电子示波器及测量技术

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实验九 电子示波器的原理与使用

实验九 电子示波器的原理与使用

电子示波器的原理与使用电学量测量是现代生产和科学研究中应用很广泛的一种实验方法和技术。

除用一些常用仪器测量电学量外,对非电学量的测量也是很重要的实用技术。

本实验学习使用的阴极射线(电子射线)示波器,简称示波器,不但可以直接观察电学量—电压的波形,并测定电压信号的幅度和频率等,而且可以对一切可以转化为电压的电学量(如电流、电功率、阻抗等)、非电学量(如温度、位移、速度、压力、光强、磁场、频率等)以及它们随时间的变化过程进行观测,是一用途广泛的现代观测工具。

实验目的1.了解通用示波器的结构和工作原理.2.初步掌握通用示波器各个旋钮的作用和使用方法.3.学习利用示波器观察电信号的波形,测量电压、频率和相位。

实验仪器通用示波器、音频信号发生器、数字频率计,晶体管毫伏计。

实验原理电子示波器(阴极射线示波器)简称为示波器,它可显示电信号变化过程的图形(又称波形),又可显示两个相关量的函数图形。

由于电学量、磁学量和各种非电量转换来的电信号均可利用示波器进行观察和测量,所以示波器是现代科学技术各领域中应用非常广泛的测量工具。

—、示波器的构造和工作原理最简单的示波器应包括以下五个部分(如图1所示):①示波管,②扫描发生器,③同步电路,④水平轴和垂直轴放大器,⑤电源供给。

下面分别加以简单说明:图1 示波器方框图1.示波管示波管是示波器进行图形显示的核心部分,在一个抽成高真空的玻璃泡中,装有各种电极(图2),按其功能可分为三部分.①电子枪用以产生定向运动的高速电子,电子枪包括三个电极:热阴极——这是一个罩在灯丝外面的小金属圆筒,其前端涂有氧化物,当灯丝中通入电流时,阴极受热而发射电子并形成电子流。

控制栅极——这是前瑞开有小孔的金属圆筒,套在阴极外侧,电子可以从小孔中通过.在工作时栅极电势低于阴极,即调节栅极电势的高低可以控制到达荧光屏的电子流强度,使屏上光点的亮度(辉度)发生变化,此即“辉度调节”.阳极——这也是由开有小孔的圆筒组成,阳极电压(对阴极)约1000V,可使电子流获得很高的速度,而且阳极区的不均匀电场还能将由栅极过来的散开的电子流聚焦成一窄细的电子束,改变阳极电压可以调节电子束的聚焦程度,即荧光屏上光点的大小,称为“聚焦调节”.图2 示波管结构图②偏转极图20—2中的X1X2、Y1Y2为两对互相垂直的极板,X1X2为水平偏转板、Y1Y2为垂直偏转板。

利用示波器进行频率测量的实验技术

利用示波器进行频率测量的实验技术

利用示波器进行频率测量的实验技术频率是一个物理量,它表示单位时间内发生的周期性事件的次数。

在科学研究和实验中,频率测量是非常重要的。

频率测量的方法有很多种,其中一种常用的方法就是利用示波器进行频率测量。

本文将介绍利用示波器进行频率测量的实验技术。

一、示波器的原理和基本操作示波器是一种能够显示波形图像的电子仪器。

它通过探头采集电压信号,并将其转换成图形显示出来。

示波器的采样速率和带宽决定了它对信号的精确度和灵敏度。

在进行频率测量之前,首先需要了解示波器的基本操作。

通常,示波器的屏幕会显示一个波形图像,波形图像是由时间和电压两个轴构成的。

示波器上有多种控制按钮,包括触发按钮、时间和电压调节按钮等。

触发按钮是示波器中最重要的按钮之一。

它的作用是让示波器能够捕捉并显示特定的波形。

通过调节触发按钮,可以确定示波器何时开始显示波形,并能够控制波形的稳定性。

二、利用示波器进行频率测量的方法利用示波器进行频率测量的方法有许多种,下面将介绍两种常用的方法。

方法一:利用示波器的时间和垂直标尺测量通过示波器的时间和垂直标尺,可以测量出波形的周期和振幅。

假设示波器垂直标尺的最大刻度为Vmax,水平标尺的最大刻度为Tmax。

首先测量出波形的峰值电压Vp和周期T,然后可以根据以下公式计算出频率f:f = 1 / T方法二:利用示波器的频率计测量现代示波器通常都配备了内置的频率计,利用它们可以方便快捷地进行频率测量。

在使用频率计之前,需要将示波器的触发方式设置为“自动触发”,并调整显示时间和波形的放大倍数。

将示波器的探头连接到待测信号源,然后观察示波器屏幕上出现的波形图像。

通过观察波形的周期,可以直接从频率计上读取出频率值。

有些示波器还可以根据触发的信号类型,自动切换到合适的触发方式。

三、示波器频率测量的注意事项虽然利用示波器进行频率测量是一种方便快捷的方法,但在实际操作中还是需要注意一些事项。

首先,选择合适的触发方式非常重要。

电子测量技术基础-示波器

电子测量技术基础-示波器

输 入
R1
C1
R2
C2 输 出
通常用一个波段开关换接不同的R2C2来改变衰减量。在面板上, 直接标注与各档衰减量对应的偏转灵敏度,单位为V/DIV。
30
阻抗变换器
常采用射极跟随器, ①输入阻抗大,使示波器对外呈现高输入阻抗.
②输出阻抗小,使后接低阻延迟线相匹配.
前置放大器
前置放大器将信号适当放大,从中取出内触发信号,并具有 灵敏度微调、校正、Y轴移位、极性反转等控制作用。
43
例:用示波器观测正弦波时,荧光屏上得到如图 所示波形,试分析示波器哪个部分工作不正常?
(1)为扫描锯齿波线性度不好; (2)Y放大器引入失真,出现削顶,产生截止失真; (3)有扫描回线,增辉电路工作不正常。
44
日立V252模拟示波器面板
45
三、双踪示波器
其垂直偏转通道由A和B两个通道组成。两个通道 的信号在电子开关的控制下,交替加在示波管的垂直 偏转板上,从而显示两个波形。
在两个脉冲间隔时间内没有扫描.故不会产生很亮的时间基线.一般 示波器采用此方法.

Ts
(a)被测脉冲 t
(d)触发扫描 t 能较好地观测脉冲 扫描 等待
22
比较各自情况
无法观察细节
波形底部(时间基线) 很亮,而波形自身不亮
底部没有基线
23
扫描过程的增辉和隐熄
上面的分析都假定扫描回程时间为零,实际上回扫是需要 一定时间的,为了在荧光屏上不显示回扫过程,可采用增辉 行程或隐熄回程的办法,将电子束在回程期间关闭。 增辉是对应扫描行程,隐熄则是对应扫描回程。
C 将示波器输入耦合开关置于“GND”地输入位置,调节垂直
位移旋钮,使屏幕上的扫描线(零电平线)移到荧光屏的中间 位置,即确定零电平线。以后不再调制垂直位置旋钮。

物理实验技术中电子数字示波器的使用技巧详解

物理实验技术中电子数字示波器的使用技巧详解

物理实验技术中电子数字示波器的使用技巧详解引言:电子数字示波器是物理实验中常用的工具,它能够帮助实验者观测和记录电信号的波形。

本文将详解电子数字示波器的使用技巧,以帮助物理实验者更好地进行实验。

一、电子数字示波器的基本原理电子数字示波器是一种能够通过数字化的方式观测和测量电信号的设备。

其基本原理是将被测电信号转化为模拟信号,然后通过A/D转换器将其转换为数字信号,最后通过显示屏显示出波形。

在实验中,我们主要需要掌握以下几个关键技巧。

1. 利用触发功能触发是帮助示波器捕获和锁定特定信号的重要功能。

实验者可以根据实验需求设置合适的触发方式和触发电平,使示波器在特定条件下进行波形捕获。

触发功能的正确使用能够帮助实验者提高波形的稳定性和可靠性。

2. 选择合适的带宽示波器的带宽是指示波器能够显示的最高频率的上限。

在实验中,为了确保测量的准确性,实验者应根据被测信号的频率范围选择合适的示波器带宽。

若带宽不足,则会出现信号失真和不准确的情况。

3. 设置合适的垂直和水平缩放垂直缩放是指调整示波器的垂直灵敏度,即使波形在显示屏上充满整个垂直范围。

水平缩放是指调整示波器的水平灵敏度,以适应波形的显示时间和频率。

实验者应根据被测信号的振幅和频率范围,合理设置示波器的垂直和水平缩放,以充满整个显示屏并保持波形的清晰可见。

4. 选择合适的触发模式示波器一般有自动和正常两种触发模式。

自动模式适用于非周期性信号的观测,而正常模式适用于周期性信号的观测。

在实验中,根据被测信号的特点选择合适的触发模式,能够更好地捕获和显示信号的波形。

二、电子数字示波器的使用技巧1. 基本操作在使用示波器之前,首先应熟悉示波器的基本操作。

包括打开示波器电源,连接被测信号,调整触发方式和触发电平,以及调整垂直和水平缩放等。

熟练掌握这些基本操作能够提高实验效率和数据的准确性。

2. 信号标定在实验中,为了测量信号的幅值和频率,需要进行信号标定。

示波器通常有内置的功能可以进行信号标定。

示波器的射频测量和分析技巧

示波器的射频测量和分析技巧

示波器的射频测量和分析技巧射频测量和分析技术是现代通信、无线电和电子领域中的关键技术之一。

示波器作为一种重要的测量仪器,被广泛用于射频电路的测试和分析。

本文将介绍示波器在射频测量和分析中的常用技巧和方法,以帮助读者更好地理解和应用这一技术。

一、示波器的基本原理简介示波器是一种用于测量电信号波形的仪器。

它通过将待测信号连接到水平和垂直偏转系统,可以显示出信号的波形和特征。

示波器主要由示波管、扫描电路、触发电路和垂直放大器等组成。

二、射频信号的测量技巧1. 垂直放大器的设置在射频测量中,正确设置垂直放大器是非常关键的。

首先,选择适当的垂直增益,使得待测信号能够充分展示在示波器的屏幕上;其次,根据信号的幅度范围选择合适的垂直灵敏度,确保信号能够在示波器的垂直方向上合理分布。

2. 水平扫描的设置对于射频信号的测量,正确设置水平扫描参数也非常重要。

首先,通过调整扫描速率和时间基准,使得待测信号的周期和特征能够在示波器屏幕上得以清晰显示;其次,选择合适的水平灵敏度,确保信号能够在示波器的水平方向上合理分布。

3. 触发电路的应用射频信号的触发对于测量和分析来说是至关重要的。

通过调整触发电路的阈值和触发方式,可以实现对特定信号的检测和显示。

在射频测量中,通常选择边沿触发方式,并根据信号波形的特点调整触发电平和触发延迟,以确保触发的准确性和稳定性。

三、射频信号的分析技巧1. 频率测量示波器可以通过测量信号的周期或脉宽,计算出信号的频率。

在射频测量中,通常选择自动或单次测量模式,并利用示波器上的软件工具实现频率的测量和分析。

2. 波形分析示波器通过显示信号的波形和特征,可以对射频信号进行进一步的分析。

通过观察波形的振幅、频率、相位和时序等参数,可以判断信号的稳定性、失真情况和干扰程度,从而指导后续的电路设计和优化。

3. 频谱分析频谱分析是射频信号分析中常用的方法之一。

示波器可以通过傅里叶变换将时域信号转换为频域信号,并显示出信号的频谱分布。

示波器的反射测量和阻抗匹配技巧

示波器的反射测量和阻抗匹配技巧

示波器的反射测量和阻抗匹配技巧示波器是电子工程师常用的测试仪器,它能够显示电信号的波形,并提供许多有用的功能。

在实际应用中,示波器的反射测量和阻抗匹配技巧是非常重要的,本文将从原理、仪器设置和应用技巧等方面进行论述。

1. 反射测量原理反射测量是指通过示波器测量信号在特定电路中的反射特性。

当信号在电路中传输时,如果电路中存在阻抗不匹配或信号反射等问题,就会导致信号波形的畸变和能量损失。

通过反射测量,可以获得电路中反射信号的幅度、相位和频率等信息,用于判断电路设计和信号传输的质量。

2. 仪器设置在进行反射测量前,首先需要正确设置示波器。

以下是几个常用的设置指导:2.1 将示波器的触发模式设置为外部触发。

由于反射测量是对信号的传输进行监测,因此触发模式应设置为外部触发,使示波器能够根据外部信号的变化进行触发和显示。

2.2 调整输入阻抗匹配。

示波器的输入阻抗通常有50欧姆和1兆欧姆两种选择。

在进行反射测量时,应根据被测电路的阻抗进行选择,以确保波形信号的准确显示。

2.3 设置合适的测量范围和时间基准。

根据被测电路的特性和信号频率,合理选择示波器的测量范围和时间基准,以保证信号波形的清晰度和准确性。

3. 阻抗匹配技巧阻抗匹配是在信号传输或测量中常用的技术,特别是在高频或微波电路中。

以下是几种常见的阻抗匹配技巧:3.1 使用匹配网络。

匹配网络是一种通过调节电路元件来实现阻抗匹配的方法。

常见的匹配网络包括L型网络、π型网络和T型网络。

通过选择适当的网络元件值,可以使输入和输出之间的阻抗匹配达到最佳状态。

3.2 使用衰减器。

衰减器是一种能够在不改变输入和输出阻抗的前提下,使信号功率发生衰减的装置。

通过合理设置衰减器的参数,可以实现输入和输出之间的阻抗匹配和信号衰减。

3.3 使用传输线技术。

传输线技术常用于高频信号传输和匹配中。

通过选择合适的传输线特性阻抗,可以使信号在传输线上达到匹配状态,并减少信号的反射和损耗。

示波器测试技术应用的现状和未来发展趋势

示波器测试技术应用的现状和未来发展趋势

示波器测试技术应用的现状和未来发展趋势示波器(Oscilloscope)是电子工程师手中必备的一种工具,它可以直观地显示电流和电压的波形,可以帮助工程师更轻松地理解电路的工作方式和问题所在。

随着电子技术的不断发展,示波器的测试技术也在不断进步。

本文将介绍示波器测试技术的现状和未来发展趋势。

一、示波器测试技术的现状1. 数字示波器在示波器的发展历程中,数字示波器(Digital Oscilloscope)是一个重要的节点。

相比于模拟示波器,数字示波器采用了数字信号处理技术,可以实现更高精度和更强的抗干扰能力。

数字示波器还可以支持多种触发方式和自动测量功能,使得工程师更轻松地捕获和分析波形。

2. 宽带、高精度现代电子系统的频率越来越高,对示波器的带宽和精度也提出了更高的要求。

目前市场上的示波器带宽已经达到了数十 GHz,而且分辨率也在不断提升。

高带宽和高精度的示波器可以更准确地捕获高频信号,更好地满足工程师的需求。

3. 自动化测试现代电子系统越来越复杂,测试工作也变得越来越繁琐。

自动化测试技术可以帮助工程师更轻松地完成测试任务,提高测试效率和质量。

目前市场上的示波器都支持了多种自动化测试功能,包括模式识别、自动触发和自动测量等。

4. 网络连接网络连接已经成为现代电子工程的一个重要环节,利用网络连接可以将多台设备连接在一起,形成一个智能化的测试系统。

现代示波器也开始支持网络连接功能,可以方便地与其他设备、软件、云平台等进行数据交换和远程控制。

二、示波器测试技术的未来发展趋势1. 高速通信测试5G时代已经到来,高速通讯技术如火如荼地发展着。

随着5G、Wi-Fi6等新一代通信技术的普及,对高带宽、高精度的示波器提出了更高的要求。

未来示波器的发展方向也将越来越趋向于高速通信测试,以提供更好的支持和服务。

2. 便携化移动互联网时代已经成为当下的主流,越来越多的行业开始追求便携化、远程化的方向。

这也使得便携化成为了未来示波器发展的一个趋势方向。

示波器的工作原理和使用方法

示波器的工作原理和使用方法

示波器的工作原理和使用方法
示波器是一种用于观察和测量电信号波形的专用仪器。

它可以测量电压、电流、频率和相位等信号特征,常用于电子、通信、医疗和科学等领域。

下面将介绍示波器的工作原理和使用方法。

1. 工作原理
示波器的工作原理基于两个技术原理:扫描和采样。

扫描指的是示波器屏幕上的电子枪扫描电子束的水平速度,即水平扫描速率。

采样指的是示波器对信号进行采样的速度,即垂直扫描速率。

通过这两个速率的不同,示波器可以将电信号完整地显示在屏幕上。

2. 使用方法
使用示波器时需要注意以下几点:
(1)接线。

正确地连接信号源和示波器。

一般情况下,示波器的输入电阻为1MΩ或10MΩ,应根据信号源而定。

(2)校准。

打开示波器,进行校准,调整时基、触发电平、垂直灵敏度等参数,确保信号的准确显示。

需要注意的是,示波器的校准需要经过一定的时间稳定后才能进行。

(3)触发。

选择合适的触发方式,设置触发电平,确保示波器可以捕捉到所需的信号。

(4)测量。

根据需要选择合适的测量方式,包括电压、电流、频率和相位等。

示波器还可以进行自动测量,可以方便地获取信号的各种特征参数。

(5)保存。

示波器可以将测量结果保存到内存或者USB设备上,方便之后的查阅和分析。

总之,示波器是一种十分有用的仪器,对于电子、通信和科学等领域的工作者来说,必不可少。

正确地掌握示波器的工作原理和使用方法,能够更好地帮助工作者开展工作。

示波器的测量原理和准确性分析

示波器的测量原理和准确性分析

示波器的测量原理和准确性分析示波器是一种广泛应用于电子测量和实验室工作中的仪器,它能够显示各种电信号的波形,并通过这些波形进行电气量的测量与分析。

本文将从示波器的测量原理和准确性两个方面进行探讨。

一、示波器的测量原理示例是基于示波管的电子头技术的。

简单来说,示波器测量的原理是通过将待测信号导入示波器的输入端,经过放大和整形等处理后,送入示波管中,然后在示波管屏上显示出待测信号的波形。

示波管的内部有电子枪,通过这个电子枪可以控制在屏幕上绘制出特定的波形。

示例的测量原理主要包括以下几个重要的步骤:1. 输入信号放大:示波器的输入端接收到待测信号后,会先经过一系列的放大电路进行信号的放大,以增强待测信号的幅度,以便在示波器屏幕上更为清晰地显示出波形。

2. 信号整形:示波器会对输入信号进行整形处理,使其能够适应示波管的工作,通常会将输入信号转换为阶跃信号或者方波信号。

3. 示波管的工作:在示波管屏幕上会形成一定的扫描线,这个扫描线会按照一定的频率从左到右进行扫描,当扫描线经过输入信号的峰值时,示波管会显示出相应的波形。

4. 显示与测量:示波器屏幕上的波形可以通过调整示波器的不同参数来进行放大、缩小、平移等操作,以便更好地观察和分析待测信号的特性。

同时,示波器还可以通过测量功能进行频率、幅度、周期等量的测量。

二、示波器的准确性分析示例在测量中具有很高的准确性和精度,这是因为示波器在制造过程中采用了多种技术手段,并内置了一些校准机制,以保证测量结果的准确性。

以下是影响示波器准确性的几个关键因素:1. 带宽:示波器的带宽是指示波器能够接收和显示的最高频率信号的能力。

示波器的带宽决定了示波器对于高频信号的响应能力,而较低的带宽会导致信号波形失真或者无法显示出来。

2. 垂直分辨率:示波器的垂直分辨率表示示波器在垂直方向上能够显示的最小电压差值。

垂直分辨率较高的示波器可以更好地显示信号的微小变化,从而提高测量的准确性。

示波器 用法

示波器 用法

示波器用法示波器是一种常用的电子测试仪器,用于观察和测量电信号的波形。

它是电子工程师和技术人员在电路设计、故障排除和信号分析中必备的工具之一。

本文将介绍示波器的基本原理、使用方法和注意事项。

一、示波器的基本原理示波器的基本原理是利用电子束在荧光屏上的扫描来显示电信号的波形。

当电信号进入示波器后,经过放大和处理后,被送入电子枪中。

电子枪会发射出高速电子束,经过磁偏转系统的控制,在荧光屏上形成波形图案。

用户可以通过调节示波器的各种参数,如水平和垂直灵敏度、触发电平等,来获得所需的波形显示。

二、示波器的使用方法1. 连接电路:首先,将待测电路与示波器相连。

通常,示波器有两个输入通道,可以同时显示两个信号的波形。

将待测信号通过探头接入示波器的输入通道中。

需要注意的是,示波器的输入阻抗要与待测电路的输出阻抗匹配,以保证测量结果的准确性。

2. 调节示波器参数:在连接好电路后,需要调节示波器的各种参数,以便正确显示波形。

首先,调节水平灵敏度,使波形在屏幕上水平居中。

然后,调节垂直灵敏度,使波形在屏幕上垂直居中,并适当放大或缩小波形。

最后,设置触发电平和触发方式,以确保波形在屏幕上稳定显示。

3. 观察和分析波形:当示波器调节完成后,可以观察和分析电信号的波形。

示波器通常具有多种显示模式,如时间域显示和频谱分析等。

在观察波形时,可以测量波形的幅值、周期、频率等参数,并进行相应的分析和判断。

三、示波器的注意事项1. 示波器的使用需要一定的专业知识和技能,不熟悉操作的人员应避免独自使用,以免引发意外或损坏设备。

2. 在连接电路时,应注意避免短路和接地故障,以免影响测量结果或损坏示波器。

3. 在调节示波器参数时,应先选择合适的水平和垂直灵敏度范围,再逐步调整至所需的显示效果。

4. 在观察波形时,应注意波形是否稳定、清晰,是否有噪声等异常情况。

若发现异常,应检查电路连接和示波器设置,进行必要的调整和修复。

5. 示波器的测量精度受到多种因素的影响,如频率响应、放大器的非线性等,因此在进行精密测量时,应注意这些因素可能引入的误差。

简述示波器的工作原理和使用方法

简述示波器的工作原理和使用方法

简述示波器的工作原理和使用方法
示波器是一种用于观察电信号波形的仪器,它可以将电信号转换为可
视化的波形图像,以便于分析和测量。

示波器的工作原理是利用电子
束在荧光屏上扫描出波形图像,通过调节扫描速度和灵敏度,可以观
察到不同频率和振幅的信号波形。

示波器的使用方法如下:
1. 连接电源和信号源:将示波器的电源插头插入电源插座,然后将信
号源连接到示波器的输入端口。

2. 调节扫描速度和灵敏度:根据需要调节示波器的扫描速度和灵敏度,以便观察到所需的信号波形。

3. 观察波形图像:打开示波器的电源,观察荧光屏上的波形图像,根
据需要调整示波器的控制按钮,以便更好地观察信号波形。

4. 测量信号参数:示波器可以测量信号的频率、振幅、相位等参数,
根据需要选择相应的测量模式,并进行测量。

5. 关闭示波器:使用完毕后,先关闭信号源,然后关闭示波器的电源,
拔掉电源插头,以免造成电器故障。

总之,示波器是一种非常重要的电子测试仪器,它可以帮助工程师和技术人员更好地分析和测量电信号波形,从而提高电子产品的设计和维护效率。

电子示波器的使用实验报告

电子示波器的使用实验报告

电子示波器的使用实验报告实验目的,通过本实验,掌握电子示波器的基本原理和使用方法,能够准确、快速地测量电路中的各种信号波形,并能够分析和判断电路的工作状态。

实验仪器,电子示波器、信号发生器、示波器探头、示波器探头调节器等。

实验原理,电子示波器是一种用来显示电压信号波形的仪器,它通过探头将被测信号引入示波器,然后在示波器的屏幕上显示出相应的波形。

示波器的基本原理是利用电子束在荧光屏上的偏转来显示电压信号的波形,通过控制电子束的偏转来实现对信号波形的显示。

实验步骤:1. 连接电子示波器,首先将示波器的电源线插入电源插座,然后将信号源的输出端与示波器的输入端用信号线连接起来。

2. 调节示波器,打开示波器的电源开关,调节示波器的各项参数,如水平扫描、垂直灵敏度、触发等,使示波器能够正确地显示出被测信号的波形。

3. 测量信号波形,通过示波器探头将被测信号引入示波器,观察示波器屏幕上显示的波形,根据需要调节示波器的各项参数,以获得清晰、准确的波形。

4. 分析信号波形,根据示波器显示的波形,分析被测信号的频率、幅值、相位等特征,进而判断电路的工作状态。

实验结果,通过本次实验,我们成功地掌握了电子示波器的基本原理和使用方法,能够准确、快速地测量电路中的各种信号波形,并能够分析和判断电路的工作状态。

同时,我们也发现了一些常见的误差和注意事项,在今后的实验中能够更加准确地使用电子示波器。

实验总结,电子示波器是电子测量中常用的一种仪器,它能够直观地显示出被测信号的波形,对于电路的调试和故障排除起着非常重要的作用。

通过本次实验,我们对电子示波器有了更深入的了解,相信在今后的学习和工作中能够更加熟练地使用电子示波器,为电子技术的发展和应用做出更大的贡献。

以上就是本次实验的全部内容,希望对大家有所帮助,谢谢!。

电子示波器的实验原理

电子示波器的实验原理

电子示波器的实验原理
电子示波器(oscilloscope)是一种专门用于测量电压信号波形和频率的仪器。

它利用电子技术对待测电信号进行采样、放大、垂直位移和水平扫描等处理,然后将处理后的信号以波形的形式显示在示波器的屏幕上。

示波器的测量原理基于垂直和水平扫描的方式。

垂直扫描通过放大电信号并将其在显示屏上的位置进行调整,从而实现对电信号波形的观测。

示波器的垂直放大倍数可以通过选择增益档位来调节,通常以伏特-每-分(V/div)来表示。

水平扫描则是控制示波器屏幕上波形的水平位置和宽度,以便观测整个波形。

水平扫描的速度是通过控制示波器木洛滋管上的扫描电子束的移动来实现的。

水平方向的刻度通常以时间-
每-分(s/div)来表示。

在实际应用中,示波器还可以进行触发操作,以确保在屏幕上显示稳定的波形。

触发功能可以使示波器只显示符合一定条件的波形,例如只显示特定电压阈值以上或以下的波形,或者只显示特定频率的波形。

总的来说,电子示波器的工作原理是通过对电信号进行采样、放大和调整位置,然后通过垂直和水平扫描方式在示波器屏幕上显示波形。

这种显示方式使得通过示波器可以对电信号的波形、幅度和频率等特性进行观察和分析。

示波器原理,条件,方法

示波器原理,条件,方法

示波器原理,条件,方法示波器原理、条件和方法示波器是一种用于显示电信号波形的仪器,它利用电子技术和光学原理来观察和测量电信号的变化。

示波器广泛应用于电子工程、通信、医学等领域,可用于测量频率、幅值、相位等参数。

下面将从示波器的原理、使用条件和常用方法三个方面进行介绍。

一、示波器的原理示波器的基本原理是利用电子束在荧光屏上产生亮度变化的原理来显示电信号的波形。

当电信号进入示波器后,经过放大、滤波等处理后,被连接到电子枪的垂直偏转板和水平偏转板上。

电子枪会发射出一束高速电子,经过垂直和水平偏转板的作用,电子束在荧光屏上形成一个点。

由于电信号的变化,垂直和水平偏转板会控制电子束的位置,从而在荧光屏上显示出相应的波形。

二、示波器的使用条件示波器的使用条件主要包括以下几个方面:1. 输入信号的频率范围应在示波器的测量范围之内。

示波器一般会标注其最高可测量的频率范围,用户在选择示波器时需要根据实际需要来确定。

2. 输入信号的幅度范围应在示波器的测量范围之内。

如果输入信号的幅度超过示波器的测量范围,可能会导致显示不准确甚至损坏示波器。

3. 输入信号的波形形状应与示波器的测量模式匹配。

示波器一般支持多种测量模式,如正弦波、方波、脉冲等,用户需要选择合适的测量模式来保证测量结果的准确性。

三、示波器的常用方法示波器作为一种测量仪器,有多种常用方法可以用来观察和测量电信号的波形。

以下是一些常用的方法:1. 垂直调节:通过调节示波器的垂直偏移、增益和衰减等参数,可以使波形在荧光屏上居中、放大或缩小,以便更好地观察和测量。

2. 水平调节:通过调节示波器的水平扫描速度和水平偏移等参数,可以改变波形在时间轴上的显示位置和速度,以便更好地观察和测量波形的周期和相位。

3. 触发设置:通过设置示波器的触发模式、触发电平和触发源等参数,可以使波形在荧光屏上稳定显示,以便更好地观察和测量。

4. 自动测量:示波器一般提供自动测量功能,可以自动测量波形的频率、幅值、占空比等参数,方便用户进行快速测量和分析。

电子测量仪器的原理与测量方法

电子测量仪器的原理与测量方法

电子测量仪器的原理与测量方法随着科学技术的发展,电子测量仪器的应用日益广泛。

电子测量仪器是指通过电子技术手段,在测量过程中使用电流、电压、电阻、频率等电学量或者磁学量等,来进行各种物理量的测量。

电子测量仪器可以对信号进行采集、转化、处理及显示、存储等多个步骤,为工程领域提供了很多便利。

1. 电子测量仪器的基本原理电子测量仪器的基本原理是利用某个物理量的变化来周期性的改变一定的输入电量,使输出电信号成为同频率的交流信号,再进行测量对于其输入输出关系的测量。

比如,当利用一个电桥来测量电阻时,我们可以在电路中加入一些可调的电源,然后细调使得电桥平衡,此时电桥的电势差为零,输出电路中的电压也相对稳定。

然后通过电压和电流的值的变化,来计算被测量物质的阻值。

2. 常见的电子测量仪器(1)示波器示波器是测量电压和电流交流信号的仪器,它可以将电压、电流波形显示在屏幕上。

示波器可分为模拟示波器和数字示波器。

模拟示波器是采用示波管或阴极射线管的量子式电压和电流测量仪器,经过扫描电路,它可以将被测量波形在屏幕上显示出来;数字示波器是采用数字技术实现测量和显示的仪器,它具有高速、大容量、全数字处理等特点。

(2)多用表多用表也称为万用表,是一种便携式通用的电子测试设备。

多用表可以测量直流电、交流电、电阻、电容、频率、温度等多项指标。

经过一段时间的发展,多用表的功能越来越强大,可以满足各类用户的不同需求。

(3)信号发生器信号发生器是一种仪器,可以产生一定的电信号,并在特定波形、频率条件下发射。

信号发生器可分为模拟信号发生器和数字信号发生器。

模拟信号发生器可以产生连续波或调制信号,数字信号发生器一般用于产生数字脉冲和数字码型信号。

3. 电子测量仪器的测量方法(1)使用电桥进行测量电桥是一种非常常用的电学测量器件,主要用于测量电阻、电容、电感等物理量。

当待测样品两端的电位差为零时,我们可以认为测得的值即为待测量的值。

例如测量电阻,可以通过四根线连接被测电阻、电源,以及电桥多个电阻桥臂,当电桥平衡时,被测电阻的阻值就可以通过公式计算得出。

如何正确使用示波器进行电路测量

如何正确使用示波器进行电路测量

如何正确使用示波器进行电路测量在电子技术领域中,示波器是一种重要的测试仪器,用于测量电路中的电压信号和波形。

正确使用示波器能够帮助工程师准确分析和诊断电路故障,提高电路设计和调试的效率。

本文将详细介绍如何正确使用示波器进行电路测量,并提供一些实用的技巧和注意事项。

一、示波器的基本原理和结构示波器通过探头(或探头配件)将被测电路的电压信号输入示波器主机,在示波器主机内部,该电压信号经过放大、滤波、采样和显示等处理,最终以波形的形式显示在示波器的屏幕上。

示波器主要由探头、垂直放大器、水平系统、触发系统、显示系统等组成。

二、选择合适的探头探头是连接被测电路和示波器主机的重要装置,它直接影响到测量的准确性和信号质量。

在选择探头时,需要考虑被测信号的频率范围、波形特性以及电路的输入阻抗等因素。

一般常用的探头有被动探头、差分探头和高压探头等。

三、设置示波器的基本参数在进行电路测量前,需要正确设置示波器的各项参数,以确保所测量到的波形准确可靠。

主要包括以下几个方面:1. 垂直尺度的设置:根据被测电压信号的幅值范围和波形特点,设置示波器的垂直尺度,使得波形能够占满屏幕,既保证了测量的灵敏度,又避免了波形的失真。

2. 水平尺度的设置:根据被测信号的频率和时间特性,设置示波器的水平尺度,使得波形在屏幕上显示完整,方便观察和分析。

3. 触发方式和触发电平的设置:触发方式一般有边沿触发、脉冲触发、视频触发等,根据被测波形的特点选择合适的触发方式,并根据波形的幅值调整触发电平,确保稳定触发。

四、测量直流和交流电压示波器可以用来测量直流和交流电压。

在测量直流电压时,选择直流耦合方式,并确保示波器的直流偏置为零,可减小测量误差。

在测量交流电压时,选择交流耦合方式,并选择合适的交流耦合通带范围,以保证测量结果的准确性。

五、测量电流和功率示波器可以通过电流探头测量电路中的电流信号,并根据电流和电压的关系计算功率。

在测量电流时,需要将电流探头连接到被测电路的合适位置,并根据电流大小选择合适的量程。

示波技术和测量技术

示波技术和测量技术
(1)光栅增辉显示旳偏转系统
(2)暗光栅旳产生
假如把频率较高旳锯齿波电流加至CRT旳X偏转线圈,把频率比它低千、百倍旳锯齿波电流加至Y偏转线圈。在他们形成旳合成磁场作用下,光束迅速在X方向扫动(称为行扫描)旳同步,还会在Y方向缓慢扫动(称为场扫描或帧扫描)。
尽管行扫描时,光迹在Y方向也稍有异动,但因为fx>>fy,有几乎能够以为荧屏上旳光迹由一条条紧密靠拢旳横线所构成,这称为光栅。假如光栅是亮旳,则荧屏一片白亮,什么图形、符号都看不到了。所以,在没有显示信息时,调负CRT栅阴之间旳点位,使光栅变暗,称为暗光栅。
电子穿越加速场旳过程:
电子穿越加速场,因为电子在垂直方向没有受力,那么
即电子旳运动方向偏向轴向。
电子穿越减速场旳过程:
即:电子旳运动方向偏离了轴向。
电子枪中聚焦系统旳作用:
因为A1旳电位比G2和A2低,即 ,且G2旳电位远高于G1 ,所以G1至G2和A1至A2电子束旳主要趋势是聚扰和加速,G2到A1电子来旳主要趋势是发散。调整A1电位旳电位器称为“聚焦”旋钮,调整A2电度旳旋钮称为“辅助聚焦”,以免A2至偏转板间可能发生散焦。
将荧屏分为若干个能辨别旳点阵,每格作用于栅阴之间旳加亮脉冲与一种点阵点相相应。每帧图像相应一长串加亮脉冲,它是把各显示行旳加亮脉冲列串联而成,并在各行及各帧间加进必要旳同步脉冲。
*
*


+E
(1) 受三方面信号旳共同作用:
① “稳定度”旋钮旳电位器供给它一种直流电位;② 接受从触发电路来旳触发脉冲;③ 接受从释抑电路来旳释抑信号。
3、比较和释抑电路
* 触发扫描
(8) 是 旳放电时间,触发脉冲不起作用,处 于“抑”状态。

micsig示波器用法

micsig示波器用法

micsig示波器用法
Micsig示波器是一种用于测量电子设备中电压信号的仪器,它
可以帮助工程师和技术人员分析和诊断电路中的问题。

以下是
Micsig示波器的用法:
1. 波形测量,Micsig示波器可以用来测量电压随时间变化的
波形。

通过连接探头到被测电路上,可以观察到电压信号的波形,
从而分析信号的频率、幅度、周期等特性。

2. 故障诊断,当电路出现故障时,Micsig示波器可以帮助定
位问题。

通过观察信号的波形,可以发现信号的失真、噪音、幅度
异常等情况,从而找出故障的原因。

3. 波形存储与分析,Micsig示波器通常具有波形存储和回放
功能,可以记录并保存波形数据,方便后续分析。

一些高级示波器
还可以进行波形的数学运算、频谱分析等,帮助工程师深入分析信
号特性。

4. 自动测量功能,Micsig示波器通常具有多种自动测量功能,可以快速测量波形的各项参数,如周期、频率、峰峰值等,提高工
作效率。

5. 外部触发功能,Micsig示波器可以通过外部触发信号来控制波形的显示和采集,适用于复杂的触发条件下的波形分析。

6. 数据导出和报告,Micsig示波器通常支持将测量数据导出到计算机或存储设备,以便生成报告或进行进一步的数据处理。

总之,Micsig示波器是一种功能强大的电子测量仪器,可以广泛应用于电子、通信、医疗等领域,帮助工程师和技术人员进行电路分析、故障诊断和信号测试。

在使用Micsig示波器时,需要根据具体测量需求选择合适的测量范围、触发条件和测量参数,以确保准确测量并得出正确的分析结论。

示波器的测量精度和准确性分析

示波器的测量精度和准确性分析

示波器的测量精度和准确性分析示波器是一种广泛应用于电子测量和实验的仪器。

在电路设计和故障排除中,精确的测量结果对于确保电路性能和可靠性至关重要。

因此,了解示波器的测量精度和准确性是十分重要的。

一、测量精度示波器的测量精度指示波器测量结果与被测波形真实值之间的差异程度。

测量精度受到示波器本身技术特性和测量环境等因素的影响。

1. 垂直测量精度垂直测量精度是指示波器对输入信号幅值的测量精度。

它受到示波器的增益线性度、输入缓冲放大器的噪声以及示波器的垂直分辨率等因素的影响。

增益线性度指的是示波器在不同设置下的放大倍数是否准确。

如果示波器的线性度不高,测量结果将存在明显的偏差。

2. 水平测量精度水平测量精度是指示波器对时间和频率的测量精度。

它受到示波器时间基准的稳定性、水平缩放的准确性以及示波器的时间分辨率等因素的影响。

时间基准的稳定性是指示波器的时间刻度是否准确及其长期稳定性。

若时间基准不可靠,测量结果将受到很大影响。

二、准确性准确性是指示波器测量结果与被测信号真实值之间的接近程度。

示波器的准确性主要与校准有关,校准是确保示波器测量结果准确的重要手段。

1. 定期校准定期校准是示波器维持准确度的重要方法。

示波器制造商通常建议用户在使用一段时间后进行定期校准。

通过校准,可以检查和调整示波器各个测量通道的增益、偏移、时间基准以及补偿等参数,确保测量结果准确。

2. 外部标准使用外部标准是进行示波器校准的一种常见方法。

外部标准可以是已知准确度的信号源或者其他经过校准的设备,通过与示波器进行比较,确定示波器的测量偏差,并进行修正,从而提高示波器的准确性。

三、提高测量精度和准确性的方法1. 注意测量环境示波器的测量精度和准确性受到测量环境的影响。

应尽量避免电磁干扰和温度变化等因素对示波器的影响,确保测量结果的可靠性。

2. 合理选择示波器根据具体需求,在选择示波器时考虑其技术指标和功能。

对于要求较高的应用场景,需要选择具有高精度和准确性的示波器,以确保测量结果的可靠性。

示波器测量原理

示波器测量原理

示波器测量原理
示波器是一种用于测量电压信号波形的仪器。

它的工作原理基于振动的物理原理。

示波器的基本构成包括垂直放大器、水平放大器、扫描系统、触发器和显示系统。

垂直放大器负责对输入的电压信号进行放大,使其能够在显示系统上显示出来。

水平放大器负责对时间轴进行放大,以便观察波形的快慢变化。

扫描系统负责水平方向上的扫描,使波形能够在显示屏上连续显示出来。

触发器用于控制波形的稳定显示,确保波形具有连续性和稳定性。

当电压信号输入示波器后,垂直放大器对其进行放大,然后通过水平放大器进行时间轴的放大,得到一个具有一定幅度的电压波形。

扫描系统以一定的速率扫描时间轴,将得到的电压波形转化为屏幕上的图形。

同时,触发器通过检测电压信号的特定条件,如上升沿或下降沿,来控制波形的显示方式,以保证波形的稳定显示。

在示波器的显示系统上,通过操作旋钮和按钮,用户可以调整垂直放大倍数、水平放大倍数、扫描速率等参数,以获得所需的波形显示效果。

此外,示波器还具有一些附加功能,如触发电平调节、电压测量等。

总体来说,示波器测量原理就是通过放大、扫描和触发等操作,将输入的电压信号转化为屏幕上的波形图形,以便用户观察和
分析电压信号的特性。

它在电子工程、通信技术等领域中具有广泛的应用。

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二、 图像显示的基本原理
电子束在荧光屏上产生的亮点在屏幕上移动的轨迹,是加到偏转板上的电压信 号的波形。
1、显示随时间变化的图形 电子束进入偏转系统后,要受到X、Y两对偏转板间电场的控制,它们对X、Y的 控制作用有如下几种情况。 (1)Ux、Uy为固定电压的情况 a)设Ux=Uy=0,则光点在垂直和水平方向都不偏转,出现在荧光屏的中心位置,如图a。 b)设Ux=0、Uy=常量,光点在垂直方向偏移。设Uy为正电压,则光点从荧光屏的中心往 垂直方向上移,若Uy为负电压,则光点从荧光屏的中心往垂直方向下移。 c)设Ux=常量、Uy=0,则光点在水平方向偏移。若Ux为正电压,则光点从荧光屏的中心 往水平方向右移,若Ux为负电压,则光点从荧光屏的中心往水平方向左移。 d)设Ux=常量、Uy=常量,当两对偏转板上同时加固定的正电压时,应为两电压的矢量 合成。
5.2.2 波形显示原理
用示波器显示被测信号的波形,基本上有两种类型:
一种是显示任意两个信号与的关系;另一种是显示
随时间变化的信号。
1.电子束沿与作用的合成方向运动 打在荧光屏上亮点的位置取决于同时加在垂直和水 平偏转板上的电压。
当示波管的两对偏转板上不加任何信号时,亮点则 打在荧光屏的中心位置。
从电子枪射出的电子束,若不受电场的作用,则将
沿直线向荧光屏方向运行,在荧光屏中心轴线位置
显示出静止的光点;若电子束受到电场的作用,则
其运动方向就会偏离中心轴线,即荧光屏上的光点
位置就会产生位移;如果电场是周期性交变的,则
荧光屏上将显示出一条光点的轨迹。
电子束在偏转电场作用下的运动规律可用图5-2来分析。
右端迅速返回起点称为扫描回程。
(1)定义:光点在扫描电压作用下扫动的过程。
(2)扫描电压实际波形:锯齿波。
Ux
0
t Ts Tb Tw
Ts:扫描正程时间,电子束从左到右运动; Tb:扫描逆程时间或扫描回程时间,电子束从右到左运动; Tw:扫描休止时间。
∴扫描电压周期Tx=Ts+Tb+Tw。
理想状态下:Tb=Tw=0,Tx=Ts。
3.记忆示波器和存贮示波器:这两种示波器均具有存储信息
功能,前者采用记忆示波管存贮,后者采用数字存贮器存 贮。它们能对单次瞬变过程、非周期现象、低重复频率信 号进行观测。 4.数字示波器:被测信号经模/数转换器送入数据存储器,应 用微处理器以数字形式处理并记录波形,自动显示测量结 果,测量速度更快、重复性更高。
图5-7 T x=7/8 T y 时显示的波形
由此可见,为了在屏幕上获得稳定的图像,
T ( 包括正程和回程) x与 T y 之比必须成整
余辉时间 :当电子束停止作用后,光点仍能在屏幕 上保持一定的时间才消失。激励过后,亮点辉度下 降到原始值的10%所延续的时间称为余辉时间 。
不同荧光材料余辉时间不一样,小于 10µs的为极短余辉;10µs—1ms为短余辉; 1ms—0.1s为中余辉;0.1—1s为长余辉;大
于1s为极长余辉。
实际应用中,根据示波器用途不同选用不同 余辉的示波管,显示高频信号的示波器宜用 短余辉管;观察生物及自动控制等缓慢信号 的超低频示波器宜用长余辉管;一般用途的 示波器均用中余辉管。
2.显示随时间变化的波形
⑴ 扫描的概念
为了显示uy的波形,必须在Y轴偏转板加有uy信号的
同时,在X轴偏转板加随时间线性变化的扫描电压 (锯齿波形电压),如图5-4所示。
Um
0
t Tx
图5-4 锯齿波电压波形
若在Y方向不加电压,则光点在荧光屏上构成 一条反映时间变化的直线,称为时间基线,如 图5-3(b)所示。 光点在锯齿波作用下移动的过程称为扫描,能 实现扫描的锯齿波电压叫扫描电压,光点自左 向右的连续移动称为扫描正程,光点自屏幕的
度。因此把RP2和RP3分别称为“聚焦”和“辅助
聚焦”电位器,仪器面板上对应的旋钮分别是“聚
焦”和“辅助聚焦”旋钮。
使用中要注意的是:在调节“辉度”旋钮时会影响聚
焦效果,因此,示波管的“辉度”与“聚焦”并非
相互独立,要配合调节。
2.偏转系统
图5-1中,在第二阳极的后面,用两对相互垂直的偏 转板组成偏转系统。垂直(Y轴)偏转板在前 (靠近第二阳极),水平(X轴)偏转板在后, 两对极板间各自形成静电场,分别控制电子束在 垂直方向和水平方向偏转。
Uy Uy 1 2 0 2 3 -Uy 4 t 1 0 4 1 3 0 Ux 2 4 0 3 1 2 Ux
3 4
t
-Ux
(a) 水平和垂直偏转板上分别加变化电压
(b)
(3)Y偏转板加正弦波信号电压uy=Umsinω t,X偏转板加锯齿波电压 ux=kt 1)当时间t=t0时,ux=-Uxm (锯齿波电压的最大负值),uy=0,光点为 点“0”。 2)当时间t=t1时,Uy=Uy1、Ux=-Ux1,光点为点“1”。 3)当时间t=t2时,Uy=Uy2、Ux=-Ux2,光点为点“2”。 4)当时间t=t3时,Uy=Uy3、Ux=Ux3 ,光点为点“3”。 5)当时间t=t4时,Uy=Uy4、Ux=Ux4 ,光点为点“4”。
标以“辉度”。
除灯丝之外,各电极的结构均为金属圆筒形,且所
有电极的轴心都保持在同一条轴线上。
第一阳极和第二阳极对电子束有加速作用,同时和 控制栅极构成一个对电子束的控制系统,想聚焦作 用。调节可改RP2可改变第一阳极的电位,调节 RP3可以改变第二阳极的电位,使电子束恰好在荧
光屏上汇聚成细小的亮点,以保证显示波形的清晰
Tx n Ty
其中为n整数。
若n不为整数,会有什么样的结果呢?
设Y偏转板加正弦波信号电压Uy=Umsinω t,X偏转板加锯齿波电 压Ux=kt,且有Tx=3/2 Ty荧光屏显示的是被测信号随时间变化 的不稳定波形。
Uy 第一扫描 周期
0
t
第二扫 描周期 Ux
0
t
如图5-7所示波形是 T x =7/8 T y 时的情况。
形多次重复出现,而且重叠在一起,就可以
观察到一个稳定的图像。
显示两个周 期被测信号
图5-6
T x =2 T y 时显示的波形
※由图5-6可见,欲显示多个周期的波形图,应
增加扫描电压 u x 的周期,即降低的 u x 扫描频 率。在使用示波器时应当根据原理进行适当 调节。荧光屏上显示波形的周期个数为:
上式中L、l、d均为常数,当亮点聚焦调整好以后,UA2也基本
不变,则荧光屏上的亮点偏转距离y与加于偏转板上的电压Uy
成正比。 设
sy 2dU A 2 (cm) Ll

1 y Uy sy
sy
Uy y
称Sy为示波管Y轴偏转灵敏度,表示亮点在荧光屏上偏转1cm
所需加于偏转板上的电压值(峰-峰值)。此值愈小表示灵敏
(A2)组成。
灯丝用于加热阴极;阴极是一个表面涂有氧化物,

在灯丝加热下发射电子。
栅极是一个顶端有小孔的圆筒,套在阴极外边,其
电位比阴极低,对阴极发射出来的电子起控制作用,
它控制射向荧光屏的电子流密度,从而改变荧光屏
亮点的辉度。调节电位器RP1改变栅、阴极之间的
电位差,即可达到此目的,故RP1在面板上的旋钮
Uy Uy 1 1 2 0 2 3 -Uy 0 4 t 0 3 4
Ux
Ux
-Ux
2、显示任意两个变量之间的关系
示波器两个偏转板上都加正弦电压时显示的图形称为李沙育(Lissajous) 图形,这种图形在相位和频率测量中常会用到。
(a)若两信号的初相相同,则可在荧光屏上画出一条直线,若两信号在X、Y 方向的偏转距离相同,这条直线与水平轴呈45º角;
进行的,即研究信号的瞬时幅度与时间的函数关系。
5.1.1 电子示波器的主要特点
1.具有良好的直观性,可直接显示信号的波形;也可测量 信号的瞬时值。 2.灵敏度高、工作频带宽、速度快,对观测瞬变信号的细 节带来了很大的便利。 3.输入阻抗高(兆欧级),对被测电路的影响小。
5.1.2 电子示波器的类型 电子示波器种类型号繁多 ,主要分为以下几大类: 1.通用示波器:应用了基本显示原理,可对电信号 进行定性和定量观测。 2.取样示波器:采用取样技术将高频信号转换成模 拟的低频信号,再应用通用示波器的基本显示原理 观测信号。取样示波器一般用于观测频率高、速度 快的脉冲信号。
中应用最广的是静电偏转式。
示波管(或称阴极射线管CRT)主要由三部分组成:
电子枪、偏转系统和荧光屏。其结构如图5-1所示。
图5-1 示波管结构示意图
1.电子枪
电子枪的作用是发射电子并形成很细的高速电子束,
去轰击荧光屏使之发光。电子枪由灯丝(F)、阴极
(K)、栅极(G)、第一阳极(A1)和第二阳极
图5-2 电子束的偏转规律
其偏转位移可由式下式来表示。
Ll y U y (cm) 2dU A2
式中:l---偏转板长度(cm)
L---偏转板右侧边缘到荧光屏之间的距离(cm) d ---两偏转板之间的距离(cm) UA2---第二阳极与阴极间的电压(V) Uy ---加一起Y轴两偏转板间的电压(V )
Y偏转板:加被测信号; X偏转板:加扫描电压信号(设为理想状态)。
当Y轴加被观测的信号,X轴加扫描电压,则屏
幕上光点的Y和X坐标分别与这一瞬时的信号电 压和扫描电压成正比。由于扫描电压与时间成 比例,所以荧光屏上所描绘的就是被测信号随 时间变化的波形,如图5-5所示。
⑵ 同步的概念
如果 T x =2 T y ,其波形显示如图5-6所示,可 以观察到两个周期的信号电压波形。如果波
若仅在Y轴偏转板加一个随时间变化的电压,例如, uy=umsinωt,则电子束沿垂直方向运动,任一瞬间的
偏转距离正比于该瞬间Y偏转板上的电压,其轨迹为一
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