RIGOL_DS1072U系列数字示波器使用介绍知识交流

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数字示波器的使用方法课件

数字示波器的使用方法课件

01
02
03
04
采样率
选择合适的采样率,确保信号 的完整性。
带宽
根据测试需求选择合适的带宽 ,确保信号无失真。
幅度和偏置
调整幅度和偏置,使信号在示 波器上显示最佳。
触发模式
选择合适的触发模式,确保信 号的稳定显示。
数字示波器的信号处理与分析
滤波功能
利用低通、高通、带通等滤波 器对信号进行滤波处理,提高
详细描述
在开机之前,应确保电源线连接良好,示波器没有故障。开机时,按下电源键, 等待示波器自检并正常启动。关机时,先关闭测量菜单,再按下电源键关闭示 波器。
数字示波器的界面与菜单介绍
总结词
熟悉示波器的界面布局和菜单功能,以便快速找到所需的操作选项。
详细描述
数字示波器的界面通常包括显示屏、控制面板和菜单按钮。菜单按钮用于进入各 种测量、设置和显示选项。熟悉这些界面和菜单布局,可以更快地完成操作。
总结词
掌握示波器的测量和计算功能,以便准确获取信号的参数和性能指标。
详细描述
数字示波器具有多种测量功能,如时间、幅度、频率、相位等。通过选择相应的测量菜单,可以对信号波形进行 测量并计算出相应的参数和性能指标。此外,还可以使用自动测量功能,自动测量信号的多种参数。
03 数字示波器的使用技巧
数字示波器的参数设置
数字示波器的使用方法课件
目录
• 数字示波器简介 • 数字示波器的操作方法 • 数字示波器的使用技巧 • 数字示波器的常见问题与解决方案 • 数字示波器的维护与保养
01 数字示波器简介
数字示波器的定义与特点
定义
数字示波器是一种用于测量、观 察和记录电压波形的电子仪器。
特点

RIGOL_DS1072U系列数字示波器使用介绍

RIGOL_DS1072U系列数字示波器使用介绍
参考或数X-学Y运方算波式形
光标测点击量C模H2式

延迟扫描压(Delayed)
水平 P李OS沙ITI育ON图旋形钮
CH1电压 X
触发控制
示X-波Y器方在式正常缺Y-省T方的式采下样可应率用是任1意MS采a样/s速。率一捕般获波情形况。下欲在,X将-采Y方样式率下适同 注 样当可降以低调,整可采以样得率到和通较道好的显垂示直效档果位的。 李沙育图形。
第十八页,共57页。
触发位置
MENU水平控制系统
改变释抑时 间,直至波 形稳定触发
触发释抑
释抑时间
第十九页,共57页。
点击
点击
关闭触发释抑 释抑时间恢复100ns
MENU水平控制系统
时间位移
触发位移
改变触 发位移
点击 点击
第二十页,共57页。
关闭触发位移触 发位移恢复0
MENU触发设置系统
触发被正确设定,便 可以将不稳定的显示 转换成有意义的波形
着装整齐,不迟到早退,不喧哗打闹,不随地吐痰乱扔杂物, 不乱刻乱画损坏公物;禁止吃东西,喝饮料须使用带密封盖的 容器并注意随时密封;离开实验室前,必须完成实验整理;实 验整理的原则是恢复到实验前的状态:断电、归位。计算机正 常关机(显示器不关闭),键盘、鼠标、显示器归位;实验设 备关闭电源,搬动过位置的搬回原处,调整过支架的调回原处, 连接线分类放回收纳处;凳子搬回相应座位处;收拾垃圾并投 入实验室外的垃圾桶;
两通道 可选
点击
第十二页,共57页。
关于FFT频谱分析
* Rectangle * Hanning * Hamming * Blackman
第十三页,共57页。
使用FFT(快速傅立叶 变换)数学运算可将 时域(YT)时域信号 转换成频率分量(频 谱)。使用FFT可以方

数字示波器使用方法

数字示波器使用方法

信号线 接到 CHB
正弦波:Vpp=2 2 Vrms 方波:Vpp= 2Vrms
三角波:Vpp= 2 3 Vrms
有效值 注意峰峰值与有效 峰峰值
Vrms 值旳区别!!! Vpp
信号波形 信号幅度 信号频率
示波器测量值
周期
峰峰值 (Vpp)
计算值 (课后)
频率
有效值 (Vrms)
正弦波 0.5Vrms 500Hz
开始、暂停
使用 Single 键可 查看单步事件, 而不会被后来旳 波形数据覆盖显 示。当您需要最 大采样率和最大 存储器深度以平 移和缩放和最大 存储器深度以平
移和缩放时,可 使用 “单次”。
Single类似于相机旳拍照
下列简介示波器按键旋扭
水平控制
运营控制
其他波 形控制
3.功能选择键
2.返回 / 向上键 1.电源开关
目前1通道零电平位置,可经过“垂直移动旋钮” 变化位置,波形也随之上下移动
延迟时间:触发点与时间参照点之间旳时延
时间参照点
触发点
旋转水平平移旋钮可移动“触发点”, 波形也随之左右移动,“延迟时间”也相应变化
目前触发电平大小及所在位置 触发电平调整旋钮,逆时针减小,顺时针增大
触发电平过大,高于波峰,波形不稳定
4.内部任意发生 器输出端口
6.DEMO1、DEMO2和 B主机接口 示波器旳接地端子
7. 【Auto scale】 8. Entry旋钮
9.信号输入端口
水平缩放旋钮
水平键(Horiz) 水平平移旋钮
10.水平控 制区
11.垂直控制区
垂直分度 切换旋钮 通道标识按键 垂直移动旋钮
15.触发 控制区

数字示波器的使用方法

数字示波器的使用方法
此开关设置到 X输入端 在竖直偏转板(Y轴)—— 垂直方向上加Y 输入端电压
在水平偏转板 (X轴)——水 平方向上加X输 入端电压
三、 掌握示波器的基本要领
示波器型号繁多、面目百态、操作复杂,因此要想真正牢 固地掌握好示波器,在学习时一定要从仪器的基本功能上去 了解和领悟,你要记住的是示波器具有哪些基本操作功能, 而不能死记硬背示波器的控制面板是什么样子!如果换一种 型号的示波器,见到一个新的面孔,你将束手无策。
掌握示波器有哪些要领呢?
从以上示波器原理我们已经了解到示波器观测显示波形是一 个二维空间的关系,依此我们对示波器理解和掌握就是从这个 角度出发,把示波器众多复杂的操作归纳为三大基本部分:1、 示波管电路控制部分; 2、垂直方向控制部分;3、水平方向控 制部分。再以这三个基本部分出发,一层一层逐步展开,思路 清晰、条理分明,而且各种类型的示波器控制面板,大都以这 种形式布局,这对于我们来说是即容易理解又好掌握。
29
DF4328示波器控制面板图
1、示波管电路控制部分——包括:1~6 键控制操作 2、垂直方向控制部分———包括:7~18 键控制操作 3、水平方向控制部分———包括:19~29 键控制操作
1、示波管电路控制部分: 有亮度、聚焦等调节钮 有五种选择 2、垂直方向控制部分:有幅度控制、上下位移、通道选择 和输入耦合方式选择等调节钮 交/直流耦合
此开关设置到 扫描发生器 — 垂直方向上加观测电压
在水平偏转板 (X轴)—— —水平方向上 加随时间线性 变化的扫描电 压
(2)外扫描的工作方式:通常称为 X—Y 工作方式,其 加在水平偏转板上的电压不是来自内部扫描电路产生的锯 齿波电压,而是来自示波器二个输入通道中的某一输入端 的外输入电压信号,使水平偏转的电子束受之于外输入电 压信号的控制,从而使电子束的合成运动轨迹复杂而多变。

示波器的使用和注意事项

示波器的使用和注意事项

示波器的使用和注意事项示波器是利用电子射线的偏转来复现电信号瞬时值图像的一种仪器。

不但可以象电压表、电流表、功率表测量信号幅度,也可以象频率计、相位计那测试信号周期、频率和相位;而且还能测试调制信号的参数,估计信号的非线性失真等。

Y 通道是由Y 轴衰减器和Y 轴放大器组成部分的,以适应观察不同幅度的各种电信号。

X 通道中的扫描电路是一个能连续产生周期性线性电压的锯齿波发生器。

为了能在荧光屏上看到一个稳定的待测信号波形,必须使锯齿波电压的周期是待测信号周期的整数倍。

图中同步电路的作用就是用来迫使锯齿波电压的周期满足上述要求的。

其中内同步是利用被测信号强迫同步。

而外同步则是利用外部所加的电压强迫同。

X 通道中还有一个外部输入(X 输入),有了它可以扩展示波器的功能,观察Y=f(X)的图形。

例如测二极管的伏安特性,电机的转矩特性等。

另外还有示波器及电源系统,辅助性调节电路(亮度、聚焦、垂直和水平位移等)以及示波器电源和校正信号等。

校正信号发生器是专门用来产生频率和幅度都是固定的连续方波(幅度0.5V,频率1KHz),以校准X 轴及Y 轴的刻度。

示波器的使用1.示波器测量电流测量时需要一个精度高、阻值很小而且是已知的无感电阻器,测得电压后根据欧姆定律换算成实测电流值。

2.示波器测量电压(1)被测信号频率较低:可采用探头。

如果信号幅度较小,用10:1 探头灵敏度太低时,可直接用屏蔽线连接示波器Y 轴输入端与测试点。

(2)被测信号频率较高:用探头要比用屏蔽线或普通电缆失真小,精度高。

但测试距离将受探头电缆长度的限制,其灵敏度将随探头的衰减而有所下降。

一般测量高频时可采用同轴电缆。

测交流电压,一般是测量交流电压波形的峰值电压或某两点的电位差值。

其测量结果经过计算得出被测两点间的电位差。

即用屏面上被测两点之间的垂直偏转距离乘以Y轴偏转灵敏度,即被测两点间的电位差。

测直流电压,所用示波器频响必须是从直流开始。

首先调节垂直位移按钮,使扫描线处于某一水平刻度线上作为零电平线,输入被测电压信号,测出扫描线从零电平偏移的垂直距离,即被测直流电压=垂直偏转距离乘以Y轴偏转灵敏度乘以探头衰减系数。

示波器详细使用说明

示波器详细使用说明

示波器的工作原理时间:2009-05-13 13:42:16 来源:作者:在数字电路实验中,需要使用若干仪器、仪表观察实验现象和结果。

常用的电子测量仪器有万用表、逻辑笔、普通示波器、存储示波器、逻辑分析仪等。

万用表和逻辑笔使用方法比较简单,而逻辑分析仪和存储示波器目前在数字电路教学实验中应用还不十分普遍。

示波器是一种使用非常广泛,且使用相对复杂的仪器。

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。

它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。

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。

图1 示波管的内部结构和供电图示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,亮点不能立即消失而要保留一段时间。

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10μs为极短余辉,10μs—1ms为短余辉,1ms—0.1s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。

一般示波器多采用发绿光的示波管,以保护人的眼睛。

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)(或称第二栅极)、第一阳极(A1)和第二阳极(A2)组成。

数字示波器操作基础篇48页文档

数字示波器操作基础篇48页文档
数字示波器操作基础篇
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2.1 面板介绍 2.2 屏幕刻度和标注
2.示波器面板介绍
返回
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2.1 示波器面板介绍
电源开关:控制示波校器准电信源号的:通提断供1KHZ 3V的基准信 号,用于示波器的自检
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2.1 示波器面板介绍
输测入信垂现探 号直实头,通的插共道被座有控测:两制信用路部号于,分在屏量连C:Y幕刻H接轴1用:度和输方于用,C入向选于以H电的2择显及缆大被示操,小测被作以或信测菜便移号信单输动,号入控的被制波形,测
时间档位值 指示
返回
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3.3.1 触发调节的作用 3.3.1 触发源选择 3.3.2 触发电平调整
3.3稳定触发调整
返回
31
3.3.1 触发调节的作用
• 示波器触发调节的作用
• 当触发调节不当时,显示的波形将出现不稳定现 象。所谓波形不稳定,是指波形左右移动不能停 止在屏幕上,或者,出现多个波形交织在一起, 无法清楚地显示波形。
3.1垂直通道调整
返回
16
3.1.1 探头
在输入 信号插 座上接 上测试
探头
17
3.1.1 探 头
探头信号线 测试钩
探头衰减开关, 一般应打在X1档
探头地线
返回
18
3.1.2 Y通道选择
按CH1 可取得CH1的控制权,随后,位 移旋钮和电压档开关只对CH1信号有效
而对CH2信号无效。
若要在屏幕上关闭CH1信号,则应 先按以下CH1键,再按OFF键
波稳定
返回
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3.4.1 校准信号的作用 3.4.2 校准信号的使用
3.4 校准信号的使用
返回
41
3.4.1 校准信号的作用

数字示波器的操作演示

数字示波器的操作演示

RIGOLDS1000RIGOLUSB触发中状态 触发状态 待触发状态 波形停止状态边沿触发 脉宽触发 斜率触发 视频触发 码型触发 持续时间触发10X 10X 11 AUTO10“”1. D15-D02.3.4.点击 单击 单击 单击 随系数改 微调数值 变而改变 改变单击点击 CH1、CH2 、 点击 通道选择两 点击 点击 MATH幅值 幅值 点击FFTFFT YT FFTFFTFFTFFT(Rectangle)Hanning HammingHamming HanningBlackmanREFUSB设备 设备 安装标志 信源 内、外两种 点击 存储位置 点击 保存REF 保存 点击 波形 点击 导入、 点击 导入、导出 REF波形 波形 点击 复位参照波形X Y点击:垂直位 点击::改变垂 旋转: 旋转 置恢复零点 直伏度位置 点击: 点击:粗、细 调切换 垂直位置 变化伏度 旋转:改变 旋转: 点击: 点击:关闭 垂直伏度 所有通道点击 水平位置 变化值旋转: 旋转 点击: :改变水 点击:水平位 旋转: 旋转:扩展 平时基位置 置恢复零点 位置可调 点击 旋转: 延 旋转:扩展 点击: 点击: 改变 旋转: 旋转: 幅度可调 迟扫描 水平时基点击D15 D0Measure点击 CH1、CH2 、 选中点击 信源选择 点击 点击 点击 点击Acquire观察包络 减少随机 实时采样观察 避免混淆 噪声 点击 单次 次数可调 等效采样观察 高频周期信号 存储深度 为512K 当前采样率Storage点击 点击 点击Cursor点击 点击 点击Display点击 点击 点击 点击 点击Utility点击 点击 点击 点击 点击点击点击 点击 点击 点击 点击“” “”点击点击点击返回点击1 1000 点击点击点击点击返回点击点击返回 上级菜单RIGOL。

数字示波器操作规程 数字示波器如何操作

数字示波器操作规程 数字示波器如何操作

数字示波器操作规程数字示波器如何操作数字示波器是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。

数字示波器一般支持多级菜单,能供应应用户多种选择,多种分析功能。

数字示波数字示波器是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。

数字示波器一般支持多级菜单,能供应应用户多种选择,多种分析功能。

数字示波器操作规程:一、使用前认真阅读使用说明书。

二、开机后调整好亮度、辉度掌控钮。

三、正确连接探棒、电源线(注意电压程选择)。

四、依据检测要求选择好各个转换键量程,量程与接近被测值,精准明确度越高。

五、在检测过程中应充分运用公式f=1/T,由此计算信号的频率及周期。

六、在检测过程中注意监听仪器在工作过程中所发出的声音,如显现异常应适时切断电源。

七、切记:电源开关的接通与断开。

间隔时间应在30秒以上,否则易损坏仪器的显象管及内部的高压部分电路。

八、检测完毕后,应切断电源,整理好探棒。

—专业分析仪器服务平台,试验室仪器设备交易网,仪器行业专业网络宣扬媒体。

相关热词:等离子清洗机,反应釜,旋转蒸发仪,高精度温湿度计,露点仪,高效液相色谱仪价格,霉菌试验箱,跌落试验台,离子色谱仪价格,噪声计,高压灭菌器,集菌仪,接地电阻测试仪型号,柱温箱,旋涡混合仪,电热套,场强仪万能材料试验机价格,洗瓶机,匀浆机,耐候试验箱,熔融指数仪,透射电子显微镜。

数字示波器可以在多条通道中显示高速重复的信号以及单次信号,还可以通过触发来捕获难以捕获的毛刺和瞬态事件。

因此,选择一款合适的示波器至关紧要。

除了要符合工数字示波器可以在多条通道中显示高速重复的信号以及单次信号,还可以通过触发来捕获难以捕获的毛刺和瞬态事件。

因此,选择一款合适的示波器至关紧要。

除了要符合工作方式和工作地点之外,还有一些虽然是老生长谈但仍需注意的参数,今日我们就一起来看一看。

一、带宽带宽是示波器最核心的参数,也是档次级的一个参数。

数字示波器的简单使用资料

数字示波器的简单使用资料

预备实验:数字示波器使用方法(简介)内容提示:1、数字示波器功能简介2、示波器面板照3、示波器各按钮操作功能4、示波显示状态的含义5、常用功能按钮的操作6、垂直控制按钮的操作7、水平控制按钮的操作显示8、触发电平控制按钮的操作9、操作注意事项10、显示、测量直流信号11、显示、测量交流信号一、数字示波器功能简介数字示波器是一种小巧,轻型、便携式的可用来进行以接地电平为参考点测量的数字式实时示波器。

它的屏幕既能显示被测信号的波形,还能显示被测信号的电压幅度、周期、频率等有关电参数。

ADS1000CA特点:●全新的超薄外观设计、体积小巧、携带更方便●彩色TFT LCD 显示,波形显示更清晰、稳定●双通道,带宽: 25MHZ-100MHZ●实时采样率:1GSa/s●存储深度:2Mpts●丰富的触发功能:边沿、脉冲、视频、斜率、交替、延迟●独特的数字滤波与波形录制功能●Pass/Fail 功能●32 种自动测量功能●2 组参考波形、20 组普通波形、20 组设置内部存储/调出;支持波形、设置、CSV 和位图文件U 盘外部存储及调出●手动、追踪、自动光标测量功能●通道波形与FFT 波形同时分屏显示功能●模拟通道的波形亮度及屏幕网格亮度可调●弹出式菜单显示模式,用户操作更灵活、自然●丰富的界面显示风格:经典、现代、传统、简洁●多种语言界面显示,中英文在线帮助系统●标准配置接口:USB Host:支持U 盘存储并能通过U 盘进行系统软件升级;USB Device:支持PictBridge 直接打印及与PC 连接远程控制;RS-232二、示波器面板照如下图所示:三、示波器各按钮操作功能■CH1、CH2:显示通道1、通道2 设置菜单。

■MATH:显示“数学计算”功能菜单。

■REF:显示“参考波形”菜单。

■HORI MENU:显示“水平”菜单。

■TRIG MENU:显示“触发”控制菜单。

■SET TO 50%:设置触发电平为信号幅度的中点。

RIGOL_DS1072U系列数字示波器使用介绍

RIGOL_DS1072U系列数字示波器使用介绍

自动测量功能
20种自动测量功能 10种电压测量 10种时间测量

点点击点击击点击预测值所对

应的按键,就会
点 在屏幕所示位置 击 显示测量值

击点
击 点

清除显测示量测值量位值置
自动测量功能
显 清示除18 种自动 测量值
点 击
采样系统设置
获取方式:普通、 平均、模拟、峰 值检测
点击 点点击击点击可
触发位置
MENU水平控制系统
改变释抑 时间,直 至波形稳 定触发
触发释抑
释抑时间
点击 点 击
关闭触发释抑 释抑时间恢复100ns
MENU水平控制系统
时间位移
触发位移
改变触 发位移
点 击 点击
关闭触发位移 触发位移恢复0
MENU触发设置系统
触发被正确设定,便 可以将不稳定的显示 转换成有意义的波形
通道设置(以CH1为例)
按OFF键关 闭相应菜单
数学运算(MATH)功能实现
操作类型包括: A+B A-B A×B
A÷B FFT
两通道
可选
数学MA运TH幅算
点击
运算波形的幅度可度以通过垂直 源自CALE 旋钮调整。幅度以百分比的形式显示,如上图左下角
的状态显示。幅度的范围从0.1%至1000%以1
触发电平 设定CH触1 发CH2
点对EX应T 的EXT/5
信号AC电L压ine设置触
点 EXT(50发在Ω电触)平发

信号幅
上升值直沿的中垂点
下降沿
自动 普通
单次
强制产生一触发信
号交,流主要直应流用于触 发低方频式抑中制的“普通” 和高“频单抑次制”模式。

RIGO数字信号源、示波器使用说明

RIGO数字信号源、示波器使用说明

RIGO 数字信号源、示波器使用说明(一)双通道函数/任意波形发生器DG1022, DG1012一、初步了解DG10×2的前、后面板当您得到一款新型DG10×2双通道函数/任意波形发生器时,首先需要了解信号发生器前、后操作面板。

本章对于DG10×2前、后面板的操作及功能作简单的描述和介绍,使您能在最短的时间内熟悉其功能设置和使用。

前面板总览DG10×2向用户提供简单而功能明晰的前面板,如图1-3所示,前面板上包括各种功能按键、旋钮及菜单软键,您可以进入不同的功能菜单或直接获得特定的功能应用。

图1-3 DG10×2系列双通道函数/任意波形发生器前面板后面板总览DG10×2系列双通道函数/任意波形发生器后面板二、初步了解DG10×2的用户界面DG10×2双通道函数/任意波形发生器提供了3种界面显示模式:单通道常规模式、单通道图形模式及双通道常规模式。

这3种显示模式可通过前面板左侧的View 按键切换。

用户可通过CH1/CH2来切换活动通道,以便于设定每通道的参数及观察、比较波形。

本书按键表示说明:本书对按键的标识用加边框的字符表示,如Sine 代表前面板上一个标注着“Sine”字符的功能键,菜单软键的标识用带阴影的字符表示,如频率表示Sine 菜单中的“频率”选项。

三、初步了解波形设置如下图1-8所示,在操作面板左侧下方有一系列带有波形显示的按键,它们分别是:正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、噪声波、任意波,此外还有两个常用按键:通道选择和视图切换键。

下面的练习将引导您逐步熟悉这些按键的设置。

本章以下对波形选择的说明均在常规显示模式下进行。

1.使用Sine按键,波形图标变为正弦信号,并在状态区左侧出现“Sine”字样。

DG10×2可输出频率从1μHz到20MHz的正弦波形。

通过设置频率/周期、幅值/高电平、偏移/低电平、相位,可以得到不同参数值的正弦波。

数字示波器使用方法PPT课件

数字示波器使用方法PPT课件
数字示波器的操作界面与 功能
数字示波器的操作界面
01
02
03
04
显示屏
用于显示测量信号的波形。
控制面板
包含各种功能按键和旋钮,用 于设置示波器的参数和调整波
形。
菜单栏
提供多种设置和功能选项,方 便用户进行高级设置和操作。
工具栏
提供常用快捷操作,如保存、 打开、截图等。
主要功能按键介绍
运行/停止
控制示波器开始或停止采集信 号。
触发模式
设置触发条件,以便准确观察特定类型的信 号。
03
数字示波器的使用方法
探头连接与信号源选择
探头连接
根据信号类型选择合适的探头,确保连接牢固,避免信号损 失。
信号源选择
根据测试需求选择合适的信号源,如电源、信号发生器等。
波形显示与调整
波形显示
调整示波器参数,使波形清晰可见, 便于观察。
波形调整
数字示波器可以用于校准 信号发生器的输出信号, 确保其准确性和稳定性。
调整信号参数
通过数字示波器,可以观 察和调整信号发生器的输 出信号参数,如频率、幅 度和波形等。
验证性能指标
使用数字示波器可以验证 信号发生器的性能指标, 如频率稳定度、波形失真 和噪养
探头的清洁与保养
电路调试与故障排除
调试复杂电路
数字示波器可以同时观察多个信 号,方便调试复杂电路,如数字 电路、模拟电路和混合信号电路。
故障定位
通过观察电路中的关键信号,可以 快速定位故障点,提高故障排除效 率。
参数测量
数字示波器可以测量电路中关键元 件的参数,如电阻、电容和电感等。
信号发生器校准与调整
校准信号源
探头清洁

数字示波器详细操作手册

数字示波器详细操作手册

数字示波器详细操作手册数字示波器是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。

数字示波器一般支持多级菜单,能提供给用户多种选择,多种分析功能。

还有一些示波器可以提供存储,实现对波形的保存和处理。

目前高端数字示波器主要依靠美国技术,对于300MHz带宽之内的示波器,目前国内品牌的示波器在性能上已经可以和国外品牌抗衡,且具有明显的性价比优势。

通过示波器可以直观地观察被测电路的波形,包括形状、幅度、频率(周期)、相位,还可以对两个波形进行比较,从而迅速、准确地找到故障原因。

正确、熟练地使用示波器,是初学维修人员的一项基本功。

虽然示波器的牌号、型号、品种繁多,但其基本组成和功能却大同小异。

一通用示波器的使用方法。

(一)、面板介绍 1.亮度和聚焦旋钮亮度调节旋钮用于调节光迹的亮度(有些示波器称为"辉度"),使用时应使亮度适当,若过亮,容易损坏示波管。

聚焦调节旋钮用于调节光迹的聚焦(粗细)程度,使用时以图形清晰为佳。

2.信号输入通道常用示波器多为双踪示波器,有两个输入通道,分别为通道1(CH1)和通道2(CH2),可分别接上示波器探头,再将示波器外壳接地,探针插至待测部位进行测量。

3.通道选择键(垂直方式选择)常用示波器有五个通道选择键:(1)CH1:通道1单独显示;(2)CH2:通道2单独显示;(3)ALT:两通道交替显示;(4)CHOP:两通道断续显示,用于扫描速度较慢时双踪显示;(5)ADD:两通道的信号叠加。

维修中以选择通道1或通道2为多。

4.垂直灵敏度调节旋钮调节垂直偏转灵敏度,应根据输入信号的幅度调节旋钮的位置,将该旋钮指示的数值(如0.5V/div,表示垂直方向每格幅度为0.5V)乘以被测信号在屏幕垂直方向所占格数,即得出该被测信号的幅度。

5.垂直移动调节旋钮用于调节被测信号光迹在屏幕垂直方向的位置。

6.水平扫描调节旋钮调节水平速度,应根据输入信号的频率调节旋钮的位置,将该旋钮指示数值(如0.5ms/div,表示水平方向每格时间为0.5ms),乘以被测信号一个周期占有格数,即得出该信号的周期,也可以换算成频率。

数字示波器RIGOL DS11 DS10系列说明书

数字示波器RIGOL DS11 DS10系列说明书
ds1000eds1000d系列数字示波器用户手册viiiids1000eds1000d系列数字示波器简介11一般性检查12初步了解ds1000eds1000d系列面板和用户界面13功能检查17探头补偿19使用数字探头仅ds1000d系列110波形显示的自动设置112初步了解垂直系统113初步了解水平系统115初步了解触发系统21设置垂直系统22设置水平系统226设置触发系统231设置采样系统248设置显示系统251存储和调出253设置辅助系统260自动测量279光标测量285使用执行按键31例一
II © 2008 RIGOL Technologies, Inc. DS1000E, DS1000D 系列数字示波器用户手册
RIGOL
测量类别 DS1000E, DS1000D 系列数字示波器可在测量类别 I 下进行测量。 测量类别定义 测量类别 I 是在没有直接连接到主电源的电路上进行测量的。例如,对没有从主电源 引出的电路,或者虽然从市电引出,但经过了特殊保护(内部)的电路进行测量。在 后一种情况下,瞬间应力会发生变化。因此,用户应了解设备的瞬间承受能力。 警告 IEC 测量类别。 在 IEC 类别 I 安装条件下, 可以将 HI 和 LO 输入终端连接到其线电压 最大值为 300Vrms 的电路接线端。为避免电击的危险,请不要将输入端连接到线电 压超过 300 Vrms 的电路。 瞬间过电压在与主电源隔离的电路中存在。DS1000E, DS1000D 系列数字示波器的设 计可安全地承受偶发的最大 1000Vpk 的瞬间过电压。 请不要使用本设备在瞬间过电压 超过这个值的电路中测量。
用户手册
文件编号 UGA07008-1110 2009 年 02 月
RIGOL
DS1000E, DS1000D 系列数字示波器

数字示波器的原理及使用方法

数字示波器的原理及使用方法

数字示波器的原理及使用方法
 数字示波器是设计、制造和维修电子设备不可或缺的工具。

随着科技及市场需求的快速发展,工程师们需要最好的工具,迅速准确地解决面临的测量挑战。

作为工程师的眼睛,数字示波器在迎接当前棘手的测量挑战中至关重要。

 数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。

由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。

 数字示波器的原理
 数字示波器是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。

数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。

数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止,随后,数字示波器重构波形。

数字示波器可以分为数字存储示波器(DSO),数字荧光示波器(DPO)和采样示波器。

 示波器使用步骤。

数字示波器使用常识.doc

数字示波器使用常识.doc

数字示波器使用常识什么是RS-232交义线,什么是RS-232直通线?答案:RS-232交义线有2种:2线交义是指在RS-232的连接线2端中2、3线交义;3 线交义是指在RS-232的连接线2端中2、3、5线交义。

RS-232直通线是指通过标准连接器将不同类型的设备直接相连。

RIGOL的各种设备除了 DM3058使用交叉线以外都是用直通线。

数字万用表的Crest factor (振幅因数)和CMRR (共模抑制比)解答:振幅因数(巅值因子)是振幅与有效值之比。

具有很高振幅因数的波形要求测最仪表能承受很高的峰值电压,而同时乂能测最小得多的RMS值。

共模抑制比为放大器对差模信号的电斥•放大倍数Aud与对共模信号的电圧放大倍数Auc之比,英文全称是Common Mode Rejection Ratio,因此一般用简写CMRR 来表示。

差模信号电床放大倍数Aud越大,共模信号电床放大倍数Auc越小,则CMRR越大。

此时差分放大电路抑制共模信号的能力越强,放大器的性能越好示波器可以测电流吗?答案:可以,使用符合BNC接口的电流探头即可,同时向探头制造商索要电流电斥对应表以进行手动的换算。

在使用探头为IX的时候对485通信设备进行测试的时候,造成通信错误,为什么?答案:因为探头IX的时候输入阻抗为1M欧,相对于10X档的10M欧阻值偏小。

且该阻抗并联到被测系统中,造成系统阻抗变小,影响了分压,并造成了通信故障数字示波器的实时带宽定义是什么?答案:数字示波器的实时带宽乂称单次带宽,是指示波器在实时/单次采样过程屮的带宽值,受采样率的影响较大。

数字示波器的实时带宽主要受两方而的限制:示波器的模拟带宽和采样率。

示波器的模拟带宽由前端放大器的带宽决定:爪波器实时带宽<二(采样率/5)。

综上,数字示波器的实时带宽等于模拟带宽和(采样率/5)之中的较小值。

示波器标称为60MHz,是否可以理解为它最大可以测到60MHz?答案:60MHz带宽示波器,并不意味着可以很好地测量60MHz的信号,根据示波器带宽的定义,如果输入峰峰值为IV的60MHz的正弦波到60MHz带宽的示波器上,从示波器上将看到0. 7V左右的信号。

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- 2 - 5 的 方 式 步 进 , 即 0.1 % 、 0.2 % 、 0.5
%……1000%。
关于FFT频谱分析
使用FFT(快速傅立 叶变换)数学运算可 将时域(YT)时域信 号转换成频率分量 (频谱)。使用FFT 可以方便地观察下列 类型的信号:
•测量系统中谐波含 量和失真
•表现直流电源中的 噪声特性
对应的频率 的上下限可

通道设置(以CH1为例)
快捷键:按 下SCALE钮

档 输反位入相调阻节 演 抗演 设示示 置

点 输入阻抗为1MΩ或50Ω ,50Ω设置5000系列有些 击 型号具备,有些不具备,50Ω的设置可用于连接 探头或要求50Ω终端阻抗的电路,但在一般情况 下,出于安全的考虑,建议采用高阻输入(1MΩ)
成绩构成
▪ 1、预习20%,签到10%,过程40%,报告30% ▪ 2、必须提前写好实验报告,实验前要检查。 ▪ 3、只交报告,没来做实验,0分。 ▪ 预约、签到是打√或×,过程是打等级A+、A、B、C; ▪ * A+:提前20分钟做完实验并数据正确; • * A:按时做完实验,数据正确; • * B:按时完成实验,数据基本正确; ▪ * C:没按时完成或数据不正确的。
DS1072U数字示波器操作演示
安全和纪律
▪ 根据任课教师安排就位,在《实验室使用记录表》上按座 位号签到,一人一座,不得私自调换座位;每座配备相应 实验设备,禁止挪用其它座位的设备;发现设备异常及时 报告任课教师,禁止自行拆卸,禁止拔插芯片;接线不上 电,上电不接线:接线之前保证关闭电源,电源打开时禁 止带电接线;除实验要求的操作外,禁止触碰实验电路 (芯片、印制板等);着装整齐,不迟到早退,不喧哗打闹, 不随地吐痰乱扔杂物,不乱刻乱画损坏公物;禁止吃东西, 喝饮料须使用带密封盖的容器并注意随时密封;离开实验 室前,必须完成实验整理;实验整理的原则是恢复到实验 前的状态:断电、归位。计算机正常关机(显示器不关 闭),键盘、鼠标、显示器归位;实验设备关闭电源,搬 动过位置的搬回原处,调整过支架的调回原处,连接线分 类放回收纳处;凳子搬回相应座位处;收拾垃圾并投入实 验室外的垃圾桶;
改为10X
探头补偿
如必要用探头补偿调节棒或者非金属 质地的改锥调整探头上的可变电容,直到 屏幕显示的波形如下图的“补偿正确”。
可能遇到的三种波形显示:
补偿过度 补偿正确 补偿不足
通道设置(以CH1为例)
滤波类型包括:
点点击点击击 点击
探数头带字衰宽滤减限波系制演数演示设示置
随系数改 变而改变
点击
外触发输入 信

模拟通道输入
探头补偿
在首次将探头与任一输入通道连接时,进 行此项调节,使探头与输入通道相配。未 经补偿或补偿偏差的探头会导致测量误差 或错误。
探头补偿
探头补偿
将探头菜单衰减系数设定为10X,将探头上的开关设 定为10X,并将示波器探头与通道1连接。如使用探头 钩形头,应确保与探头接触紧密。将探头端部与探头 补偿器的信号输出连接器相连,基准导线夹与探头补 偿器的地线连接器相连,打开通道1,然后按 AUTO
分辨率。
暂态或短脉冲,信号电平在此前
Hamming窗的频率分辨率 后相差很大。
稍好于Hanning窗。
最好的幅度分辨,最差的 主要用于单频信号,寻找更高次
Blackman 频率分辨率。
谐波
REF功能实现
选择参考通道
设置参考波形与所 测波形相比较从而
判断故障原因
保存波形作 为参考通道
数据源
点 击
➢ 若以X-Y方式存储波形,此存储不适用于参考波形。
所有实验项目
序号
实验项目
实验内容
学时
实验类型 (演示、验证、综合、设计研究)
组数
每组学 生人数
1 常用电子仪器仪表的使用
信号发生器、示波器、万用表的使用。
2
2 单管交流放大电路的性能研 基本放大电路静态工作点、动态指标的测
2

试。
3 低频OTL功率放大器的性能 功放参数指标的测试。
2
测试
4 集成运算放大器的线性应用 同相比例运算电路、反相比例运算电路和
通道设置(以CH1为例)
按OFF键关 闭相应菜单
数学运算(MATH)功能实现
操作类型包括: A+B A-B A×B
A÷B FFT
两通道
可选
数学MA运TH幅算
点击
运算波形的幅度可度以通过垂直 SCALE 旋钮调
整。幅度以百分比的形式显示,如上图左下角
的状态显示。幅度的范围从0.1%至1000%以1
2
10 智力竞赛抢答器设计
设计一个简单的智力竞赛抢答器。
2
演示 验证 验证 设计
设计 验证 设计
验证 综合 综合
35
1
35
1
35
1
35
1
35
1
35135源自135135
1
35
1
认识示波器的前面板
标签区
软件菜单区
运行控制区
电源开关
液晶显示区
通垂 水

道直 平

总控 控

控制 制

区区 区





软件操作键
2
减法电路的设计。
5 集成运算放大器的非线性应 三角波、方波发生电路的设计。
2

6 逻辑门电路功能测试
门电路逻辑功能的测试;设计一个加法器。 2
7 基于SSI、MSI器件的组合逻 利用译码器设计组合逻辑电路。
2
辑电路的设计
8 触发器功能测试
测试JK触发器、D触发器逻辑功能。
2
9 简易电子秒表设计
设计一个简易电子秒表。
注 ➢ 若参考波形状态下不能调整其水平位置和档位。
MENU水平控制系统
FFT窗函数选择
FFT窗
矩形 (Rectangle)
特点
最合适的测量内容
暂态或短脉冲,信号电平在此前
最好的频率分辨,最差的 后大致相等。
幅度分辨率。
频率非常相近的等幅正弦波。
与不加窗的状况基本类似。 具有变化比较缓慢波谱的宽带随
机噪声 。
Hanning Hamming
与矩形窗比,具有较好的
频率分辨率,较差的幅度 正弦、周期和窄带随机噪声。
•分析振动
* Rectangle * Hanning * Hamming * Blackman * Vrms * dBVrms
FFT操作技巧
➢具有直流成分或偏差的信号会导致FFT波形成分的 错误或偏差。为减少直流成分可以选择交流耦合方式。
➢为减少重复或单次脉冲事件的随机噪声以及混叠频 率成分,可设置示波器的获取模式为平均获取方式。 ➢如果在一个大的动态范围内显示FFT波形,建议使 用dBVrms垂直刻度。dB刻度应用对数方式显示垂直幅 度大小。
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