实验一常用电子仪器的使用
实验一常用仪器的使用(示波器、万用表)
实验⼀常⽤仪器的使⽤(⽰波器、万⽤表)
实验⼀、常⽤电⼦仪器仪表使⽤
模拟电⼦技术实验中,常⽤的电⼦仪器仪表主要有双踪⽰波器、低频信号发⽣器、低频交流毫伏表、直流稳压电源、万⽤表等。这些仪器仪表的主要⽤途以及与实验电路的联系如图所⽰。
⼀、实验⽬的
初步了解常⽤电⼦仪器的功能与使⽤⽅法;掌握⽤⽰波器获取稳定波形并测量有关参数的⽅法。
2、会⽤万⽤表测试晶体⼆极管、三极管;学习使⽤半导体特性图⽰仪测试晶体管的⽅法。
⼆、实验仪器
双踪⽰波器: GOS620;函数信号发⽣器:SG1651;
交流毫伏表: SG2172;直流稳压电源: SS1792C;
数字万⽤表: MS8222D 半导体特性图⽰仪:XJ4810或XJ4820
三、实验内容及步骤
1、⽤交流毫伏表测量低频信号发⽣器输出的正弦信号电压:
将低频信号发⽣器(或称信号源)的输出端接⾄交流毫伏表输⼊端(注意:两仪器必须“共地”)。将信号源波形选择置“正弦”,频率调为“ 1kHz”,输出衰减先置于“0dB”,调节“输出幅度”旋钮,使LED数字表头指⽰值V S 为 11V 左右(峰—峰值)。然后,将毫伏表量程由最⼤档位100V逐级切换为10V档,观察该表读数,使读数为4V。依次按下信号源“输出衰减”⾄20dB、40dB、60dB,并相应调整毫伏表量程。分别记录毫伏表读数,结果填⼊下表:
2、⽤⽰波器观察波形
将⽰波器“ Y1轴输⼊”端接信号源输出端(两仪器仍必须“共地”),参照附录I.2中有关GOS620双踪⽰波器观察波形的⽅法,调节“Y1灵敏度”,“X灵敏度”及“触发⽅式,触发电平”等旋钮,使荧光屏上得到⼀稳定的正弦波。保= 4V,依次改变f S为:100Hz、1kHz、10kHz、100kHz,并适当持信号源V
《常用电子仪器的使用》的实验报告
《常用电子仪器的使用》的实验报告实验报告:常用电子仪器的使用
一、引言
电子仪器是科学研究、工程实践中必不可少的工具之一、在本次实验中,我们将学习并使用常见的电子仪器,包括万用表、示波器、函数发生器和电源供应器,了解它们的基本原理和使用方法,以便于今后的实验研究工作中能熟练运用这些仪器。
二、万用表的使用
1.目的
学习使用万用表测量电压、电流和电阻。
2.实验步骤
(1)接线:将万用表的红表笔连接至测量电流和电压的插口,黑表笔连接地一个插口。
(2)测量电压:将红表笔连接至所需测量电压的电路点,黑表笔连接至地点,读取表盘上的电压数值。
(3)测量电流:将待测电路中断,将黑表笔接入电路的负极,将测量电流的插头插入待测电路的正极,读取表盘上的电流数值。
(4)测量电阻:选择所需量程档位,将待测电阻器两端连接至黑、红表笔,读取表盘上的电阻数值。
3.结果和分析
经过测量,我们得到了准确的电压、电流和电阻数值,并且这些数据与预期结果相符合。
三、示波器的使用
1.目的
学习使用示波器观察电路中的波形。
2.实验步骤
(1)接线:将待观察的电路连接至示波器的通道1或通道2
(2)调整水平:通过调整示波器的水平控制旋钮,使波形在示波器屏幕上水平对齐。
(3)调整垂直:通过调整示波器的垂直控制旋钮,使波形在示波器屏幕上垂直对齐。
3.结果和分析
观察到了电路中的波形,在示波器屏幕上得到了清晰的显示。通过调整水平和垂直控制旋钮,使波形对齐,实现了准确观察。
四、函数发生器的使用
1.目的
学习使用函数发生器产生特定的电信号。
2.实验步骤
(1)接线:将函数发生器的输出端接入待测电路。
常用电子仪器的使用实验报告
常用电子仪器的使用实验报告
一、引言。
电子仪器在现代科学实验中扮演着至关重要的角色。本实验旨在通过对常用电子仪器的使用进行实验,掌握电子仪器的基本使用方法,提高实验操作技能,为今后的科学研究打下坚实的基础。
二、实验目的。
1. 掌握示波器的基本使用方法;
2. 熟练掌握数字万用表的使用技巧;
3. 理解信号发生器的原理及使用方法;
4. 掌握逻辑分析仪的使用技巧。
三、实验仪器与设备。
1. 示波器;
2. 数字万用表;
3. 信号发生器;
4. 逻辑分析仪。
四、实验步骤与结果分析。
1. 示波器的使用。
示波器是一种用于显示各种电压信号波形的仪器。在本次实验中,我们首先接通示波器的电源,并将待测信号的正负极分别连接至示波器的输入端口。随后,我
们调节示波器的水平、垂直灵敏度,观察并记录示波器显示的波形。通过实验,我们可以清晰地观察到待测信号的波形特征,如频率、幅度等。
2. 数字万用表的使用。
数字万用表是一种用于测量电压、电流、电阻等电学量的仪器。在本次实验中,我们首先选择合适的测量档位,并将待测电路的正负极分别连接至数字万用表的测量端口。随后,我们读取并记录数字万用表显示的测量数值。通过实验,我们可以准确地获取待测电路的电学量数值。
3. 信号发生器的使用。
信号发生器是一种用于产生各种频率、幅度的信号的仪器。在本次实验中,我
们首先接通信号发生器的电源,并设置待发生信号的频率、幅度等参数。随后,我们将信号发生器的输出端口连接至示波器的输入端口,观察并记录示波器显示的信号波形。通过实验,我们可以清晰地观察到信号发生器产生的不同频率、幅度的信号波形。
实验一常用电子仪器的使用
实验一常用电子仪器的使用
一、实验目的
①掌握实验室常用的电子仪器的正确使用方法。
②能用示波器正确观察各种信号的波形及其幅度和频率(时间)。
③掌握示波器、信号发生器、毫伏表三者配合进行测量的方法。
二、实验原理
本实验采用的三种常用电子仪器为:信号发生器(AFG—2105)、晶体管毫伏表(CA2171)和示波器(DS1052E)。三种仪器之间的连线方式如图1-1所示。
图1-1 测量仪器连接图
①信号发生器(AFG—2105)我们用来产生0.5Hz~5MHz 的正弦波信号、脉冲信号和三角波信号。输出电压有效范围为1mVPP~10VPP(接50Ω负载);2mVPP~20VPP(空载)。
②毫伏表用来测量电压大小。根据实验选定的信号频率和幅度的范围,选用CA2171型毫伏表的量程。它能测量频率为10Hz~2MHz、幅度为30µV~100V的正弦信号电压(以有效值指示)。
③示波器是一种用来观察各种周期电压(或电流)波形的仪器。能观察到的最高信号频率主要决定于示波器Y轴通道的频带宽度。本实验采用双通道通用示波器,用以观测频率为10Hz~50MHz各种周期信号。为了减小示波器的输入阻抗对被测信号的影响,被测信号可以通过探头加到Y轴放大器的输入端。示波器探头有10:1衰减或1:1两种。
三、实验器材
低频信号发生器1台
数字示波器1台
晶体管毫伏表1台
四、实验内容与方法
1.DS1052E数字示波器的使用
⑴仪器面板各控制位置的调节
示波器的面板如图1-2所示,作为初学者只要关注最基本的按钮、旋钮;随着学习的深入,需要时查阅教科书乃至用户手册,实验中心网站上有DS1052E数字示波器的用户手册。要重点关注特殊的按钮和旋钮,如最大的,最上面的,最下面的,角上的,边上的等。
实验一常用电子仪器的使用
实验一常用电子仪器的使用
一、实验目的
1. 学习电子电路实验中常用的电子仪器-示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表、数字万用表等仪器的正确使用方法,并了解其主要技术指标和性能。
2. 初步掌握用示波器正确地观察正弦信号波形,并学会用示波器测量直流电压、正弦波、方波等波形参数的方法。
二、实验原理
在模拟电子电路中,经常使用的电子仪器有示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表、数字万用表等仪器。我们通过正确地使用这些仪器,可以完成对模拟电子电路的静态和动态参数的测试。
学生在实验中要对各种电子仪器进行综合使用,可按照信号流向,以连线简捷,调节顺手,观察与读数方便等原则进行合理布局。各仪器与被测实验装置之间的布局与连线示意图如图1-1所示。接线时应注意,为防止外界干扰,各仪器的公共接地端应连接在一起,称为共地。信号源和毫伏表的引线通常使用屏蔽线或专用电缆线,示波器引线使用专用电缆线,直流稳压电源的引线可使用普通导线,一般数字万用表都配有专用表笔。
图1-1 模拟电子电路中常用电子仪器布局图
1.双踪示波器
DS1052E示波器向用户提供简单而功能明晰的前面板,以进行基本的操作。面板上包括旋钮和功能按键。显示屏右侧的一列5个灰色按键为菜单操作键(自上而下定义为1号至5号)。通过它们,可以设置当前菜单的不同选项;其它按键为功能键,可以进入不同的功能菜单或直接获得特定的功能应用。
①DS1052E示波器前面板控制件位置图及功能(图1-2)
②各系统的作用
A、波形显示的自动设置
DS1052E型数字示波器具有自动设置的功能。根据输入的信号,可自动调整电压倍率、时基、以及触发方式至最好形态显示。应用自动设置要求被测信号的频率大于或等于50Hz,
实验一 常用电子仪器的使用
实验一常用电子仪器的使用
实验一常用电子仪器的使用
第一部分模拟电子技术实验
实验一常用电子仪器的使用方法
一、实验目的
1、学习示波器、毫伏表和万用表等常用电子仪器的使用方法和基本原理。
2、学习信
号发生器和直流稳压电源等常用电子仪器的使用方法和基本原理。
二、预览需求
1、认真阅读交流毫伏表、低频信号发生器和双踪示波器的相关资料。
2、认真阅读本
实验原理及测试方法的内容。
三、实验内容
1、掌握lm2191型数字交流毫伏表的使用方法,正确使用量程开关,读出测量值。
2、学习低频信号发生器(lm1602p)的使用方法,掌握输出信号频率的调整、电压值的换算方
法以及其它功能的应用。
3.掌握用示波器(lm4320d)观察正弦信号波形和测量被测信号波形参数的方法(包
括信号峰值、峰间、有效值、周期、频率等)。
四、实验原理及测试方法
本实验使用的三种仪器,即交流毫伏表、低频信号发生器和双道示波器,是模拟电子
实验中常用的电子实验仪器。
1、双踪示波器(lm4320d)可用来观察各种周期性变化的电压(或电流)波形,测量
输入信号波形的参数,如信号的幅度(峰值、峰-峰值)、频率、周期,脉冲波形的上升、下降时间、周期等参数。
(1) . 波形显示和调整
①开机后,荧光屏上应该出现扫描光点或扫描线,调整“x位移”、“y位移”、
“时间
“格子”旋钮将光点或扫描线移动到屏幕中心,然后调节亮度和焦点旋钮,使光点或
扫描线清晰适度。然后将信号连接到Y1/X(或Y2/y)输入端口。
②为使显示的波形稳定,有关的开关应置于下列位置:a、触发方式选择“自动”方式;b、触发源选择“内”触发;
实验一常用电子仪器的使用
实验一常用电子仪器的使用
常用电子仪器是指在科研实验、工业生产、医疗检测等领域中经常使
用的一些基础性电子设备。它们广泛应用于电子测量、信号处理、电子元
器件测试、无线通信等领域。下面将介绍几种常见的电子仪器的使用方法。
1. 示波器(oscilloscope)
示波器是一种用来显示电压随时间变化的仪器。在使用示波器之前,
首先需要将电源连接到示波器上并打开电源开关。接下来,将待测信号连
接到示波器的输入端口上。调节示波器的触发级别和时间基准,以确保正
确显示待测信号。最后,可以观察并分析示波器上的波形图,从而获取有
关信号频率、幅度和相位等信息。
2. 频谱分析仪(spectrum analyzer)
频谱分析仪主要用于测量和显示信号的频谱特性。使用频谱分析仪时,首先需要将待测信号连接到频谱分析仪的输入端口上。然后,调整频率、
带宽和幅度等参数,以使频谱分析仪适应待测信号的特性。最后,可以观
察并分析频谱分析仪上的频谱图,得出有关信号频谱分布的信息。
3. 功率计(power meter)
功率计是用来测量信号功率的仪器。在使用功率计之前,首先需要将
待测信号连接到功率计的输入端口上。接下来,选择适当的功率范围和测
量模式,并调整校准和零位。最后,读取功率计上显示的功率数值,从而
获知待测信号的功率大小。
多用途数字示波器是一种集万用表和示波器功能于一体的仪器。使用
多用途数字示波器时,首先需要选择所需的测试功能(如电压、电流、电
阻、频率等)。然后,将测试探头与被测电路正确连接。最后,读取多用途数字示波器上显示的测试结果。
常用电子仪器的使用实验指导书
实验一常用电子仪器的使用
一、实验目的
1. 学习电子电路实验中常用的电子仪器——示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表、频率计等的主要性能、技术指标及正确使用方法。
2. 初步掌握使用双踪示波器观察信号波形和测量波形参数的方法。
二、实验设备与器件
器材名称器材名称
函数信号发生器双踪示波器
交流毫伏表频率计
直流稳压电源导线若干
三、实验原理
在模拟电子电路实验中,经常使用的电子仪器有示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表及频率计等。它们和万用表一起,可以完成对模拟电子电路的静态和动态工作情况的测试。
在实验中,各种电子仪器要进行综合使用,可按照信号流向,以连线简捷,调节顺手,观察与读数方便等原则进行合理布局,各仪器与被测实验装置之间的布局与连接通常如图1-1所示。为防止外界干扰,各仪器的公共接地端应连接在一起,称共地。信号发生器和交流毫伏表的连接线通常用屏蔽线或专用电缆线,示波器的连接线使用专用电缆线,直流电源的连接线用普通导线。
图1-1模拟电子电路中常用电子仪器布局图
2 模拟电子技术实验
1.示波器
示波器是一种用途很广的电子测量仪器,它既能直接显示电信号的波形,又能对电信号进行各种基本参数的测量,其基本功能和主要使用方法如下:
(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:
①适当调节亮度旋钮。
②触发方式开关置“自动”。
③适当调节垂直、水平“位移”旋钮,使扫描光迹位于屏幕中央。(若示波器设有“寻迹”按键,可按下“寻迹”按键,判断光迹偏移基线的方向。)
模电实验常用电子仪器的使用
实验一常用电子仪器的使用
一、实验目的
1、掌握示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表等常用电子仪器的使用方法。
2、初步掌握用双踪示波器观察正弦信号波形和读取波形参数的方法。
二、实验原理
在模拟电子电路实验中,经常使用的电子仪器有示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表及频率计等。它们和万用电表一起,可以完成对模拟电子电路的静态和动态工作情况的测试。
实验中要对各种电子仪器进行综合使用,可按照信号流向,以连线简捷,调节顺手,观察与读数方便等原则进行合理布局,如图1-1所示是测试放大电路时各仪器与被测电路之间的布局与连接。接线时应注意,为防止外界干扰,各仪器的公共接地端应连接在一起,称共地。信号源和交流毫伏表的引线通常用屏蔽线或专用电缆线,示波器接线使用专用电缆线,直流电源的接线用普通导线。
图1-1 模拟电子电路中常用电子仪器布局图
1、示波器
示波器是一种用途很广的电子测量仪器,它既能直接显示电信号的波形,又能对电信号进行各种参数的测量。现着重指出下列几点:
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:①适当调节亮度旋钮。②触发方式开关置“自动”。③适当调节垂直
(
)、水平(
)“位移”旋钮,使扫描光迹位于屏幕中央。(若示波器设有“寻迹”按键,可按下“寻迹”按键,判断光迹偏移基线的方向。)
2)、双踪示波器一般有五种显示方式,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底时使用。
常用电子仪器的使用的实验报告
实验一、常用电子仪器的使用
一、实验目的
1、学习电子技术实验中常用电子仪器的主要技术指标、性能和正确使用方法;
2、初步掌握用示波器观察正弦信号波形和读取波形参数的方法;
电路实验箱的结构、基本功能和使用方法;
二、实验原理
在模拟电子电路实验中,要对各种电子仪器进行综合使用,可按照信号流向,以接线简捷,调节顺手,观察与读数方便等原则进行合理布局;接线时应注意,为防止外界干扰,各仪器的公共接地端应连接在一起,称共地;
1.信号发生器
信号发生器可以根据需要输出正弦波、方波、三角波三种信号波形;
输出信号电压频率可以通过频率分挡开关、频率粗调和细调旋钮进行调节;
输出信号电压幅度可由输出幅度调节旋钮进行连续调节;
操作要领:
1按下电源开关;
2根据需要选定一个波形输出开关按下;
3根据所需频率,选择频率范围选定一个频率分挡开关按下、分别调节频率
粗调和细调旋钮,在频率显示屏上显示所需频率即可;
4调节幅度调节旋钮,用交流毫伏表测出所需信号电压值;
注意:信号发生器的输出端不允许短路;
2.交流毫伏表
交流毫伏表只能在其工作频率范围内,用来测量300伏以下正弦交流
电压的有效值;
操作要领:
1)为了防止过载损坏仪表,在开机前和测量前即在输入端开路情况下应先将量程开关置于较大量程处,待输入端接入电路开始测量时,再逐档减小量程到适当位置;
2)读数:当量程开关旋到左边首位数为“1”的任一挡位时,应读取0~10标度尺上的示数;当量程开关旋到左边首位数为“3”的任一挡位时,应读取0~3标度尺上的示数;
3仪表使用完后,先将量程开关置于较大量程位置后,才能拆线或关机; 3.双踪示波器
实验一常用电子仪器的使用PPT课件
使用方法
首先选择合适的量程,然 后将红黑表笔分别接入待 测电路或元件两端。
注意事项
使用前应检查表笔是否完 好,量程是否选择正确, 避免测量时烧坏仪表。
示波器
功能描述
示波器主要用于观察和测 量电信号的波形。
使用方法
将信号源接入示波器,调 整垂直和水平旋钮,使波 形清晰显示。
注意事项
示波器的输入电压通常较 高,使用时应确保安全。
总结词
信号发生器用于产生各种波形信号,是实验中常用的信号源 。
详细描述
在使用信号发生器之前,需要先选择所需的波形和频率。在 输出信号时,应调整信号幅度和偏置参数,以便获得稳定的 信号波形。同时,应避免在有雷电或高压线附近使用信号发 生器。
频谱分析仪操作与注意事项
总结词
频谱分析仪用于分析信号的频谱特性,是电子实验中常用的测量仪器。
详细描述
在使用频谱分析仪之前,需要先选择合适的频率范围和分辨率带宽。在测量信 号时,应将信号源接入频谱分析仪的输入端,并调整信号幅度和频率参数。同 时,应避免在有雷电或高压线附近使用频谱分析仪。
04 实验结果与分析
CHAPTER
万用表实验结果与分析
总结词
准确测量电压、电流和电阻
详细描述
通过实验,我们学会了如何使用万用表准确测量电路中的电压、电流和电阻。在实验过程中,我们需 要注意万用表的量程选择以及正确接线,以确保测量结果的准确性。同时,我们还了解了万用表的基 本原理和工作方式。
常用电子仪器的使用实验报告
常用电子仪器的使用实验报告
实验报告:常用电子仪器的使用
一、引言
电子仪器是现代科学研究和工程技术中不可或缺的一部分。它们用于测量和控制电信号和电能。常用电子仪器包括多用表、示波器、信号发生器等。本实验旨在熟悉和掌握常用电子仪器的使用方法,并进一步加深对电子仪器的理解。
二、实验目的
1.了解多用表、示波器、信号发生器的基本原理和功能;
2.学习正确操作电子仪器的方法;
3.通过实践掌握使用多用表、示波器、信号发生器进行测量的技巧。
三、实验仪器和设备
1.多用表:用于测量电压、电流、电阻等电性量的仪器;
2.示波器:用于显示电压、电流等变化随时间的波形的仪器;
3.信号发生器:用于产生各种类型的电信号的仪器。
四、实验内容与步骤
1.多用表的使用实验
(1)接通多用表电源,并选择电压档位;
(2)将待测电路电压两个接线头分别连接到多用表的正负极,读取电压值;
(3)选择电流档位,将待测电路电流位于多用表电流插口间,读取
电流值;
(4)选择电阻档位,将待测电阻两个接线头分别连接到多用表的正
负极,读取电阻值。
2.示波器的使用实验
(1)接通示波器电源,并将待测信号源输出接到示波器的输入通道;
(2)选择触发模式,并设置合适的时间和电压基准;
(3)调整水平和竖直放大系数,使得电压波形完整地显示在示波器
屏幕上;
(4)通过调节触发电平、时间和竖直放大系数,对待测信号的相关
特性进行观察和分析。
3.信号发生器的使用实验
(1)接通信号发生器电源,并按需设置信号的类型(正弦、方波、
三角波等)、频率、幅度等参数;
(2)将信号发生器输出接到待测电路上,观察待测电路对不同信号
实验一 常用电子仪器的使用
实验报告
实验名称
课程名称
院系:班级:姓名:学号:同组人:实验台号:指导教师:柳赟成绩:实验日期:
华北电力大学
实验一常用电子仪器的使用
一、实验目的
1.学习电子电路实验中常用的电子仪器仪表—数字示波器、函数信号发生器、晶体管毫伏表、数字万用表等的主要技术指标、性能及正确使用方法。
2.熟悉模拟实验装置的结构。
3.进行简单的测量应用。
二、实验原理
1. 模拟电子电路中常用电子仪器布局
图1 模拟电子电路中常用电子仪器布局注意事项:
接线时应注意,为防止外界干扰,各仪器的公共接地端应连接在一起,称()。示波器、信号源和晶体管毫伏表的引线通常用()或(),直流电源的接线用普通导线,万用表用专用的( )。
2. SDS1000CML系列数字存储示波器
图2 SDS1000CML系列数字存储示波器前面板
(1) 前面板功能说明:①电源开关;②按钮;③万能旋钮;④常用功能按钮;⑤默认设置按钮;⑥帮助信息;⑦单次触发;⑧运行/停止控制;⑨;⑩触发控制按钮;
○11元件;○12控制系统;○13外触发输入通道;○14控制系统;○15模拟通道输入端;○16打印按钮;○17选择按钮;○18USB Host接口。
图3 SDS1000CML系列数字存储示波器界面显示区
(2) 显示界面功能说明:
⑥显示当前波形触发电平的位置所在。向左或向右旋转触发电平旋钮LEVEL,此标志会相应地向下或向上移动。
⑦信号耦合标志。示波器有、、三种耦合方式,且分别有相应的三种显示标志。
⑧表示: 。
使用旋钮可修改该参数,可设置范围为。
⑩表示: 。
使用旋钮可修改该参数,可设置范围为。
实验1 常用电子仪器的操作与使用
实验一常用电子仪器的操作与使用
一、实验目的
1、了解常用电子仪器、仪表的功能与性能指标。
2、掌握常用电子仪器的操作和使用方法。
二、实验仪器和设备
GDS—2062数字存储示波器、EE1411合成函数信号发生器、SZ-AMA智能网络化模拟电路实验台(交流毫伏表、万用表等)。
三、实验内容及步骤
在电子电路实验中,常用的电子仪器有示波器、函数信号发生器、交流毫伏表、直流稳压电源、万用表等,用它们完成对电子电路的静态和动态工作情况的测试和测量。
实验中要对各种电子仪器进行综合使用,可按照信号流向,以连线简捷、调节顺手、观察与读数方便等原则进行合理布局,仪器与被测实验装置之间的连接如图1.1所示。接线时应注意:为防止外界干扰,各仪器的公共接地线应连接在一起,称“共地”。
示波器、信号源和交流毫伏表的连接采用专用电缆探头线,电源线用专用导线。
图1.1 电子电路中电子仪器布局及连线图
1、示波器、交流毫伏表、函数信号发生器的使用
①用示波器、交流毫伏表测量不同频率正弦信号参数
调节函数信号发生器,使输出频率为1kHz输出幅度为有效值V rms=1V的正弦波信号。示波器的使用只需按下『Auto Set』键,即可扫描到波形,按下『Measure』键,即可在屏幕上读出波形的频率、峰-峰值等参数。按表1.1要求测量并记录。
表 1.1 不同频率信号的比较测量
②用示波器、交流毫伏表测量不同幅度的正弦电压。
函数信号发生器输出信号频率1kHz为的正弦波。输入不同电压值的信号,测出相关电压值。填入表1.2
表1.2 不同幅值信号的比较测量
常用电子仪器的使用
实验一常用电子仪器的使用
一、实验目的
1.学会万用表的使用方法;
2.学会用示波器测试电压波形、幅度、频率的基本方法;
3.学会正确调节函数信号发生器频率、幅度的方法;
4.学会交流毫伏表的使用方法等。
二、实验仪器
1.DS-5000系列数字示波器;
2.TH—SG10型数字合成信号发生器;
3.FLUKE-15B数字万用表;
4.智能真有效值交流数字毫伏表;
三、预习要点
在电子技术实验中,经常使用的电子仪器示波器、信号发生器、万用表、交流毫伏表等,在实验台上,与电子电路相互连接,可以完成对电子电路的各种测试。在实验中要对各种电子仪器进行综合使用,可按照信号的流向,以连线简捷,调节顺手,观察和读数方便的原则合理布局。接线时注意各仪器的公共接地端应连接在一起,称为共地。
四、实验内容及步骤
1.数字万用表的使用
FLUKE-15B(福禄克)数字万用表可以用来测量交直流电压和电流、电阻、电容、二极管正向压降等。使用时要注意黑表笔接“COM”。
电表有手动和自动量程两个选择。在自动量程模式内,电表会为检测到的输入选择最佳量程。你可以手动选择按“RANGE”来改变自动量程。要退出手动选择只要按住“RANGE”两秒种即可。
★在实验台上直流稳压电源区分别测量下+5V、-5V、+12V、-12V和0~35V三组电源的电压值。
2.TH-SG10型数字合成信号发生器
本仪器具有输出函数信号、调频、FSK、PSK、
频率扫描等信号的功能,输出波形有正弦波、方波和TTL波。
频率范围为10mH Z~10MH Z,分辨率为1μH Z,频率误差≤±5×10-5 。
实验01 常用电子仪器的使用
实验一常用电子仪器的使用
一、实验目的
1、熟悉交流毫伏表、低频信号发生器、双踪示波器的主要技术性能和面板开关、旋钮
的名称和作用;
2、学会上述仪器的正确使用;
3、初步掌握用示波器观察、测量信号波形参数及计算方法。
二、实验仪器
功率函数信号发生器1台直流稳压电源1台
交流毫伏表1台双踪示波器1台
三、实验原理
在电子电路测试和实验中,常用的电子仪器有交流毫伏表,低频信号发生器,双踪示波器,直流稳压电源以及其它仪器。其功能分别如下:
1、直流稳压电源——为电路提供直流工作电源。
2、功率函数信号发生器——为电路提供如信号频率、电压大小、正弦波、方波和三角
波等输入信号。在使用过程中直流稳压电源和信号发生器在使用过程中输出端不能短路。
3、交流毫伏表——用于测量正弦信号的有效值。由于交流毫伏表的灵敏度较高,为避
免损坏,应在使用前将量程开关打到最大,然后在测量中逐档减小量程,直到指针指在1/3量程到满量程之间。
4、双踪示波器用于观测被测信号的电压波形。它不仅能观测电路的动态过程,还可
以测量电压信号的幅度、频率、周期、相位、脉冲宽度、上升和下降时间等参数。它的X轴为时间轴,Y轴为电压轴。
在电子测量中,应特别注意各仪器的“共地”问题
“共地”——即各台仪器与被测电路的“地”应可靠地连接在一起。
四、实验内容
1、用交流毫伏表测量信号发生器的输出(衰减)电压。将信号发生器频率调节在1KHz。电压“输出衰减”开关分别置于不同的衰减db位置上,调节信号发生器的“幅度”旋钮使电表指示在4,用交流毫伏表测量其输出电压值并记录于表1-1中。
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实验一常用电子仪器的使用
一、实验目的
1.对本实验室的示波器、稳压电源、函数信号发生器、交流毫伏表、万用表等仪器的使用方法有基本了解,为今后的实验打下基础。
2.学会对有源单口网络等效内阻的测量。
3.利用示波器观察信号波形,测量振幅和周期(频率)。
二、常用电子仪器的介绍
1.直流稳压电源(DC REGULATED POWER SUPPLY)
本实验室采用DF1733和DF1731SB2A两种稳压电源。DF1733是采用三只电源变压器,三路完全独立输出的三路直流稳压电源,三路完全相同,其中一路的原理如图1-1所示。
图1-1 DF1733其中一路稳压原理框图
由图1-1可见,直流稳压电源由整流滤波电路、辅助电源基准电压、电压(电流)采样电路、比较放大器、调整电路和保护电路组成。
输入220V的交流电压经过降压变压器分别供给主回路整流器和辅助电源整流器。主回路变压器的付边有二组抽头,使输出直流电压为0~15V和15~30V两档。
主回路整流滤波电路是由四只二极管构成桥式整流电路,每只二极管的最大电流为3A 和一只大电容(2200μF)组成。
辅助电源产生三组电压,一组电压为(+12V)供比较放大器和集成电路的直流电源用。另两组电压经过温度补偿的基准稳压二极管稳压后,分别提供电压比较放大器的基准电压和过载放大器的基准电压。
电压采样电路将输出电压采样送到电压比较放大器的反相端,基准电压送到电压比较放大器的同相端,经过电压比较放大器(实际上为差动放大器),比较放大去控制调整电路,使输出电压为0~15V和15~30V。
电流采样过载放大器的原理与电压比较放大器相似,区别只在于一旦发生过载,使调整管截止(约为1.5A),输出电流大小变小,保护稳压电源不至因电流过大而烧毁。这时面板上
的发光二极管导通并发光。
调整电路由大功率晶体管和中功率推动管组成。
主要技术参数:
输入电压:220V±10%
额定输出电压:DC0~15V,15~30V二档连续可调
额定输出电流:0~1A
电源电压调整率:≤0.1%
负载调整率:≤0.5%
纹波电压:≤1mV(rms)
电表精度:≤±3%
保护方式:过载或短路,自动保护
使用方法:
DF1733稳压电源使用方法比较简单,先选择好输出电压的范围为0~15V或15~30V,然后开机,调节电压旋钮至需要的值(当需要精度较高时可用数字万用表作监视)。由于每路电源共用一只电压表和电流表,可以通过电表选择开关,开关打开在U时,电表作电压表指示,打开I时,电表作电流表指示。当发生输出过载时或短路时,不论是电压或电流,告警指示灯亮(PROECTION),电源自动保护,输出为低电压。
本实验室采用的另一种直流稳压电源为DF1731SB2A。它与DF1733稳压电源的主要区别是:
(1)二路独立输出0~30V连续可调,最大电流为2A;二路串联输出时,最大电压为60V,
最大电流为2A;二路并联输出时,最大电压为30V,最大电流为4A。另一路为固
定输出电压5V,最大电流为2A的直流电源。
(2)主回路变压器的付边无中间抽头,故输出直流电压为0~30V不分档。
(3)独立(INDEP),串联(SERLES),并联(PARALLEL)。是由一组按
钮开关在不同的组合状态下完成的。
根据两个不同值的电压源不能并联,两个不同值的电流源不能串联的
原则,在电路设计上将两路0~30V直流稳压电源在独立工作时电压(VOLTAGE),电流(CURRENT)独立可调,并由两个电压表和两个电流表分别指示,在用作串联或并联时,两个电源分为主路电源(MASTER)和从路电源(SLA VE)。
使用方法:
(1)双路可调电源独立使用
按钮开关处于INDEP状态(即位置),将稳流调节旋钮(CURRENT)
顺时针调节到最大,然后打开电源开关,并调节电压调节旋钮(VOLTAGE),使从路和主路输出直流电压至所需要的电压值。此时稳压状态指示灯(CV)发光。
(2)可调电源作稳流源使用
在打开电源开关后,先将稳压调节旋钮顺时针调节到最大,同时,将
稳流调节旋钮逆时针调节到最小,然后接上所需负载,再顺时针调节稳流调节旋钮,使输出电流至所需要的稳定电流值。此时稳压状态指示灯(CV)熄灭,稳流状态指示灯(CC)发光。
(3)双路可调电源串联使用
将按钮开关置于SERIES状态(即左,右位置)。调节主路电
源电压调节旋钮,从路的输出电压严格跟踪主路输出电压,使输出电压最高可达两路额定电压之和。(注意:在串联联接时,主路和从路的联接片不能与地短路;从路的电流调节旋钮
顺时针旋到最大,否则因从路输出电流超过限流保护点,从路输出电压将不再跟踪主路的输出电压。)
(4)双路可调电源并联使用
将按钮开关置于PARALLEL状态(即左,右位置)。调节主
路电源电压调节旋钮,两路输出电压一样,同时从路稳流指示灯(CC)发光,而从路稳流调节旋钮不起作用。
当电源做稳流源使用时,只要调节主路的稳流调节旋钮,此时主、从路的输出电流均受其控制并相同,其输出电流最大可达二路输出电流之和。
2.数字万用表(DIGITAL MULTIMETER)
本实验室采用UT56和DT1000两种四位半数字万用表。可用来测量
直流和交流电压及电流、电阻、电容、二极管、三极管、频率以及电路通断,具有LCD显示,最大显示值为‘19999’,过量程显示‘1’,和读数保持功能。
主要技术参数及使用方法:
(1)电阻测量
量程:200Ω,2KΩ,20KΩ,200KΩ,2MΩ,20MΩ,200MΩ。
使用时需要注意:
①被测电路不能带电,电容电荷要放尽。
②被测阻值超出量程时或开路时,显示‘1’。
③对于大于1MΩ或更高的电阻,要几秒钟后读数才能稳定,这是正常现象。
④使用200Ω档时,先将表笔短接,显示表笔线的电阻值,实验中应减去这一电
阻值,得到的才是实际被测值。
⑤200MΩ短路时有1000个字,测量时应从读数中减去。如测量100MΩ电阻时,
显示为110.00,1000个字应被减去(即110.00-10.00=100.00MΩ)。
(2)直流电压测量
量程:200mV,2V,20V,200V,1000V。
输入阻抗:所有量程为10MΩ。
使用时需要注意:
①测试表笔并接到待测电路上,红表笔所接端子的极性将同时显示。
②如果显示器只显示‘1’,表示过量程。
③输入电压高于1000V时,显示电压值是可能的,但有可能损坏仪表。
(3)交流电压测量
量程:2V,20V,200V,750V。
输入阻抗:所有量程为2MΩ。
使用时需要注意:
①测试表笔并接到待测电路上。
②如果显示只显示‘1’,表示过量程。
③输入电压高于750V时,显示电压值是可能的,但有可能损坏仪表。
(4)直流电流测量
量程:20mA,200mA,20A。
测量电压降:满量程为200mV。
过载保护:200mA以下为0.3A/250V保险丝保护,20A无保险丝保护。
(5)交流电流测量