该钮加到CH的输入信号被转换成交替放大×1波形和×10(×5)波形同
1)把要放在的部分移到屏中心按下ALT-MAG 2)×10(×5)波形显示在大约×1波形的1.5格处(光迹分开“13”)
示波器基础知识讲义[1]
波
波形的捕获
波形捕获率也就是波形刷新率,已经成为考核一台示波器的 重要参数之一; 对于示波器来说,波形捕获率高,就能够组织更大数据量的 波形质量信息,尤其是在动态复杂信号和隐藏在正常信号下 的异常波形的捕获方面,有着特别的作用。
波
波形的刷新率
高达每秒1K以上的刷新率
波
1000/s 以上的刷新率 100/s – 200/s 的刷新率
等效采样
等效采样是在多个触发事件上捕捉样本点,要求输入的波形为重 复波形。对于每个触发事件示波器会捕捉多个样本点,并把它们与 原已捕捉的样本点组合到一起。
采样
如上图所示,①②③ 第1,2,3次触发事件所采样的数据点,1, 2,3次触发相互间隔错开。
采样特点
等效采样
可以通过低采样率实现对高频重复信号的采样。 可以达到高采样率采样。 不可对非周期信号进行等效采样。(进行单次触发时得设置采样 方式为实时采样)
波
我们平时说的220V市电,是有效值。
波形的测量幅度
幅度
幅度是指电路两点间电压量。幅度通常指被测信号以地或零 电压为参考时的最大电压。如图所示的波形的幅度为1V,而 电压的峰值- 峰值为2V。
波
波形的测量相位
相位
参照正弦波很容易理解相位。正弦波的电压值是基于圆形运 动的。一个圆的度数是360°,而正弦波的一个周期也是 360°。为描述经过的周期数,可以参照正弦波的相位的角 度。相移用来描述两个不同相似信号在时间上的差值。图 中,标号为“电流”的波形比标号为“电压”的波形超前90°, 因为两者到达同一点刚好相差1/4 周(360o/4 = 90°)。 在电子学中,相移比较普遍。
示波器带宽
② 高通
-3dB
MOS-620CH双踪示波器操作维护指引
深圳市美科电子有限公司文件编号GSP-3GC-0049页次1/6MOS-620CH双踪示波器操作维护指引1.目的规范示波器操作,使操作者能按照标准作业,避免损害仪器,发挥最大效能。
2.范围适用于本公司所有同型号示波器操作岗位。
3.参考文件《MOS-620CH双踪示波器使用说明书》4.操作说明4.1 前面板功能说明,如图4-1;图4-14.1.1 1)主电源开关:当此开关开启时发光二极管5)点亮,设备进入工作状态。
4.1.2 2)亮度:调节轨迹或亮点的亮度。
4.1.3 3)聚焦:调节轨迹或亮点的聚焦,一般先调节亮度后再调节聚焦。
4.1.4 4)CH1(X)输入:在X-Y模式下,作为X轴输入端。
4.1.5 20)CH2(Y)输入:在X-Y模式下,作为Y轴输入端。
4.1.6 10)AC—GND—DC:选择垂直轴输入信号的输入方式,AC:交流耦合,GND:垂直放大器的输入接地,输入断开;DC:直流耦合。
4.1.7 7)22)垂直衰减开关:调节垂直偏转灵敏度从5mV/div~5V/div分10档。
4.1.8 9)21)垂直微调:微调灵敏度大于或等于1/2.5标示值,在校正位置时,灵敏度校正为标示值,在正常使用时将旋钮调节到校正位置。
MOS-620CH双踪示波器操作维护指引表4-1续:功能序号设置垂直位置(POSITION) 11) 19) 居中垂直衰减(VOLTS/DIV) 7) 22) 0.5V/DIV调节(VARIABLE) 9) 21) CAL(校正位置)AC-GND-DC 10) 18) GND触发源(Source) 23) 通道1极性(SLOPE) 26) +触发交替选择(TRIG.ALT) 27) 释放触发方式(TRIGGER MODE) 25) 自动扫描时间(TIME/DIV) 29) 0.5mSec/DIV微调(SWP.VER) 30) 校正位置水平位置(POSITION) 32) 居中扫描扩展(X10 MAG) 31) 释放将开关和控制部分按以上设置后,连接上电源线,继续:4.2.1.1电源接通,电源指示灯亮,约20秒后屏幕出现光迹,如果60秒后还没有出现光迹,则需重新检查开关和控制旋钮设置。
示波器-MOS-620-讲义知识分享
CH2·
LINE·
EXT·
TRIG IN
△!
CAT.Ⅱ 300Vpk
MAX
VOLTS/DIV
.2 .5
V mV 1.
.1 50 20
2.
10
5.
5
VAR CAL
CH1 X
1MΩ/25pF
△!
POSITION
DC DC BAL BAL
ALT
MODE
CHOP
CH1·
·AC CH2·
·GND ·DC
DUAL·
12m·55·0· s0· 2·s01· ·1.2· ·55··.·2·X.-Y·1·5·0.··2· ·2·.0150152U×uNsC1A0L
VERTICAL
NORM·
. LEVEL TV-V· TV-H·
- + +-
SLOPE
CH2·
LINE·
EXT·
TRIG IN
△!
CAT.Ⅱ 300Vpk
MOS620示波器的原理与使用
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它 能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象, 便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利 用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有 荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被 测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖, 可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲 线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间 变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电 量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等 。
Z轴控制系统 垂直系统 图3-4-5 MOS-620CH/640CH双踪示波器前面板
MOS620示波器的原理与使用
(1)示波管操作部分 6——“POWER”:主电源开关及指示灯。按下此开关,其左侧的发光二极管指示灯5亮,表明电源已接
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CH1·
▲
POSITION
SWP.VAR.
.CAL
×10 MAG
TIME/DIV
12m·55·0· s0· 2·s01· ·1.2· ·55··.·2·X.-Y·1·5·0.··2· ·2·.0150152U×uNsC1A0L
VERTICAL
NORM·
. LEVEL
-+
TV-V· TV-H·
+-
SLOPE
9、21——“VAR”垂直灵敏度旋钮:微调灵敏度大于或等于1/2.5标示值。在校正(CAL)位置时,灵敏
度校正为标示值。
10、19——“AC-GND-DC”3:3 垂直系统输入耦3合2 3开1 关。3选0 择被测29 信号2进8 2入726垂直通25道的耦合方式。“AC”
alternating current ,简称为AC:交流耦合;“HORDIZCON”TAL Direct Current:TRI直GGE流R 耦合;“24 GND”:接地。
MOS620示波器的原理与使用
说明1:我中心用于基本原
东北大学秦皇岛分校
理教学的示波器为MOS-620 型双踪模拟低频示波器,以
实验教育中心
下为该设备的基本原理与操
2014-10-10
作指南,请同学们提前阅读, 并做好预习报告,回答本课
件后所列思考题。
说明2:由于设备的 更新,教材中的示 波器型号与实验中 所有设备不同,主 要体现在操作面板 的分布与标示上, 基本原理完全相同, 请同学们参阅。
MOS620示波器的原理与使用
被测 信号 输入
Y
AC
GND DC
垂直系统
垂直 垂直前置 衰减 放大器
延 迟 线
垂直末级 放大器
示波管
外
外触发 输入
内 触发同 扫描 步电路 电路
水平系统
水平 外 放大器 X输入
到所有单元电路
Z轴 放大器
示波管控 制电路
低压电源
示波管电路 高压电源
图3-4-1 模拟示波器结构框图
ADD·
CAT.Ⅱ 300Vpk MAX
POSITION
CH2INV
AC· GND· DC·
VOLTS/DIV
.2 .5
V mV 1.
.1 50 20
2.
10
5.
5
VAR CAL
CH1Y
1MΩ/25pF
△!
CAT.Ⅱ 300Vpk MAX
24 23
2 3 4 56
7 8 9 101112 1314 15161718 19 20 21 22
Z轴控制系统 垂直系统 图3-4-5 MOS-620CH/640CH双踪示波器前面板
MOS620示波器的原理与使用
(1)示波管操作部分 6——“POWER”:主电源开关及指示灯。按下此开关,其左侧的发光二极管指示灯5亮,表明电源已接
通。 2——“INTEN”:亮度调节钮。调节轨迹或光点的亮度。Intensity 强度 3——“FOCUS”:聚焦调节钮。调节轨迹或亮光点的聚焦。 4——“TRACE ROTATION”:轨迹旋转。调整水平轨迹与刻度线相平行。 33——显示屏。显示信号的波形。
20 21 22
MOS620示波器的原理与使用
(2)垂直轴操作部分
7、22——“VOLTS/DIV”division:垂直衰减钮。调节垂直偏转灵敏度,从5mV/div~5V/div,共10个档 位。
8——“CH1X”:通道1被测信号输入连接器。在X-Y模式下,作为X轴输入端。
20——“CH2Y”:通道2被测信号输入连接器。在X-Y模式下,作为Y轴输入端。
AC· GND· DC·
VOLTS/DIV
.2 .5
V mV 1.
.1 50 20
2.
10
5.
5
VAR CAL
CH1Y
1MΩ/25pF
△!
CAT.Ⅱ 300Vpk MAX
24 23
23
4 56
7 8 9 101112 1314 15161718 19
图3-4-5 MOS-620CH/640CH双踪示波器前面板
MAX
VOLTS/DIV
.5
.2
.1 50
V 20
mV 1.
2.
10
5.
5
VAR CAL
CH1 X
1MΩ/25pF
△!
POSITION
DC DC BAL BAL
ALT
MODE
CHOP
CH1·
·AC CH2·
·GN300Vpk MAX
POSITION
CH2INV
CH2·
LINE·
EXT·
TRIG IN
△!
CAT.Ⅱ 300Vpk
MAX
VOLTS/DIV
.2 .5
V mV 1.
.1 50 20
2.
10
5.
5
VAR CAL
CH1 X
1MΩ/25pF
△!
POSITION
DC DC BAL BAL
ALT
MODE
CHOP
CH1·
·AC CH2·
·GND ·DC
DUAL·
TRIG.ALT
MODE SOUREC
AUTO·
CH1·
▲
▲
12m·55·0· s0· 2·s01· ·1.2· ·55··.·2·X.-Y·1·5·0.··2· ·2·.0150152U×uNsC1A0L
VERTICAL
NORM·
. LEVEL TV-V· TV-H·
- + +-
SLOPE
CH2·
LINE·
EXT·
TRIG IN
△!
CAT.Ⅱ 300Vpk
MOS620示波器的原理与使用
MOS620示波器的原理与使用
水平控制系统
触发系统
CAL 2Vpp 1kHz
1
33
INTER
FOCUS
TRACE ROTATION
POWER
10
▲
32 31 30
29 28 2726 25
HORIZONTAL
TRIGGER
TRIG.ALT
MODE SOUREC
AUTO·
CAL 2Vpp 1kHz
1
33
INTER
FOCUS
TRACE ROTATION
POWER
10
▲
32 31 30
29 28 2726 25
HORIZONTAL
TRIGGER
TRIG.ALT
MODE SOUREC
AUTO·
CH1·
▲
POSITION
SWP.VAR.
.CAL
×10 MAG
TIME/DIV
MOS620示波器的原理与使用
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它 能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象, 便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利 用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有 荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被 测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖, 可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲 线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间 变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电 量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。