示波器实验报告

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示波器实验报告(共7篇)

示波器实验报告(共7篇)

示波器实验报告(共7篇)一、实验目的1.了解示波器的基本原理和工作原理。

2.掌握示波器在电路测试和故障诊断中的应用。

3.学习示波器的操作方法,掌握各项操作技巧。

二、实验原理示波器是用来观察波形的一种仪器。

它以示波管为核心,通过电子束扫描屏幕,形成比较直观的波形图,实现对信号的观测、测量和分析。

示波器一般有模拟示波器和数字示波器两种,本实验采用数字示波器进行测试。

数字示波器以模拟数字转换技术为基础,是一种精确分析波形的仪器。

它接收被测电路中的信号,经过采样后经过模拟数字转换(ADC)转换成数字信号,同时进行多次采样,得到不同时刻下的波形数据,并将其传输到计算机中进行处理和显示。

数字示波器具有显示快、分辨率高、操作方便等优点,适用于对高频信号进行测量和分析。

三、实验内容1.了解示波器的基本操作方法,包括示波器的输入接口、触发系统、扫描方式、显示控制等内容。

2.使用示波器测量不同频率、振幅的正弦信号,并进行分析。

四、实验步骤与数据分析1.测量正弦波(1)将正弦波信号输入示波器的通道1,选择“正弦波”测量模式。

(2)调整示波器的扫描方式、扫描速率和显示控制,以得到清晰的信号波形。

(3)通过示波器测量正弦波的振幅和频率,得出如下数据:振幅:3V频率:50Hz(4)分析得出,正弦波是具有一定周期性的波形,它的幅度和频率可以通过示波器的测量得到。

在实际电路测试和故障诊断中,正弦波可以用作交流信号的测试,并可以通过触发系统实现高精度数据的采样和分析。

2.测量直流信号电压:5V3.测量矩形波和脉冲信号(3)通过示波器测量矩形波和脉冲信号的各项参数,如上升沿和下降沿时间、占空比等,得到实验数据。

五、实验结果本次实验使用数字示波器测量了不同频率、振幅的正弦信号、直流信号、矩形波信号和脉冲信号。

通过对示波器的操作和分析,得出了对信号波形的各项参数,进一步理解了示波器的原理和工作方式,并掌握了数字示波器的操作和应用技巧。

示波器的调节与使用实验报告

示波器的调节与使用实验报告

示波器的调节与使用实验报告示波器的调节与使用实验报告引言:示波器是一种广泛应用于电子领域的测量仪器,它能够显示电信号的波形和幅度,并通过观察波形来分析电路中的问题。

本实验旨在通过对示波器的调节和使用,掌握示波器的基本操作方法,提高测量的准确性和效率。

一、示波器的调节1. 亮度和对比度调节亮度和对比度是调节示波器显示屏幕亮度和波形清晰度的参数。

在调节亮度时,应使显示屏幕亮度适中,既不过亮也不过暗;对比度应调至能够清晰显示波形的程度。

2. 水平和垂直调节水平和垂直调节是为了使波形在示波器屏幕上居中显示。

水平调节可以通过调节示波器的触发位置来实现,使波形的起始点位于屏幕中央;垂直调节可以通过调节示波器的垂直放大系数来实现,使波形的幅度适合显示在屏幕上。

3. 垂直和水平触发调节垂直触发调节是为了使示波器能够稳定地显示波形,即使在输入信号频率变化时也能保持波形的稳定性。

水平触发调节是为了使示波器能够捕捉到特定的波形,可以通过调节触发电平和触发斜率来实现。

二、示波器的使用1. 波形测量示波器可以测量电信号的频率、幅度、周期等参数。

通过选择合适的测量功能,将示波器的探头连接到电路中,即可实时地测量并显示波形的各项参数。

2. 波形分析示波器可以对电信号的波形进行分析,通过观察波形的形状、幅度、周期等特征,可以判断电路中是否存在问题。

例如,当观察到波形出现失真、幅度不稳定或频率偏移等现象时,可以推断可能存在电路元件损坏或信号干扰等问题。

3. 示波器的触发功能示波器的触发功能可以帮助我们捕捉到特定的波形。

通过设置触发电平和触发斜率,可以使示波器在特定条件下触发并显示波形。

这对于观察频率较高或不稳定的信号尤为重要。

4. 示波器的存储功能示波器通常具有存储功能,可以将测量到的波形保存在示波器内存中或外部存储介质上。

这样可以方便后续的数据分析和比较,也可以将波形导出到计算机或其他设备上进行进一步处理。

结论:通过本次实验,我们深入了解了示波器的调节和使用方法。

示波器的实验报告(共7篇)

示波器的实验报告(共7篇)

篇一:电子示波器实验报告一、名称:电子示波器的使用二、目的:2.学会使用常用信号发生器;掌握用示波器观察电信号波形的方法。

3.学会用示波器测量电信号电压、周期和频率等电参量。

三、器材:2、ee1641b型函数信号发生器/计数器。

四、原理:1、示波器的基本结构:y输入外触发x输入 2、示波管(crt)结构简介:3、电子放大系统:竖直放大器、水平放大器(2)触发电路:形成触发信号。

#内触发方式时,触发信号由被测信号产生,满足同步要求。

#外触发方式时,触发信号由外部输入信号产生。

5、波形显示原理:只在竖直偏转板上加正弦电压的情形示波器显示正弦波原理只在水平偏转板上加一锯齿波电压的情形五、步骤:1、熟悉示波器的信号发声器面板各旋钮的作用,并将各开关置于指定位3、将信号发生器输出的频率为500hz和1000hz的正弦信号接入示波器,通过调整相应的灵敏度开关和扫描速度选择开关,使波形不超出屏幕范围,显示2~3个周期的波形。

4、将time/div顺时针旋到底至"x-y"位置,分别调节y1通道和y2六、记录:七、预习思考:1、示波器上观察到的正弦波形和李萨如图形实际上分别是哪两个波形的合成?答:正弦波形:是两组磁场使电子受力改变运动状态,然后将不同电子打到荧光屏上不同的位置而形成的;2、用示波器观察待测信号波形和用示波器观察李萨如图形时,示波器的工作方式有什么不同?3、当开启示波器的电源开关后,在屏上长时间不出现扫描线或点时,应如何调节各旋钮?八、操作后思考题1、如果y轴信号的频率?x比x轴信号的频率?y大很多,示波器上看到什么情形?相反又会看到什么情形?答:因为 ?y / ?x=nx / ny ,当?x /?y=1:1时,示波器上是一个圆柱,当?x /?y=2:1时,示波器上是一个横向的8,当?x /?y=3:1时,示波器上是三个横向的圆。

所以?y如果越大的话,横向圆的数量就越多。

篇二:示波器的原理与使用实验报告大连理工大学大学物理实验报告院(系)材料学院专业材料物理班级 0705 姓名童凌炜学号 200767025 实验台号实验时间 2008 年 11 月 18 日,第13周,星期二第 5-6 节实验名称示波器的原理与使用教师评语实验目的与要求:(1)了解示波器的工作原理(2)学习使用示波器观察各种信号波形(3)用示波器测量信号的电压、频率和相位差主要仪器设备:yb4320g 双踪示波器, ee1641b型函数信号发生器实验原理和内容: 1. 示波器基本结构电子枪的作用是释放并加速电子束。

示波器的调节实验报告

示波器的调节实验报告

示波器的调节实验报告实验报告:示波器的调节实验一、实验目的1. 了解示波器的基本原理和使用方法;2. 学习示波器的调节和使用技巧;3. 熟悉示波器的参数设置和调节方法。

二、实验仪器和材料1. 示波器;2. 示波器探头;3. 示波器线缆;4. 平滑信号源。

三、实验步骤1. 连接示波器和信号源:(1) 将示波器电源线插入电源插座,并打开示波器电源开关;(2) 将示波器的地线和信号源的地线连接;(3) 将信号源的正极和示波器的输入端连接,确保连接正确。

2. 调节示波器参数:(1) 打开示波器;(2) 调节示波器的时间基准:使用示波器的TIME/DIV按钮或旋钮,将时间基准调至合适的档位,使波形显示清晰;(3) 调节示波器的垂直灵敏度:使用示波器的VOLTS/DIV按钮或旋钮,将垂直灵敏度调至合适的档位,使波形显示适中;(4) 调节示波器的触发模式:使用示波器的触发模式按钮或旋钮,选择适合触发信号的模式,如外部触发、边沿触发等;(5) 调节示波器的水平位置:使用示波器的HORIZ POSITION按钮或旋钮,将波形水平位置调整到合适的位置,使波形显示完整。

3. 测试示波器性能:(1) 使用示波器的自动测试功能,检测示波器的性能指标,如频率响应、垂直精度、水平精度等;(2) 使用示波器采集不同频率和幅度的信号,观察波形显示情况,分析示波器的动态性能和稳定性。

4. 示波器实际应用:(1) 使用示波器观察电路中的信号波形,如正弦波、方波、脉冲等;(2) 使用示波器测量电路的参数,如电压、频率、相位差等;(3) 使用示波器分析电路中的故障现象,如信号失真、干扰等。

四、实验结果与分析1. 在实验中,我们成功调节了示波器的参数,使得波形显示清晰、稳定;2. 通过自动测试功能和采集不同信号的方式,我们测试了示波器的性能,并对其频率响应、垂直精度、水平精度进行了评估;3. 在实际应用中,我们使用示波器观察了不同信号的波形,成功测量了电路的参数,并分析了电路中的故障现象。

示波器使用实验报告范文2篇

示波器使用实验报告范文2篇

示波器使用实验报告范文示波器使用实验报告范文精选2篇〔一〕示波器使用实验报告1.熟悉示波器的功能和使用方法,掌握示波器的使用技巧;2.理解示波器的原理和构造,掌握示波器的根本性能参数;3.理解示波器在电子测量中的应用,掌握示波器的使用考前须知。

1.示波器;2.信号发生器;3.变压器;4.电阻箱、电容箱、电感箱;5.电缆、插头、连接线等。

1.示波器的根本原理示波器是一种电子测量仪器,可将电信号的波形显示在示波器屏幕上,以便进展分析和测量。

示波器由垂直放大系统和程度扫描系统组成。

当待测信号经过垂直放大系统放大后,送入程度扫描系统,再以一定速度左右扫描,并将扫描的信号通过屏幕显示出来,形成一条连续的波形。

不同的波形形态可以反映出电路中的不同参数和特性。

2.示波器的构造及性能参数示波器通常由示波管、放大器、扫描器、触发电路、时间基准电路、校准电路等局部组成。

其中,示波管是示波器的核心局部,扫描器和时间基准电路决定了示波器的工作特性和测量精度。

示波器的性能参数包括带宽、灵敏度、扫描速度和垂直放大倍数等。

3.示波器的应用在实际电子测量中,示波器被广泛应用于电路测试、信号分析、波形显示等领域。

通过示波器,可以准确地测量电路中的电压、电流、频率、相位等参数,并可以分析电路的稳定性、干扰特性和响应速度等。

1.示波器的根本操作(3) 调节垂直和程度放大系数,以显示信号的适宜波形;(4) 调节触发电路,使信号可以稳定地显示在屏幕上。

2.示波器的性能测试(4) 测量示波器的垂直放大倍数,并记录测试结果。

3.示波器的应用实验(1) 测量电路中的电压、电流、频率等参数,并用示波器显示;(3) 测量电路中的噪声和干扰等参数,并进展分析和处理。

1.示波器的性能测试(1) 带宽测试结果为30MHz,符合示波器的规格要求;(2) 灵敏度测试结果为1mV/Div,符合示波器的规格要求;(3) 扫描速度测试结果为1us/Div,符合示波器的规格要求;(4) 垂直放大倍数测试结果为5F/Div,符合示波器的规格要求。

示波器的校准实验报告

示波器的校准实验报告

示波器的校准实验报告一、实验目的二、实验原理三、实验步骤1. 准备工作2. 示波器的校准四、实验结果与分析五、实验结论一、实验目的本次实验旨在通过对示波器进行校准,掌握示波器的使用方法,并了解示波器的性能参数。

二、实验原理示波器是一种用于显示电信号波形的仪器。

在使用示波器之前,需要对其进行校准。

常见的校准项包括水平扫描频率、垂直灵敏度和触发电平等。

水平扫描频率是指示波器每秒钟扫描屏幕的次数。

在校准时,需要将水平扫描频率调整到标准值,以保证测量结果的准确性。

垂直灵敏度是指示波器对输入信号幅值变化的响应程度。

在校准时,需要将垂直灵敏度调整到标准值,以保证测量结果的精度。

触发电平是指当输入信号达到某个预定电平时,示波器开始进行显示。

在校准时,需要将触发电平调整到标准值,以保证测量结果的可靠性。

三、实验步骤1. 准备工作(1)将示波器插头插入电源插座,打开电源开关,待示波器预热后进入正常工作状态。

(2)将信号发生器的输出端口与示波器的输入端口相连。

2. 示波器的校准(1)水平扫描频率校准① 将信号发生器设置为正弦波形,频率为1kHz,幅值为5V。

② 调节示波器的水平扫描频率旋钮,使示波器显示出完整的正弦波形。

③ 使用外部标准时基或者内部时基进行校准,并将水平扫描频率调整到标准值。

(2)垂直灵敏度校准① 将信号发生器设置为正弦波形,频率为1kHz,幅值为5V。

② 调节示波器的垂直灵敏度旋钮,使示波器显示出完整的正弦波形。

③ 使用外部标准电压或者内部标准电压进行校准,并将垂直灵敏度调整到标准值。

(3)触发电平校准① 将信号发生器设置为正弦波形,频率为1kHz,幅值为5V。

② 调节示波器的触发电平旋钮,使示波器能够正确地显示出正弦波形。

③ 使用外部标准电压或者内部标准电压进行校准,并将触发电平调整到标准值。

四、实验结果与分析经过校准后,示波器的水平扫描频率、垂直灵敏度和触发电平均已调整到标准值。

在使用示波器进行测量时,需要注意选择合适的测量范围和灵敏度,以保证测量结果的精确性和可靠性。

示波器的使用实验报告

示波器的使用实验报告

示波器的使用实验报告一、实验目的本实验旨在掌握示波器的使用方法,通过观察不同信号的波形,加深对电子信号的理解。

具体目标如下:1. 掌握示波器的操作方法;2. 能够正确使用示波器观察信号波形;3. 通过对不同信号的观察,提高对电子信号的理解。

二、实验设备与工具1. 示波器;2. 电源适配器;3. 接地线;4. 信号发生器;5. 镊子;6. 纸笔。

三、实验步骤与操作方法1. 打开示波器,并将电源适配器插入电源插座,确保接地线正确接地。

2. 将示波器的探头插孔与信号发生器的输出端连接,确保连接稳定。

3. 将示波器的通道选择开关置于合适的通道,以便观察不同信号的波形。

4. 使用镊子调整信号发生器的输出幅度和频率,观察示波器上的波形变化。

可以通过示波器上的垂直和水平旋钮进行放大和移动,以便更清晰地观察波形。

5. 在观察过程中,需要记录不同信号的波形特点,并做好相关记录。

6. 实验完成后,断开信号发生器与示波器的连接,关闭示波器。

四、实验结果与分析1. 实验结果展示:示波器上的波形图(请在此处插入示波器上的波形图)通过观察示波器上的波形图,可以发现不同信号的波形特点。

例如,正弦波、方波、脉冲波等。

同时,可以通过调整信号发生器的输出幅度和频率,观察示波器上波形的变化情况。

2. 实验结果分析:示波器的使用原理示波器是一种常用的电子测量仪器,通过显示电子信号的波形来分析电路性能。

示波器利用高速电子枪射出的电子束打到荧光屏上,从而在荧光屏上产生对应的图像。

通过调节垂直和水平轴的旋钮,可以放大和移动波形,以便更清晰地观察和分析。

示波器的波形显示具有较高的分辨率和灵敏度,可以用于测量电压、频率、时间等参数。

五、实验总结与思考通过本次实验,我们掌握了示波器的使用方法,并观察了不同信号的波形特点。

通过对比和分析,加深了对电子信号的理解。

在实验过程中,需要注意探头的使用方法、信号发生器的输出幅度和频率的调整以及实验后的清理工作。

示波器实验报告

示波器实验报告
1.测量示波器自备方波输出信号周期
方波信号(HZ)
序号
1
2
3
选择时基(ms)
0.1
0.2
0.5
方波信号(HZ)
1000
1000
1000
2.选择信号发生器的对称方波接y输入(幅度和y轴量程任选),信号频率为200Hz~2kHz(每隔200Hz测一次),选择示波器合适的时基,测量对应频率的厘米数、周期和频率。
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
时基
0.5
0.5
0.5
0.5
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
厘米
5.0
2.5
1.7
1.2
5.0
4.0
3.5
3.0
2.8
2.4
周期
5.00
2.50
1.6
1.25
1.00
0.8
0.7
0.6
0.55
0.50
频率
200
400
600
800
1000
1202000
序号
1
2
3
fx/fy
1
0.5
2
公用信号频率
1149.5
537.6
1977.3
序号
1
2
3
4
已知频率
500
1000
1500
2000
三角信号上升时间
1.2
0.6
0.4
0.3
三角信号下降时间
1.2
0.6
0.4
0.3

大学物理实验实验报告——示波器的使用

大学物理实验实验报告——示波器的使用

大学物理实验实验报告——示波器的使用篇一:大物实验示波器的使用实验报告实验二十三示波器的使用班级自动化153班姓名廖俊智学号6101215073日期2019 3.21指导老师代国红【实验目的】1、了解示波器的基本结构和工作原理,学会正确使用示波器。

2、掌握用示波器观察各种电信号波形、测量电压和频率的方法。

3、掌握观察利萨如图形的方法,并能用利萨如图形测量未知正弦信号的频率。

【实验仪器】固纬GOS-620型双踪示波器一台,GFG-809型信号发生器两台,连线若干。

【实验原理】示波器是利用示波管内电子束在电场或磁场中的偏转,显示电压信号随时间变化波形的一种电子观测仪器。

在各行各业与各个研究领域都有着广泛的应用。

其基本结构与工作原理如下1、示波器的基本结构与显示波形的基本原理本次实验使用的是台湾固纬公司生产的通用双踪示波器。

基本结构大致可分为示波管(CRT)、扫描同步系统、放大与衰减系统、电源系统四个部分。

“示波管(CRT)”是示波器的核心部件如图1所示的。

可细分为电子枪,偏转系统和荧光屏三部分。

1)电子枪电子枪包括灯丝F,阴极K,控制栅极G,第一阳极A1,第二阳极A2等。

阴极被灯丝加热后,可沿轴向发射电子。

并在荧光屏上显现一个清晰的小圆点。

2)偏转系统偏转系统由两对互相垂直的金属偏转板x和y组成,分别控制电子束在水平方向和竖直方向的偏转。

从电子枪射出的电子束若不受横向电场的作用,将沿轴线前进并在荧光屏的中心呈现静止的光点。

若受到横向电场的作用,电子束的运动方向就会偏离轴线,F灯丝,K阴极,G控制栅极,A1、A2第一、第二阳极,Y、X 竖直、水平偏转板图1示波管结构简图屏上光点的位置就会移动。

x偏转板之间的横向电场用来控制光点在水平方向的位移,y偏转板用来控制光点在竖直方向的位移。

如果两对偏转板都加上电场,则光点在二者的共同控制下,将在荧光屏平面二维方向上发生位移。

3)荧光屏荧光屏的作用是将电子束轰击点的轨迹显示出来以供观测。

示波器实验报告

示波器实验报告

示波器实验报告示波器实验报告引言:示波器是一种广泛应用于电子工程领域的仪器,用于显示电信号的波形。

本次实验旨在通过使用示波器,学习并理解其基本原理、操作方法以及应用技巧。

一、示波器的原理示波器的基本原理是利用电子束在屏幕上扫描时,受到输入信号的作用而产生的亮度变化,从而显示出输入信号的波形。

其主要组成部分包括电子枪、偏转系统和显示屏。

电子枪是示波器的核心部件,它通过加热阴极产生电子,并经过加速电极形成电子束。

偏转系统则通过调节水平和垂直偏转电压,控制电子束在屏幕上的位置。

显示屏则是接收电子束并发出光亮的部分,从而形成波形图像。

二、示波器的操作方法1. 连接电路:首先,将待测信号源与示波器的输入端连接,确保信号源的接地和示波器的接地相连。

接下来,调节示波器的输入电阻和电压范围,以适应不同的信号源。

2. 调节触发:示波器的触发功能用于稳定显示波形,避免波形抖动。

通过调节触发电平和触发沿,可以实现波形的稳定显示。

3. 设置水平和垂直缩放:根据待测信号的幅值和频率,调节示波器的水平和垂直缩放,使波形在屏幕上适当显示。

4. 观察波形:通过调节示波器的触发、水平和垂直缩放等参数,观察待测信号的波形。

可以通过改变示波器的扫描速度,获得不同时间尺度下的波形变化。

三、示波器的应用技巧1. 波形测量:示波器可以实时显示待测信号的波形,通过测量波形的幅值、频率、周期等参数,可以对信号进行分析和判断。

此外,示波器还可以进行峰峰值、平均值、最大值、最小值等测量。

2. 信号调试:示波器可以用于信号调试和故障排除。

通过观察信号的波形,可以判断电路中是否存在干扰、噪声或其他异常情况,并通过调整电路参数进行排除。

3. 波形记录:示波器可以通过内置存储器或外部存储设备,记录和保存观测到的波形。

这对于长时间观测和分析信号变化非常有用。

4. 波形生成:一些高级示波器具有波形生成功能,可以通过设置参数生成特定的波形信号。

这对于测试和仿真电路非常有用。

示波器使用大学物理实验报告

示波器使用大学物理实验报告

示波器使用大学物理实验报告一、实验目的1、了解示波器的基本结构和工作原理。

2、掌握示波器的基本操作方法,包括垂直灵敏度、水平扫描速度、触发方式等的调节。

3、学会用示波器观察正弦波、方波、锯齿波等常见信号的波形,并测量其频率、幅值等参数。

二、实验仪器示波器、函数信号发生器、探头等。

三、实验原理示波器是一种用于显示电信号波形的电子仪器。

它通过在示波管的荧光屏上产生亮点的移动来描绘电信号的变化。

示波管主要由电子枪、偏转系统和荧光屏三部分组成。

电子枪产生高速电子束,经过偏转系统的作用,使电子束在荧光屏上按照输入信号的变化规律进行偏转,从而形成信号的波形。

示波器的垂直偏转系统用于控制电子束在垂直方向上的偏转,其灵敏度可以通过调节垂直增益旋钮来改变。

水平偏转系统用于控制电子束在水平方向上的偏转,水平扫描速度可以通过调节水平扫描速度旋钮来调整。

触发系统用于使示波器的扫描与输入信号同步,以稳定显示波形。

四、实验内容及步骤1、示波器的基本调节打开示波器电源,预热几分钟。

将示波器的探头连接到校准信号输出端,调节垂直和水平位移旋钮,使校准信号位于屏幕中央。

调节垂直灵敏度和水平扫描速度旋钮,使校准信号的波形清晰、稳定,并测量校准信号的幅值和频率,与标称值进行比较。

2、观察正弦波信号将函数信号发生器的输出设置为正弦波,频率为 1kHz,幅值为5Vpp。

将探头连接到函数信号发生器的输出端,调节示波器的垂直灵敏度和水平扫描速度,使正弦波的波形完整显示在屏幕上。

测量正弦波的幅值、周期和频率,并计算其有效值。

3、观察方波信号将函数信号发生器的输出设置为方波,频率为 500Hz,幅值为10Vpp。

重复步骤 2 中的操作,观察并测量方波的幅值、周期和占空比。

4、观察锯齿波信号将函数信号发生器的输出设置为锯齿波,频率为 200Hz,幅值为3Vpp。

重复步骤 2 中的操作,观察并测量锯齿波的幅值、周期和上升时间。

五、实验数据及处理1、校准信号标称幅值:_____Vpp实测幅值:_____Vpp标称频率:_____kHz实测频率:_____kHz2、正弦波信号幅值:_____Vpp周期:_____ms频率:_____kHz有效值:_____V3、方波信号幅值:_____Vpp周期:_____ms频率:_____Hz占空比:_____%4、锯齿波信号幅值:_____Vpp周期:_____ms频率:_____Hz上升时间:_____ms六、实验误差分析1、仪器误差:示波器和函数信号发生器本身存在一定的精度限制,可能导致测量结果的误差。

示波器的原理和使用实验报告

示波器的原理和使用实验报告

示波器的原理和使用实验报告示波器是一种广泛应用于电子、通讯、医疗等领域的电子测量仪器,它可以显示电压信号的波形,并通过波形来分析电路的性能和工作状态。

本实验旨在通过对示波器的原理和使用进行深入了解,以便更好地应用示波器进行电路测试和分析。

一、示波器的原理。

1.示波器的基本原理。

示波器的基本原理是利用电子束在示波管内的偏转来显示电压信号的波形。

当电压信号作用于示波器的输入端口时,示波器将信号转换为电子束的偏转,从而在示波管屏幕上显示出对应的波形。

通过调节示波器的各种参数,可以更清晰地显示出波形的细节,如频率、幅值、相位等。

2.示波器的工作原理。

示波器的工作原理主要包括信号输入、垂直放大、水平放大、触发、显示等过程。

当电压信号进入示波器后,首先经过垂直放大电路放大信号幅值,然后经过水平放大电路控制波形在屏幕上的水平长度,触发电路用于控制波形的稳定显示,最终在示波管屏幕上显示出完整的波形。

二、示波器的使用。

1.示波器的基本操作。

示波器的基本操作包括设置触发模式、调节垂直灵敏度、选择耦合方式、调节水平扫描等。

在使用示波器时,首先需要根据被测信号的特点选择合适的触发模式,然后调节垂直灵敏度和耦合方式以确保波形的清晰显示,最后调节水平扫描以获得合适的时间分辨率。

2.示波器的高级功能。

除了基本操作外,示波器还具有许多高级功能,如自动测量、存储回放、频谱分析等。

这些功能可以帮助用户更方便地对信号进行分析和测量,提高工作效率和测试精度。

三、实验报告。

在本次实验中,我们通过对示波器的原理和使用进行学习和实践,掌握了示波器的基本工作原理和操作方法。

通过实际操作,我们成功地显示了不同频率、幅值的正弦波和方波信号,并对波形进行了详细的分析和测量。

同时,我们还利用示波器进行了频率测量、相位测量等实验,取得了良好的实验结果。

综上所述,示波器作为一种重要的电子测量仪器,在电子技术和通讯领域有着广泛的应用。

通过深入了解示波器的原理和使用,我们可以更好地应用示波器进行电路测试和分析,为工程实践提供有力支持。

大物实验示波器的使用实验报告

大物实验示波器的使用实验报告

大物实验示波器的使用实验报告大物实验示波器的使用实验报告引言:示波器是一种用于显示电信号波形的仪器,广泛应用于电子工程、通信工程、生物医学工程等领域。

本次实验旨在掌握大物实验示波器的使用方法,通过观察和分析电信号波形,加深对电路原理的理解,并提高对实验数据的处理能力。

实验一:基本操作1.1 示波器的连接与调节首先,将示波器的输入端与待测电路的信号源相连,确保连接稳定可靠。

然后,调节示波器的触发电平,使波形在屏幕上稳定显示。

调节示波器的水平和垂直扫描速度,以便观察到完整的波形。

1.2 示波器的触发模式示波器提供多种触发模式,如自由运行触发、外部触发和单次触发等。

通过选择合适的触发模式,可以获得更清晰、稳定的波形。

在本实验中,我们选择了自由运行触发模式,以便连续观察波形的变化。

实验二:波形测量与分析2.1 波形的幅度测量示波器可以直接读取波形的幅度值。

在本实验中,我们通过示波器的幅度测量功能,测量了待测电路输出信号的峰峰值、峰值和平均值。

通过比较不同测量结果,我们可以了解信号的最大、最小和平均变化范围。

2.2 波形的频率测量示波器还可以测量波形的频率。

通过示波器的频率测量功能,我们可以准确地获取待测电路输出信号的频率信息。

在本实验中,我们测量了待测电路输出信号的频率,并与理论值进行对比,验证了电路的工作状态。

实验三:相位差测量与波形显示3.1 相位差测量示波器可以帮助我们测量信号之间的相位差。

在本实验中,我们通过示波器的相位差测量功能,测量了待测电路不同信号之间的相位差。

通过观察相位差的变化,我们可以了解信号在电路中的传递情况。

3.2 波形显示示波器不仅可以显示简单的波形,还可以显示复杂的信号波形。

在本实验中,我们通过示波器的波形显示功能,观察了待测电路在不同工作状态下的波形变化。

通过分析波形的特点,我们可以进一步了解电路的性能和工作原理。

实验四:信号发生器的使用4.1 信号发生器的连接与调节信号发生器是一种用于产生不同频率、幅度和波形的信号的设备。

示波器的使用实验报告

示波器的使用实验报告

示波器的使用实验报告一、实验目的1、了解示波器的基本结构和工作原理。

2、掌握示波器的基本操作方法,包括垂直灵敏度、水平扫描速度、触发方式等的调节。

3、学会用示波器观察正弦波、方波、三角波等常见信号的波形,并测量其频率、幅值等参数。

二、实验仪器示波器、函数信号发生器、探头三、示波器的基本结构和工作原理示波器是一种用于观察和测量电信号波形的电子仪器。

它主要由示波管、垂直放大器、水平放大器、触发电路和电源等部分组成。

示波管是示波器的核心部件,它由电子枪、偏转系统和荧光屏组成。

电子枪发射出电子束,经过偏转系统的作用,使电子束在荧光屏上产生偏转,从而形成波形。

垂直放大器用于放大输入信号的垂直分量,以便在荧光屏上显示出清晰的波形。

水平放大器则用于控制电子束在水平方向上的扫描速度。

触发电路用于选择触发信号的来源和触发方式,以保证示波器能够稳定地显示波形。

四、实验内容及步骤1、示波器的校准将示波器的探头接到校准信号输出端。

调节示波器的垂直灵敏度和水平扫描速度,使校准信号的方波在荧光屏上显示出清晰的波形。

观察校准信号的幅值和频率,与标称值进行比较,如有偏差,进行相应的调整。

2、观察正弦波信号将函数信号发生器的输出设置为正弦波,频率为 1kHz,幅值为 5V。

将示波器的探头接到函数信号发生器的输出端。

调节示波器的垂直灵敏度和水平扫描速度,使正弦波的波形在荧光屏上显示出合适的大小。

观察正弦波的波形,测量其幅值和周期,并计算出频率。

3、观察方波信号将函数信号发生器的输出设置为方波,频率为 2kHz,幅值为 3V。

重复步骤 2 中的操作,观察方波的波形,测量其幅值和周期,并计算出频率。

4、观察三角波信号将函数信号发生器的输出设置为三角波,频率为 500Hz,幅值为4V。

重复步骤 2 中的操作,观察三角波的波形,测量其幅值和周期,并计算出频率。

5、改变信号的频率和幅值,观察示波器的显示变化分别改变函数信号发生器输出信号的频率和幅值,观察示波器上波形的变化。

示波器的调整与使用实验报告

示波器的调整与使用实验报告

示波器的调整与使用实验报告示波器的调整与使用实验报告引言:示波器是一种广泛应用于电子工程领域的测量仪器,它可以显示电压随时间变化的波形图像。

在电路调试、信号分析以及故障排除等方面都有着重要的作用。

本实验旨在通过对示波器的调整与使用,掌握示波器的基本原理和操作技巧。

一、示波器的调整1. 通道校准示波器的通道校准是确保示波器能够准确显示输入信号的关键步骤。

首先,将示波器的输入通道连接到标准信号源,如函数发生器。

然后,调整示波器的垂直灵敏度和偏移量,使得示波器显示的波形与标准信号源输出的波形一致。

通过这一步骤,可以保证示波器的垂直尺度和零点的准确性。

2. 水平校准水平校准是为了确保示波器的水平扫描速度和时间基准的准确性。

在进行水平校准前,需要先选择合适的时间基准,如1ms/div或10ms/div。

然后,将示波器的输入通道连接到一个稳定的方波信号源,并调整示波器的水平扫描速度,使得示波器显示的波形的周期与方波信号源的周期一致。

通过水平校准,可以保证示波器的时间测量的准确性。

二、示波器的使用1. 波形观察示波器的主要功能是观察电压随时间变化的波形。

在使用示波器观察波形时,首先需要连接待测电路的信号源到示波器的输入通道。

然后,调整示波器的垂直灵敏度和水平扫描速度,使得波形的幅值和周期适合显示在示波器的屏幕上。

最后,通过观察示波器的屏幕,可以直观地了解待测信号的特征和变化情况。

2. 信号测量示波器不仅可以观察波形,还可以对信号进行各种测量。

例如,示波器可以测量信号的幅值、频率、周期、占空比等。

在进行信号测量时,需要先选择合适的测量功能,并将示波器的测量参数进行设置。

然后,示波器会自动对信号进行测量,并在屏幕上显示出相应的测量结果。

通过信号测量,可以更加精确地了解待测信号的特性。

3. 故障排除示波器在故障排除中也起到了重要的作用。

当电子设备出现故障时,可以通过示波器观察各个信号的波形,从而判断出故障的原因和位置。

大学物理实验示波器实验报告

大学物理实验示波器实验报告

示波器的运用【1 】【试验简介】示波器是用来显示被不雅测旌旗灯号的波形的电子测量仪器,与其他测量仪器比拟,示波器具有以下长处:可以或许显示出被测旌旗灯号的波形;对被测体系的影响小;具有较高的敏锐度;动态规模大,过载才能强;轻易构成分解测试仪器,从而扩展运用规模;可以描写出任何两个周期量的函数关系曲线.从而把本来异常抽象的.看不见的电变更进程转换成在屏幕上看得见的真实图像.在电子测量与测试仪器中,示波器的运用规模异常普遍,它可以表征的所有参数,如电压.电流.时光.频率和相位差等.若配以恰当的传感器,还可以对温度.压力.密度.距离.声.光.冲击等非电量进行测量.准确运用示波器是进行电子测量的前提.第一台示波器由一只示波管,一个电源和一个简略的扫描电路构成.成长到今天已经由通用示波器到取样示波器.记忆示波器.数字示波器.逻辑示波器.智能化示波器等近十大系列,示波器普遍运用在工业.科研.国防等很多范畴中.Karl Ferdinand Braun生平简介1909年的诺贝尔物理奖得主Karl Ferdinand Braun于1897年创造世界上第一台阴极射线管示波器,至今很多德国人仍称CRT为布朗管(Braun Tube).图8-1 Karl Ferdinand Braun【试验目标】1、懂得示波器的构造和工作道理,熟习示波器和旌旗灯号产生器的根本运用办法.2、学惯用示波器不雅察电旌旗灯号的波形和测量电压.周期及频率值.3、经由过程不雅察李沙如图形,学会一种测量正弦波旌旗灯号频率的办法.【试验仪器】VD4322B型双踪示波器.EM1643型旌旗灯号产生器.衔接线及小喇叭等图8-2 VD4322型双踪示波器板面图1.电源开关2.电源指导灯3.聚焦旋钮4.亮度调节旋钮5.Y1(X)旌旗灯号输进口6.Y2旌旗灯号输进口7.8.入耦合开关(AC-GND-DC )9.10.垂直偏转因数选择开关(V/格)11.1Y 位移旋钮12.2Y 位移旋钮13.工作方法选择开关(1Y .2Y .瓜代.断续)14.扫描速度(时光/格)选择开关15.扫描微调掌握旋钮16.程度位移旋钮17.电平调节旋钮【试验道理】一.示波器的构造及简略工作道理示波器一般由5个部分构成,如图8-3所示:(1)示波管;(2)旌旗灯号放大器和衰减器(3)扫描产生器;(4)触发同步电路;(5)电源.下面分离加以简略解释.1、 示波管示波管重要包含电子枪.偏转体系和荧光屏三部分,全都密封在玻璃外壳内,里面抽成高真空.如图8-4荧 光 屏内+-外触发扫 描 产生器 放 大 或衰减触 发 同 步 放 大 或衰减X 轴输入Y 轴输入亮度 聚焦 帮助聚焦电源 YXHKGA 1A 2电子枪图8-3 电路构造图电源Y X 图8-4 示波管示意图所示,下面分离解释各部分的感化.(1)荧光屏:它是示波器的显示部分,当加快聚焦后的电子打到荧光上时,屏上所涂的荧光物资就会发光,从而显示出电子束的地位.当电子停滞感化后,荧光剂的发光需经一准时光才会停滞,称为余辉效应.(2)电子枪:由灯丝H .阴极K .掌握栅极G .第一阳极A 1.第二阳极A 2五部分构成.灯丝通电后加热阴极.阴极是一个概况涂有氧化物的金属筒,被加热后发射电子.掌握栅极是一个顶端有小孔的圆筒,套在阴极外面.它的电位比阴极低,对阴极发射出来的电子起掌握感化,只有初速度较大的电子才干穿过栅极顶端的小孔然后在阳极加快下奔向荧光屏.示波器面板上的“亮度”调剂就是经由过程调节电位以掌握射向荧光屏的电子流密度,从而转变了屏上的光斑亮度.阳极电位比阴极电位高很多,电子被它们之间的电场加快形成射线.当掌握栅极.第一阳极.第二阳极之间的电位调节适合时,电子枪内的电场对电子射线有聚焦感化,所以第一阳极也称聚焦阳极.第二阳极电位更高,又称加快阳极.面板上的“聚焦”调节,就是调第一阳极电位,使荧光屏上的光斑成为通亮.清楚的小圆点.有的示波器还有“帮助聚焦”,现实是调节第二阳极电位.(3)偏转体系:它由两对互相垂直的偏转板构成,一对垂直偏转板Y ,一对程度偏转板X .在偏转板上加以恰当电压,电子束经由过程时,其活动偏向产生偏转,从而使电子束在荧光屏上的光斑地位也产生转变.轻易证实,光点在荧光屏上偏移的距离与偏转板上所加的电压成正比,因而可将电压的测量转化为屏上光点偏移距离的测量,这就是示波器测量电压的道理. 2.旌旗灯号放大器和衰减器示波管本身相当于一个多量程电压表,这一感化是靠旌旗灯号放大器和衰减器实现的.因为示波管本身的X 及Y 轴偏转板的敏锐度不高(约—1mm/V ),当加在偏转板的旌旗灯号过小时,要预先将小的旌旗灯号电压加以放大后再加到偏转板上.为此设置X 轴及Y 轴电压放大器.衰减器的感化是使过大的输入旌旗灯号电压变小以顺应放大器的请求,不然放大器不克不及正常工作,使输入旌旗灯号产生畸变,甚至使仪器受损.对一般示波器来说,X 轴和Y 轴都设置有衰减器,以知足各类测量的须要. 3.扫描体系(扫描产生器)扫描体系也称时基电路,用来产生一个随时光作线性变更的扫描电压,这种扫描电压随时光变更的关系如同锯齿,故称锯齿波电压,如图8-5所示,这个电压经X 轴放大器放大后加到示波管的程度偏转板上,使电子束产生程度扫描.如许,屏上的程度坐标变成时光坐标,Y 轴输入的被测旌旗灯号波形就可以在时光轴上睁开.扫描体系是示波器显示被测电压波形必须的重要构成部分. 一、 示波器显示波形的道理假如只在竖直偏转板上加一交变的正弦电压,则电子束的亮点将随电压的变更在竖直偏向往返活动,假如电压频率较高,则看到的是一条竖直亮线,如图8-6所示.要能显示波形,必须同时在程度偏转板上加一扫描电压,使电子束的亮点沿程度偏向拉开.这种扫描电压的特色是电压随时光成线性关系增长到最大值,最后忽然回到最小,此后再反复地变更.这种扫描电压即前面所说的“锯齿波电压”,如图8-5所示.当只有锯齿波电压加在程度偏转板上时,假如频率足够高,则荧光屏上只显示一条程度亮线.假如在竖直偏转板上(简称Y 轴)加正弦电压,同时在程度偏转板上(简称X 轴)加锯齿波电压,电子受竖直.程度两个偏向的力的感化,电子的活动就是两互相垂直的活动的合成.当锯齿波电压比正弦电压变更周期稍大时,在荧光屏大将能显示出完全周期的所加正弦电压的波形图.三.触发同步的概念—8点之间的曲线段,起点在4处;第三周期内,显示8—11点之间的曲线段,起点在8处.如许,屏上显示的波形每次都不重叠,仿佛波形在向右移动.同理,假如T x 比T y 稍大,则仿佛在向左移动.以上描写的情况在示波器运用进程中经常会消失.其原因是扫描电压的周期与被测旌旗灯号的周期不相等或不成整数倍,乃至每次扫描开端时波形曲线上的起点均不一样所造成的.为了使屏上的图形稳固,必须使T x /T y =n (n =1,2,3,…),n 是屏上显示完全波形的个数.为了获得必定命量的波形,示波器上设有“扫描时光”(或“扫描规模”).“扫描微调”旋钮,用来调节锯齿波电压的周期T x (或频率f x ),使之与被测旌旗灯号的周期T y (或频率f y )成适合的关系,从而在示波器屏上得到所需数量标完全的被测波形.输入Y 轴的被测旌旗灯号与示波器内部的锯齿波电压是互相自力的.因为情况或其它身分的影响,它们的周期(或频率)可能产生渺小的转变.这时,固然可经由过程调节扫描旋钮将周期调到整数倍的关系,但过一会儿又变了,波形又移动起来.在不雅察高频旌旗灯号时这种问题尤为凸起.为此示波器内装有扫描同步装配,让锯齿波电压的扫描起点主动跟着被测旌旗灯号转变,这就称为整步(或同步).有的示波器中,须要让扫描电压与外部某一旌旗灯号同步,是以设有“触发选择”键,可选择外触发工作状况,响应设有“外触发”旌旗灯号输入端. 四. 示波器的运用1.示波器不雅察电旌旗灯号波形.将待不雅察旌旗灯号从1Y 或2Y 端接入加到Y 偏转板,X 偏转板加上扫描电压旌旗灯号,调节辉度旋钮.集合旋钮.x.y 位移旋钮,调节电压偏转因数旋钮和扫描时光旋钮,再调节同步触发电平旋钮,即看到待不雅察旌旗灯号波形.2.测量电压运用示波器可以便利测出电压值,现实上示波器所做的任何测量都归结为电压的测量.其道理基于被测量的电压使电子束产生与之成正比的偏转.盘算公式为 ()y U t yk (8-1)式中,y 为电子束沿y 轴偏向的偏转量,用格数(DIV )暗示;y k 为示波器y 轴的电压偏转因数(V/DIV )即(伏/格).3.测量频率 (1)周期换算法周期换算法所根据的道理是频率与周期成倒数关系:Tf 1=(8-2)旌旗灯号的周期可以用扫描速度值乘以被测旌旗灯号波形的又一个周期在荧光屏上的程度偏转距离而求得T t x =⋅(T=扫描速度×一个周期程度距离),故旌旗灯号的频率即可以算出.(2)李萨如图形法 设将未知频率f y 的电压U y 和已知频率f x 的电压U x(均为正弦电压),分离送到示波器的Y 轴和X 轴,则因为两个电压的频率.振幅和相位的不合,在荧光屏大将显示各类不合图8-8 李莎如图波形,一般得不到稳固的图形,但当两电压的频率成简略整数比时,将消失稳固的关闭曲线,称为李萨如图形.根据这个图形可以肯定两电压的频率比,从而肯定待测频率的大小.图8列出各类不合的频率比在不合相位差时的李萨如图形,不难 得出:所以未知频率 x yxy f N N f =(8-3) yx xy N N f X f Y 点数垂直直线与图形相交的点数水平直线与图形相交的轴电压的频率加在轴电压的频率加在=【试验内容及请求】1.示波器:辉度.聚焦.水温和竖直位移通道选择.触发.电平.幅度因子.扫描因子;2.旌旗灯号源:频率.旌旗灯号幅度.波形选择.3.衔接旌旗灯号源与示波器:旌旗灯号源输出正弦波旌旗灯号.调节示波器,消失稳固的正弦波,根据波形和幅度因子算出电压有用值,波形和扫描因子算出旌旗灯号频率.4.将示波器置非扫描档,外接两个旌旗灯号源合成利萨如图.【试验数据记载与处理】Hz测定正弦波电压和频率的表格f=理论利萨如图表格【思虑题】1. 示波器为什么能显示被测旌旗灯号的波形?2. 荧光屏上无光点消失,有几种可能的原因?如何调节才干使光点消失?3. 荧光屏上波形移动,可能是什么原因引起的【附EM1643型函数产生器介绍】(1)电源开关(POWER):按入开. (2)功效开关(FUNCTION):波形选择正弦波 方波和脉冲波 三角波和锯齿波(3)频率微调旋钮FREQV AR :频率复盖规模10倍. (4)分档开关(RANGE-HZ) :(10HZ-2MHZ 分六档选择). (5)衰减器按钮(ATT):开关按入时衰减低30Db. (6)电压幅度调节旋钮(AMPLITUDE);幅度可调. (7)直流偏移调节(DC OFF SET):当开关拉出时:直流电平为-10~+10V 持续可调,当开关按入时:直流电平为零. (8)占空比调节(PAMP/PULSE): 当开关按如时:占空比为本50%~50%; 当开关拉出时:占空比为10%~90%内持续可调; 频率为指导值÷10.(9)旌旗灯号输出(OUTPUT):波形输出端.1 4325678 910111213 1415 图8-9 函数产生器图(10)TTL OUT:TTL电平输出端. (11)VCF:掌握电压输入端. (12)IN PUT:外测频率输入端. (13)OUT SIDE:测频方法(内/外). (14)SPSS:单次脉冲开关. (15)OUT SPSS:单次脉冲输出.第11页,共11页。

示波器实验报告4篇

示波器实验报告4篇

示波器实验报告示波器实验报告4篇我们眼下的社会,报告的使用成为日常生活的常态,不同的报告内容同样也是不同的。

在写之前,可以先参考范文,下面是小编帮大家整理的示波器实验报告,仅供参考,欢迎大家阅读。

示波器实验报告1一、【实验名称】示波器的使用二、【实验目的】1.了解示波器的基本结构和工作原理,掌握示波器的调节和使用方法2.掌握用示波器观察电信号波形的方法3.学会使用双踪示波器观察李萨如图形和控制示波管工作的电路三、【实验原理】双踪示波器包括两部分,由示波管和控制示波管的控制电路构成1.示波管示波管是呈喇叭形的玻璃泡,抽成高真空,内部装有电子枪和两队相互垂直的偏转板,喇叭口的球面壁上涂有荧光物质,构成荧光屏,高速电子撞击在荧光屏上会使荧光物质发光,在荧光屏上就能看到一个亮点。

Y偏转板是水平放置的两块电极。

在Y偏转板上和X偏转板上分别加上电压,可以在荧光屏上得到相应的图形。

2.双踪示波器的原理双踪示波器控制电路主要包括:电子开关,垂直放大电路,水平放大电路,扫描发生器,同步电路,电源等;其中,电子开关使两个待测电压信号YCH1和YCH2周期性的轮流作用在Y偏转板,这样在荧光屏上忽而显示YCH1信号波形,忽而显示YCH2信号波形,由于荧光屏荧光物质的余晖及人眼视觉滞留效应,荧光屏上看到的是两个波形。

如果正弦波与锯齿波电压的周期稍不同,屏上呈现的是一移动的不稳定图形,这是因为扫描信号的周期与被测信号的周期不一致或不呈整数倍,以致每次扫描开始时波形曲线上的起点均不一样所造成的,为了获得一定数量的完整周期波形,示波器上设有“Time/div”调节旋钮,用来调节锯齿波电压的周期,使之与被测信号的周期呈合适的关系,从而显示出完整周期的正弦波性。

(看到稳定波形的条件:只有一个信号同步)当扫描信号的周期与被测信号的周期一致或是整数倍,屏上一般会显示出完整周期的正弦波形,但由于环境或其他因素的影响,波形会移动,为此示波器内装有扫描同步电路,同步电路从垂直放大电路中取出部分待测信号,输入到扫描发生器,迫使锯齿波与待测信号同步,此称为“内同步”;反之则为“外同步”。

示波器实验报告精选

示波器实验报告精选

示波器实验报告精选示波器的基本组成部分:示波管、竖直放大器、水平放大器、扫描产生器、触发同步和直流电源等。

下面就是作者给大家带来的示波器实验报告,期望能帮助到大家!示波器实验报告1【实验题目】示波器的原理和使用【实验目的】1.了解示波器的基本机构和工作原理,掌控使用示波器和信号产生器的基本方法。

2.学会使用示波器观测电信号波形和电压副值以及频率。

3.学会使用示波器视察李萨如图并测频率。

【实验原理】1.示波器都包括几个基本组成部分:示波管(阴极射线管)、垂直放大电路(Y放大)、水平放大电路(X放大)、扫描信号电路(锯齿波产生器)、同步电路、电源等。

2.李萨如图形的原理:如果示波器的X和Y输入时频率相同或成简单整数比的两个正弦电压,则荧光屏上将出现特别的光点轨迹,这种轨迹图称为李萨如图形。

如果作一个限制光点x、y方向变化范畴的假想方框,则图形与此框相切时,横边上的切点数nx与竖边上的切点数ny之比恰好等于Y与X输入的两正弦信号的频率之比,即fy:fx=nx:ny。

【实验仪器】示波器×1,信号产生器×2,信号线×2。

【实验内容】1.基础操作:了解示波器工作原理的基础上浏览所用机器的说明书,了解每个旋钮的作用。

其中最主要也是常常使用的旋钮为横向和纵向两个。

横向旋钮是控制扫描时间的旋钮,调解时表现为荧光屏上显示波形产生横向的紧缩或展开;纵向旋钮是调解垂直放大电路的旋钮,调解时表现为荧光屏上显示波形产生纵向的展开或紧缩,次旋钮为两个,分别控制示波器的两个输入信号。

明确操作步骤及注意事项后,接通示波器电源开关。

先找到扫描线并调至清楚。

2.观测李萨如图形:向CH1、CH2分别输入两个信号源的正弦波,“扫描时间”的“粗调”旋钮置于“X-Y”方式(即便两路信号进行合成)。

调出不同比值的李萨如图形来,画出草图,并分析图形的特点与两个信号频率之间的关系。

绘出所视察到的各种频率比的李萨如图形。

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(1)如果Y轴加正弦电压,X轴也加正弦扫描电压,得出得图形将就是李萨如图形,如表所示。李萨如图形可以用来测量未知频率。令fy、fx分别代表Y轴与X轴电压得频率,nx代表X方向得切线与图形相切得切点数,ny代表Y方向得切线与图形相切得切点数,则有
李萨如图形举例表
如果已知fx,则由李萨如图形可求出fy。
示波管结构简图 示波管内得偏转板
2、扫描与同步得作用
如果在X轴偏转板加上波形为锯齿形得电压,在荧光屏上瞧到得就是一条水平线,如图
图扫描得作用及其显示
如果在Y轴偏转板上加正弦电压,而X轴偏转板不加任何电压,则电子束得亮点在纵方向随时间作正弦式振荡,在横方向不动。我们瞧到得将就是一条垂直得亮线,如图
如果在Y轴偏转板上加正弦电压,又在X轴偏转板上加锯齿形电压,则荧光屏上得亮点将同时进行方向互相垂直得两种位移,其合成原理如图所示,描出了正弦图形。如果正弦波与锯齿波得周期(频率)相同,这个正弦图形将稳定地停在荧光屏上。但如果正弦波与锯齿波得周期稍有不同,则第二次所描出得曲线将与第一次得曲线位置稍微错开,在荧光屏上将瞧到不稳定得图形或不断地移动得图形,甚至很复杂得图形。由此可见:
4。李莎如图形得观测(选做)
(1)把信号发生器后面50Hz输出信号接到X通道,而Y通道接入可调得正弦信号
(2)分别调节两个通道让她们能够正常显示波形
(3)切换到X—Y模式,调整两个通道得偏转因子,使图形正常显示
(4)调节Y信号得频率,观测不同频率比例下得李萨如图
数据记录
1、频率测量
示波器频率计数器得测频精度ﻩ0、01%
—1、3%
2、2%
3、李莎如图形观察
fy:fx
1:1
1:2
1:3
李萨如图形
nx
ny
fy(Hz)
fX(Hz)
1

50Βιβλιοθήκη 5121100
50
3
1
150
50
4、不确定度得计算(计算第一组数据够了,数据有错,勿抄袭仅作格式参考)
(1)示波器测量频率
f=57、4KHz

(2)函数信号发生器测频
f2=55、45KH


(3)示波器测量电压
V1=5、68V


(4)函数信号发生器测量电压
V2=5、3V


注意:一般可写为后面得形式更加科学,因为原始数据得有效数字只有2位,不可能经处理后提高精度变成3个有效数字
5、示波器操作总结表格
要求
调节按钮
标记
现象
示波器输入接地
GND
左下角有
中间水平一条直线
选择输入通道
CH1或CH2
15、33
8、17
4、42
百分差
3、5%
5、1%
3、1%
0、2%
—0、8%
2、电压测量
示波器测量电压仪器误差3%ﻩ
函数信号发生器仪器误差15%+1字
I
1
2
3

5
示波器测量电压(V)
5、68
4、52
3、64
2、96
1、84
信号发生器显示电压(V)
5、3
4、6
3、6
3、0
1、8
百分差
7、2%
—1、7%
1、1%
示波器测频仪器误差ﻩﻩﻩ3%
函数信号发生器测频仪器误差ﻩ1%+1字
I
1
2

4
5
示波器计数器频率f0(KHz)
55、45460
21、21061
15、32870
8、16968
4、41381
示波器测量频率f1(KHz)
57、4
22、3
15、8
8、19
4、38
信号发生器频率f2(KHz)
55、45
21、21
3。示波器得定标与波形电压、周期得测量
(1)把Y轴偏转因数与扫描时间偏转因数旋钮都放在“校准”位置(指示灯“VAR”熄灭)。
(2)把校准信号输出端接到Y轴输入插座
(3)把信号发生器得正弦电压接到Y轴输入端,用示波器测量正弦电压得幅值与周期,并与信号发生器上显示得频率值比较。
(4)选择不同幅值与频率得5种正弦波,重复步骤(3),记下测量结果.
示波器与信号发生器得使用说明请熟读常用仪器部分.
[实验原理]
示波器由示波管、扫描同步系统、Y轴与X轴放大系统与电源四部分组成,
1、示波管
如图所示,左端为一电子枪,电子枪加热后发出一束电子,电子经电场加速以高速打在右端得荧光屏上,屏上得荧光物发光形成一亮点。亮点在偏转板电压得作用下,位置也随之改变。在一定范围内,亮点得位移与偏转板上所加电压成正比。
【实验内容】
1.示波器得调整
(1)不接外信号,进入非X—Y方式
(2)调整扫描信号得位置与清晰度
(3)设置示波器工作方式
2.正弦波形得显示
(1)熟读示波器得使用说明,掌握示波器得性能及使用方法。
(2)把信号发生器输出接到示波器得Y轴输入上,接通电源开关,把示波器与信号发生器得各旋钮调到正常使用位置,使在荧光屏上显示便于观测得稳定波形。
《示波器得使用》实验示范报告
【实验目得】
1。了解示波器显示波形得原理,了解示波器各主要组成部分及它们之间得联系与配合;
2。熟悉使用示波器得基本方法,学会用示波器测量波形得电压幅度与频率;
3.观察李萨如图形.
【实验仪器】
1、双踪示波器GOS—6021型 1台
2、函数信号发生器YB1602型 1台
3、连接线 示波器专用 2根
相应指示灯亮
选择信号输入方式
AC/DC
交流~直流
根据输入通道选择触发源
SOURCE
右下角有CH1—CH2-.。。变化
根据信号选择耦合方式
COUPLING
右下角有AC-HFR-.。变化
纵向调节
VOLTS/DIV
图形纵向缩放
横向调节
TIME/DIV
图形横向缩放
调节图形稳定
LEVEL
TAG亮
图形稳定
测量物理量得选择
(1)要想瞧到Y轴偏转板电压得图形,必须加上X轴偏转板电压把它展开,这个过程称为扫描。如果要显示得波形不畸变,扫描必须就是线性得,即必须加锯齿波.
(2)要使显示得波形稳定,Y轴偏转板电压频率与X轴偏转板电压频率得比值必须就是整数,即:
n=1,2,3,
示波器中得锯齿扫描电压得频率虽然可调,但要准确得满足上式,光靠人工调节还就是不够得,待测电压得频率越高,越难满足上述条件。为此,在示波器内部加装了自动频率跟踪得装置,称为“同步”.在人工调节到接近满足式频率整数倍时得条件下,再加入“同步"得作用,扫描电压得周期就能准确地等于待测电压周期得整数倍,从而获得稳定得波形。
COURSORE
ΔT—ΔV-1/ΔT变化
标尺变化
选择操作标尺
TRK
标尺上有出现
位置变化
移动操作标尺
旋VARIABLE
标尺移动
切换移动标尺得粗调细调
按VARIABLE
处于校准状态
按TIME/DIV
VAR红灯灭
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