电子工艺第三章仪器仪表

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电子仪器仪表

电子仪器仪表

电子仪器仪表1. 介绍电子仪器仪表是现代科技中不可或缺的重要设备,它们在各个领域的科学研究、工业生产以及日常生活中起着重要的作用。

本文将介绍电子仪器仪表的基本概念,分类以及应用。

2. 基本概念电子仪器仪表是指通过电子技术实现测量、测试、控制等功能的设备。

它们能够将被测量对象的物理量转换成电信号,并通过电路处理、放大、显示或控制以达到测量、测试或控制的目的。

电子仪器仪表具备以下基本特点:•精确性:电子仪器仪表具备高精度和高分辨率的特点,能够提供准确的测量结果。

•灵活性:电子仪器仪表可以根据需求调整测量范围、采样率等参数,满足不同的测量要求。

•可靠性:电子仪器仪表经过严格的工艺设计和测试验证,具备较高的稳定性和可靠性。

•易于操作:电子仪器仪表通常配备直观的人机界面和友好的操作界面,使得用户可以轻松操作和控制。

3. 分类根据功能和应用领域的不同,电子仪器仪表可以分为以下几类:3.1 测量仪器测量仪器是用于对各种物理量进行测量和测试的设备。

常见的测量仪器包括:•电压表:用于测量电压信号的大小。

•频谱分析仪:用于分析和测量信号的频谱特性。

•示波器:用于观察和测量电信号的波形。

•电子天平:用于测量物体的质量。

•温度计:用于测量物体的温度。

•压力计:用于测量物体的压力。

3.2 控制仪表控制仪表是用于对各种控制系统进行监测和控制的设备。

常见的控制仪表包括:•电压控制器:用于控制电压信号的大小。

•温度控制器:用于控制物体的温度。

•液位计:用于测量和控制液体的液位。

•流量计:用于测量和控制液体或气体的流量。

3.3 分析仪器分析仪器是用于对各种物质进行分析和检测的设备。

常见的分析仪器包括:•光谱仪:用于分析物质的光谱特性。

•气相色谱仪:用于分析气体混合物的成分。

•液相色谱仪:用于分离和检测液体混合物的成分。

•质谱仪:用于对物质进行质量分析。

4. 应用电子仪器仪表在各个领域具有广泛的应用,包括但不限于以下几个方面:4.1 科学研究在科学研究中,电子仪器仪表被广泛应用于物理、化学、生物等领域的实验室,用于测量、测试和分析各种物理量和化学性质。

仪器仪表的使用及基本元器件介绍

仪器仪表的使用及基本元器件介绍

(4)示波器 TBS 1052B-EDU
(4)示波器
(4)示波器
(4)示波器
(4)示波器
(4)示波器
波形移动,不稳定,怎么办? (4)示波器
(4)示波器
不允许
(4)示波器
(4)示波器
(4)示波器
(5)交流毫伏表 UT621
能直接测量正弦 波电压有效值
①黑夹子接地,红夹子 接测试信号。
103 表示:10 ×103 = 0.01 uF 小电容无极性。
(4)电位器
W 104
10 ×104 = 100kΩ



(5)二极管
负极
(6)稳压二极管
负极
(7)集成芯片 uA741
(7)集成芯片 LM393
输出OC开路, 需要通过合适的 上拉电阻接到正 电源使用才能获 得需要的高电平。
如遇问题,请及时向老师反映,并将问题记录在 前方黑板上。
1、实验仪器仪表
(1)直流稳压电源 (2)数字万用表 (3)函数信号发生器 (4)示波器 (5)交流毫伏表 (6)面包板 (7)工具
(1)直流稳压电源 GPS-2303C
(1)直流稳压电源 GPS-2303C
(1)直流稳压电源 GPS-2303C
仪器仪表的使用 及基本元器件介绍
模拟电子技术实验
注意
实验过程中请爱惜实验仪器设备,按照说明正确 使用,如遇人为有意损坏,需要按价赔偿,并扣减 课程分数,严重的取消课程成绩。
严禁随意将仪器设备更换实验台,所有仪器设备、 工具等都应与工作台编号一致。随意更换试验台或 移动设备的,实验结果老师不予验收。
(2)数字万用表 VC9802A+
(2)数字万用表

常用电工测量仪表及电子仪器仪表概述

常用电工测量仪表及电子仪器仪表概述

第3章常用电工测量仪表概述电工仪表分为电工测量指示仪表和较量仪表两大类。

在电工测量过程中,不需要度量器直接参与工作,而能够随时指示出被测量的数值的仪表称为指示仪表,又称为直读仪表。

如电压表、电流表、矩形表、电能(度)表、万用表、兆欧表等都是指示仪表。

若在电工测量过程中,需要度量器直接参与工作才能确定被测量数值的仪表称为较量仪表,如电桥、电位差计等。

除了这两大类之外,电工仪表还包括数字仪表、记录式仪表、机械示波器等。

不过,机械示波器和记录式仪表的原理和一般电工测量指示仪表相似,只是读数方法不同或附加有记录部分,所以可以看成是电工测量指示仪表的特殊形式。

至于扩大量程装置,如分流器、互感器也可以看成是仪表的附件不单独列成一类。

由于电工指示仪表的种类繁多,按照不同的功能又可分为各种类型的电工指示仪表,常用的分类方法有如下几种。

3.1.电工测量仪表的分类3.1.1按仪表测量机构的结构和工作原理分类按仪表测量机构的结构和工作原理可分为磁电系、电磁系、电动系、感应系、静电系和整流系等。

常用电工测量指示仪表的结构形式以及工作原理如表3—1所示。

按使用方式可分为安装式和可携带式等。

3.1.3按仪表的测量对象分类按仪表的测量对象可分为电流表、电压表、功率表、相位表、电度表、欧姆表、兆欧表、万用电表等。

3.1.4按仪表所测的电种类分类按仪表所测的电种类可分为直流、交流、交直流两用仪表。

3.1.5按仪表的使用条件分类按仪表的使用条件可分为1A 、1A 、B 、1B 、C 五组,各组的工作条件和最恶劣。

3.1.6按仪表外壳的防护性能按仪表外壳的防护性能可分普通式、防尘式、气密式、防溅式、防水式、水密式和隔爆式等。

3.1.7按仪表防御外界磁场或电场的性能分类按仪表防御外界磁场或电场的性能可分为I 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个等级。

各级仪表在外磁场或外电场的影响下,允许其指示值改变量如表3—3所示。

按仪表准确等级可分为七级。

仪表的准确度反映仪表的基本误差范围。

电子行业电工电子仪器仪表使用

电子行业电工电子仪器仪表使用

电子行业电工电子仪器仪表使用介绍电工电子仪器仪表是在电子行业中广泛使用的一类工具,用于测试、测量、监测和控制电路、设备和系统的性能。

本文将介绍电工电子仪器仪表的使用方法、常见的类型和应用场景,并提供一些使用这些仪器的实用技巧。

1. 电工电子仪器仪表的分类电工电子仪器仪表可以根据其功能和用途划分为以下几类:1.1 多用途仪表多用途仪表是一种通用的测试和测量工具,可以用于测量电压、电流、电阻、频率等基本电气参数。

它们通常具有较高的准确性和灵敏度,适用于各种电子设备的测试和故障排除。

1.2 示波器示波器是一种用于显示波形和信号的仪器,可以帮助电子工程师分析和调试电路和系统。

它能够显示电压随时间的变化,可以观察振荡波形、脉冲波形等。

示波器的种类包括模拟示波器和数字示波器,数字示波器具有更高的采样率和存储能力。

1.3 频谱分析仪频谱分析仪用于分析信号的频谱特性,可以显示信号的频率、幅度和相位信息。

它在电子通信、无线电频谱监测和音频分析等领域有广泛的应用。

1.4 逻辑分析仪逻辑分析仪用于分析和调试数字电路的逻辑信号,可以捕获和显示复杂的数字信号波形,帮助工程师进行电路故障分析和逻辑分析。

1.5 电源供应器电源供应器用于为电子设备提供所需的电源电压和电流。

它们可以提供稳定的直流或交流电源输出,满足各种设备的电源需求。

2. 使用电工电子仪器仪表的步骤以下是使用电工电子仪器仪表的一般步骤:2.1 连接仪器首先,将仪器正确地连接到待测试的电路或设备。

确保连接线缆的质量良好,并注意正确的接线顺序。

2.2 配置仪器参数根据测试需求,配置仪器的参数。

例如,设置示波器的时间基准、触发模式、电压范围等。

2.3 测量和记录数据设置好仪器参数后,开始测量并记录数据。

根据需要,可以进行多次测量以获取准确的结果。

2.4 分析数据根据测得的数据,进行数据分析和解释。

使用仪器提供的功能和工具,可以对数据进行观察、比较、处理和绘图等操作。

第三章 显示仪表

第三章 显示仪表

3.2.4 XMZ系列单回路数字显示仪表
一、主要特点及功能
1. 通过简单的软硬件设定,可对输入分度号、量程、小数点位置 等功能参数、控制参数的设定进行选择,所有参数均可永久保 存,且掉电不丢失数据。 2. 可对每个继电器控制输出进行上限、上上限、下限、下下限等 控制输出功能进行编程 ;各控制数值可在全量程范围内设定。 3. 采用先进的全自动数字调校系统,能方便快捷地进行精度调校, 无需点位器调整,从而提高了仪表的稳定性和一致性。 4. 具有超量程、断线、断偶指示等故障自诊断功能。 5. 具有0-10mA、4-20mA、0-5V、1-5V隔离模拟变送输出信号。模 拟变送值可在全量程范围内任意编程。 6. 主屏4位高亮度数码管显示测量值,副屏4位高亮度数码管可编 程显示控制设定值等。 7. 可带隔离串行通信接口,传输速率可通过按键自由设定,可与 各种带输入/输出通信功能的设备进行双向通信,并组成网络 控制系统。 8. 采用Modbus-RTU通信协议。 9. 各设定参数和调试参数可用密码锁定,锁定后可防止误操作。 10. 仪表供电方式有AC220V、AC220V(开关电源)、DC24(开关电源) 或其他用户特殊要求的供电方式。 27
EN=I RN
因 为 EN 为 标 准 电 动势, RN为标准电 阻,两个都是已知 标准值,所以此时 的电流I为仪表刻度 时的规定值。
测量未知热电势Et
将开关K合到“2”位臵上,这时校准回路断开,
测量回路接通,移动滑动触点C的位臵,直至检流计
指示为零,此时便得:
EN U BC IRBC RBC Et RN
两种测量热电势的方法测得的结果极为准确,其原 因如下。
① 由于它们是在全补偿时(亦即检流计中无电流通过 时)进行测量读数、因此,被测热电势本身引起的压降 损失和导线上的压降损失就不存在了,对测量结果也 无影响。 ② 测量结果的准确性是依赖于标准电池的电动势及测 量回路电阻的精度,而标准电池及电阻一般可以得到 较高的准确性。 ③ 应用了高灵敏度检流计作为监测。

电子行业电工电子仪器仪表简介

电子行业电工电子仪器仪表简介

电子行业电工电子仪器仪表简介概述在电子行业中,电工电子仪器仪表是不可或缺的设备。

它们广泛应用于电子设备的生产、维修、检测和调试等工作中。

本文将介绍电工电子仪器仪表在电子行业中的重要性、常见的类型以及其主要应用领域。

重要性电工电子仪器仪表在电子行业中具有重要的作用。

首先,它们可以用于生产线上的测试和检验,确保电子产品的质量符合标准。

其次,在电子设备的维修和维护过程中,电工电子仪器仪表可以帮助技术人员快速定位和解决问题,提高工作效率。

此外,电工电子仪器仪表还被广泛应用于电子产品的研发和调试过程中,帮助工程师进行性能测试和校准。

类型高频信号发生器高频信号发生器是一种用于产生高频信号的仪器。

它通常用于无线通信、雷达、电视和无线电等领域的研发和测试。

高频信号发生器不仅可以产生不同频率和幅度的信号,还可以调整输出信号的波形形状和调制方式。

示波器示波器是一种用于显示电压随时间变化的仪器。

它可以帮助工程师观测和分析各种电信号的波形特征和频率。

示波器在电子设备的调试和故障排除过程中起到关键的作用,可以准确地显示信号的幅度、频率、相位等参数。

万用表万用表是一种多功能的测量仪器,能够测量电压、电流、电阻和频率等参数。

它广泛应用于电子设备的维修、调试和检测中,可以帮助技术人员对电路进行精确的测量和分析。

电源供应器电源供应器是一种用于提供稳定电压和电流输出的设备。

它通常用于为电子设备提供所需的电源,可以调节输出电压和电流,以满足不同设备的需求。

电源供应器在电子产品的生产和维修中扮演着重要角色。

应用领域电工电子仪器仪表在电子行业中有着广泛的应用领域。

以下是其中几个常见的应用领域:1.通信行业:在通信设备的开发和测试过程中,高频信号发生器和示波器等仪器通常被用于信号生成、信号分析和性能测试。

2.消费电子行业:在手机、电脑和平板电脑等消费电子设备的生产线上,万用表被广泛用于产品的组装、测试和质量控制。

3.工业自动化:在工业自动化控制系统中,电工电子仪器仪表常被用于电路调试、故障定位和信号检测等工作。

电路与电子知识常用电工电子仪器仪表简介

电路与电子知识常用电工电子仪器仪表简介
在使用仪表时,必须合理地选择仪表的准确度。准确度等级为 0.1和0.2级的仪表通常作为标准表以校正其他仪表。实验室一般用 0.5~1.5级仪表。生产部门作监视生产过程的仪表一般为1.0~2.5级。 准确度等级为5.0级的仪表,通常只在组合式或多用途仪表上才使用。 3. 量程选择
仪表量程的选择应根据测量值的可能范围确定。被测量值范 围较小要选用较小的量程,这样可以得到较高的准确度。
电路与电子知识常用电工电子仪器仪 表简介
•例:
根据被测量值的大小选择合适量程
有两只毫安表,量程分别为I1m=200mA和I2m=50mA,两表准确度等级均 为1.0级,用来测量40mA的电流,则测量结果中可能出现的最大相对误差为: 对于量程为200mA的毫安表,可能产生的最大绝对误差△I1m为:
因此,用此表测40mA的电流可能产生的最大相对误差
6. 仪表的维护
各种仪表应在规定的正常工作条件下使用,即要求仪表的放置位置正 常,周围温度为20℃,无外界电场和磁场(地磁场除外)的影响,用于工 频的仪表,电源频率应该是50Hz正弦波。另外还应满足仪表本身规定的特 殊条件,例如恒温、防尘、防震等。以保证测量的准确度。
仪表在使用前应检查,注意端钮是否开裂、短接片是否可靠连接、外 引线有无开断、指针有无卡涩现象等。仪表应定期进行准确度校验,保 证其测量性能。仪表不使用时,应在断电条件下存放。如表内有电池 时应将电池取出,防止电池漏液腐蚀机芯。精度越高的仪表,对 存放环境条件的要求也越高。
电路与电子知识常用电工电子仪器仪 表简介
3.2.2 指针式仪表测量中应该注意的一般问题
1. 刻度
各种指针式仪表,不论是磁电式、电磁式还是电动式仪表,都采 用面板刻度方式显示读数。根据不同的测量原理,面板上的刻度有的是 均匀的,有的是不均匀的,例如磁电式仪表指针的偏转角α=RI (R为仪 表结构常数),即与电流的大小成正比,面板上的刻度是均匀的:而电磁 式仪表指针的偏转角α=RI2,即与电流的平方成正比,在同一量程内,起始 段电流越小,刻度越密,后面电流越大,刻度越稀。再如电动式仪表,它 有两个线圈,若是用于测量电流或电压,由于指针的偏转角度α与通过两 线圈的电流的乘积成正比,则面板刻度一定与上例一样是非线性的;若用 于测量功率,而功率 P=UI(对于交流来说 P=UIcosΦ),这时一个线圈 通电压,一个线圈通电流,从而使指针偏转角度α与功率 P 成正比, 因此面板上功率刻度是线性均匀的。为了使面板显示清晰,非均匀 刻度在起始段无刻度(0点除外),只在某一量值之上才开

3 电子式电测仪表

3 电子式电测仪表

采样速率
数字示波器采样速率受存储器容量限制,又称 记录长度,用能够连续存入的最大字节数或采样点 数表示。不同扫描速率时,要求采样速率是不一样, 以防止采样存储溢出,关系式为:
例:一个示波器有1024波形存储单元,屏幕宽度10 格(DIV),扫描速率10us/DIV,则采样速率为:
数字存储示波器的信号采集技术
本章内容
电子示波器原理 电子示波器的应用 取样示波器 数字存储示波器
3.1 电子示波器原理
3.1.1 示波器的基本结构
通用示波器原理框图
电子示波器原理
1.示波管 简称 CRT(Cathode Ray Tube) ,它是一种
利用高速电子冲击荧光屏使它发光的显示器件。由 电子枪、偏转系统和荧光屏三个部分组成,整个结 构密封在一个喇叭状的抽成真空的玻璃壳中。
时域响应指标反映示波器的电子电路在方波脉 冲作用下的响应特性,主要用上升时间t r 、下降时间
t f 、上冲S0、下冲Sn、预冲Sp、下垂δ等参数表示。
标准矩形方 波的示波器 显示图形
3.2 电子示波器的应用
3.2.1电压的测量
交流电压的测量
测量时要注意探头衰减
电压的测量
直流电压的测量
√Y轴耦合方式置“GND” ,调节直线在屏幕位 置作基准。 √耦合方式置“DC” ,调节波形完整显示。 √根据波形高点偏离扫描基线距离读出数据。
3.采样器件
√并联比较式A/D转换器
√CCD+A/D技术
两路组 合采样 原理图
CCD+A/D 组合采集 原理图
数字存储示波器的信号采集技术
4.采样存储器
采用环形 结构进行循环存 储,串行寻址方 式,存满后数据 覆盖,记录长度 等于环长度。

第三章常用电工工具、仪表及操作工艺 第二节常用电工仪表

第三章常用电工工具、仪表及操作工艺  第二节常用电工仪表

常用电工工具、仪表及操作工艺
图3.18 DT840型数字式万用表的面板结构Biblioteka 常用电工工具、仪表及操作工艺
四、钳形电流表 钳形电流表简称钳形表,其外形结构如图3.19所 示。用普通电流表测量电流,必须将被测电路断开, 把电流表串入被测电路,操作很不方便。采用钳形电 流表,不需断开电路,就可直接测量交流电路的电流, 使用非常方便。 钳形电流表在测量时,要按动扳手,钳口打开, 将被测载流导线置于穿心式电流互感器的中间,当被 测载流导线中有交变电流通过时,交流电流的磁通在 互感器副绕组中感应出电流,使电磁式电流表的指针 发生偏转,在表盘上可读出被测电流值。
图3.20 兆欧表的外形
常用电工工具、仪表及操作工艺
兆欧表的使用要领如下: 1.测量前的检查 2.使用中的注意事项 (1)将兆欧表水平放置在平稳牢固的地方,避免因抖动和倾斜所产
生的测量误差。 (2)正确连接线路。兆欧表有三个接线桩:L——线路、E——接地、
G——保护环或称屏蔽端子。保护环的作用是消除表壳表面“L” 与“E”接线桩间的漏电和被测绝缘物表面漏电的影响。如测量电 气设备的对地绝缘电阻时,“L”用单根导线接设备的待测部位, “E”用单根导线接设备外壳;如测电气设备内两绕组间绝缘电阻 时,“L”和“E”分别接两绕组的接线端,如图3.21所示;如测量 电缆绝缘电阻时,“L”接线芯,“E”接外壳,“G”接线芯与外壳 之间的绝缘层,以消除表面漏电产生的误差。测量连接线必须 用单根线,且绝缘良好,不得绞合,表面不得与被测物体接触。
(b) 交流电压的测量
图3.16 电压的测量
三、万用表
万用表又称三用表、复用表。是一种多功能、多量 程的便携式电测仪表。常用的万用表有模拟式万用表和 数字万用表。万用表一般都能测直流电流、直流电压、 电阻、交流电压等电量。有的万用表还能测交流电流、 电容、电感及晶体三极管的共发射极直流放大系数等。

第3章工艺参数检测和调节仪表PPT

第3章工艺参数检测和调节仪表PPT

n
主调节弹簧力的大小,决定了 温度控制器的下限动作值,转动 (zhuàn dòng)主调螺杆8就可以改 变主调弹簧的预紧力,也就是改变 了控制器下限温度值。调节时指针 随主调节弹簧上下移动,在标尺上 可以直接指示出下限温度值。
第三十七页,共150页。
当被测温度升高,传动杆顶动杠杆逆时针转动一 段距离后,便顶住了幅差弹簧,这时触点还没有变位, 而杠杆要继续转动,在继续克服主调弹簧拉力矩的同 时,还必须克服幅差弹簧的顶力矩,才能使触点变位。 可见,转动幅差旋钮3,调节幅差弹簧20的弹力,可 改变上限(shàngxiàn)动作温度值(即改变幅差)。 温度调节器上限(shàngxiàn)=下限值+幅差。值得注 意的是幅差调节旋钮上分0~10格的刻度,每格并不 代表一度,而是幅差分档的相对数,以0为最小幅差, 10为最大幅差。一般幅差可调范围为3~5℃。
第三十五页,共150页。
若被测温度下降,传动杆的顶力矩也下 降,杆杠绕支点顺时针方向转动(zhuàn dòng),刚转动(zhuàn dòng)一点,不 足以使跳簧片动作,只有被测温度降到 控制器调定值的下限时,跳簧片动作, 带动动触点右移,使之与静触点9断开 与静触点11闭合,发温度下限信号。
第三十六页,共150页。
(1)灵敏度。灵敏度表示测量仪表对
被测参数变化(biànhuà)的敏感程度。
灵敏度
仪表指针的位移 引起位移的被测参数变化值
第十一页,共150页。
仪表灵敏度越高,越能感觉被测参数 的微小变化。
(2)灵敏限。仪表的灵敏限是指当仪 表的输入量相当缓慢地从零开始逐渐
(zhújiàn)增加 到仪表的指示值发生可察觉的极微小的变 化时,所需输入量的最小变化值。仪表的 灵敏限是衡量测量仪表在量程的零点不灵 敏程度的指标,亦称为死区。当输入量比 它更小时,就观察不到示值的变化。

第3章 电子式电测仪表

第3章 电子式电测仪表

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§3.3 取样示波器
3.3.1 取样原理
(t)
取样保持器的基本原理图
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当t=t1,取样脉冲 (t) 到 来,S闭合,C充电,充 到此时对应的瞬时值, 脉冲过去,S断开,电 容C的电压保持不变, 对应于波形采样点1,第 二次在t2电采样;
在t1-t2之间可以为多个 信号周期,每取样一次 ,取样脉冲就比前一次 延迟△t,这样采样点将 顺序取遍整个波形。
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触发扫描
只有被测信号 到来时才扫描一次 ,可以保证在波形 的相同点启动扫描 电压,使显示的波 形稳定不动;
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通常用被测信号的前沿使触发电路产生触发脉冲, 触发脉冲再去启动扫描电路;
完成触发、启动需要一定的时间,即扫描启动时 刻略滞后于被测信号,这样被测信号的前沿就无 法在屏幕上显示出来;
取样脉冲周期:
T mTi t
为获得一个完整的低频取样脉冲, 所需的取样次数
n Ti t
所需的取样时间
Te
nT

TiT t
t与信号最高频率之间应满足采样定理
Timin 2
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3.3.2 取样示波器的基本组成
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取样示波器原理框图
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取样示波器的时基电路主要由阶梯波发生器和△t步进延 迟脉冲形成的电路组成;
图3.1.1延迟线的作用就是将被测信号延迟至扫 描电压产生后再送到垂直偏转板,保证屏幕上显 示完整的被测电压波形。
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3. 双踪显示

电子技术实验中的常用仪器仪表(精)

电子技术实验中的常用仪器仪表(精)

附录1 电子技术实验中的常用仪器仪表在电子技术实验中,常用仪器仪表一般可分为两大类:其一是测量线路中各电量及其参数的仪器仪表,如万用表、真空管电压表、示波器等;而另一类是用于给电路提供电源和信号的装置。

用于给实验电路提供直流能量的装置称为直流电源,如直流稳压电源;用于给实验电路提供电信号的发生器,如音频信号发生器、脉冲信号发生器、函数发生器等。

现对这些常用仪器仪表的使用方法和注意事项分别介绍如下。

一、HG1630A 型函数发生器的使用方法HG1630A 型函数发生器,可产生精密的正弦波、三角波、方波、脉冲波和锯齿波等多种波形,它的频率覆盖范围可从0.004Hz ~4MHz ,输出幅度在50 负载下,可在20V ~30mV 之间变化。

其面板结构如图1-1所示。

1、面板主要机构说明 (1)频率范围HG1630A 型函数发生器的频率范围,可从0.004Hz ~4MHz ,共分七档,其频率大小是频率键的值乘以频率标度盘上的值,由此可推出每档范围如下。

×1档——0.004Hz ~4Hz ; ×10档——0.04Hz ~40Hz ; ×100档——0.4Hz ~400Hz ; ×1000档——4Hz ~4kHz ; ×10K 档——40Hz ~400kHz ; ×100K 档——400Hz ~400kHz ;图1-1 HG1630A 型函数发生器面板结构图×1M档——4kHz~4MHz。

(2)输出端子HI输出端子,可提供峰峰值为300mV的电压,其正弦有效值为100mV~7V左右。

而LO 输出端子,可提供峰峰值在300mV~2V的电压,其正弦有效值为10mV~0.7V,两端子输出阻抗均为50Ω。

(3)频率指示输出信号的频率,由面板上的四位数码管直接显示。

2、使用方法当打开电源时,指示灯亮。

该指示灯也起频率标度盘标尺调节的定位作用。

(1)频率调节根据所需频率按下对应的频段键,再转动频率标度盘,即能得到所需频率,其值大小将由数码管直接显示出来。

第三章常用电工工具、仪表及操作工艺

第三章常用电工工具、仪表及操作工艺
0 兆欧表的外形
常用电工工具、仪表及操作工艺
兆欧表的使用要领如下: 1.测量前的检查 2.使用中的注意事项 (1)将兆欧表水平放置在平稳牢固的地方,避免因抖动和倾斜所产
生的测量误差。 (2)正确连接线路。兆欧表有三个接线桩:L——线路、E——接地
、G——保护环或称屏蔽端子。保护环的作用是消除表壳表面 “L”与“E”接线桩间的漏电和被测绝缘物表面漏电的影响。如测 量电气设备的对地绝缘电阻时,“L”用单根导线接设备的待测部 位,“E”用单根导线接设备外壳;如测电气设备内两绕组间绝缘 电阻时,“L”和“E”分别接两绕组的接线端,如图3.21所示;如 测量电缆绝缘电阻时,“L”接线芯,“E”接外壳,“G”接线芯与 外壳之间的绝缘层,以消除表面漏电产生的误差。测量连接线 必须用单根线,且绝缘良好,不得绞合,表面不得与被测物体
2020/6/1
常用电工工具、仪表及操作工艺
图3.18 DT840型数字式万用表的面板结构
2020/6/1
常用电工工具、仪表及操作工艺
四、钳形电流表 钳形电流表简称钳形表,其外形结构如图3.19所 示。用普通电流表测量电流,必须将被测电路断开, 把电流表串入被测电路,操作很不方便。采用钳形电 流表,不需断开电路,就可直接测量交流电路的电流 ,使用非常方便。 钳形电流表在测量时,要按动扳手,钳口打开, 将被测载流导线置于穿心式电流互感器的中间,当被 测载流导线中有交变电流通过时,交流电流的磁通在 互感器副绕组中感应出电流,使电磁式电流表的指针 发生偏转,在表盘上可读出被测电流值。
(b)交流电流的测量
图3.14 电流的测量
二、电压表
电压表又称伏特表,如图3.15所示。用于测量电 路中的电压。
2020/6/1
图3.15 电压表
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3.分类: (1)指针式万用表 读数方法: A-机械调零(欧姆调零); B-选择合适量程; 时指针最好处于20%--60%为佳. C-选择正确刻度线;D-读值
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(2)数字式万用表 功能及使用方法介绍:
A-选择合适量程、档位
B-量程概念的区别 C-其他常见功能
HY3003D-3型可调式直流稳压稳流电源
从电流或电压输出显示
主电流或电压输出显示
输出2调节
控制开关
输出1调节
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电源开关
可调从输出
可调主输出
返回 http:/ 固定输出
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2.数控式线性直流稳压电压
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三.示波器
主要制作:廖芳
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(3)台式数字万用表
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二.直流稳压电源

1.普通数显直流稳压电源
显示选择
显示类别
电压/电流 显示

调 节
模式 选择
状态 指示
5V 输出 电源 开关
主要制作:廖芳
第一路 输出
电压 调节
第二路 输出 http:/
1 .分类: (1)模拟示波器
SS-7802 双踪示波器
显示
(2)数字示波器
测量功能 触发设置 X轴调节
扫描设置
信道ⅠY 轴调节
信道ⅡY 轴调节
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电源 显示调节 信号通道Ⅰ
http:/ 信号通道Ⅱ
XJ4318型双踪示波器
显示器 显示器控制 触发控制
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3.常用仪器仪表简介及其应用
一.万用表
1.用途: (1)测量电压值 (2)测量电流值 (3)测量电阻值 (4)测量三极管的特性 (5)电容量的测量等 2. 注意事项: (1)使用万用表测量电流时应串接到电路中 (2)选择合适的量程注意应该从大的量程向小量程调整,以避免损坏.
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垂直控制
返回 http:/ 水平控制
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100MHz双通道数字示波器主要制作:廖芳http:/
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