示波器实验

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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。

实验六 示波器的使用

实验六 示波器的使用

实验六示波器的使用一、实验目的1.掌握示波器的使用方法和注意事项。

2.学会使用示波器观察信号的波形和测量电信号的各种参数。

3.加深对交流电路与信号处理的理解。

二、实验器材1.示波器。

2.同相耦合放大器。

3.信号源。

4.电阻与电容。

5.直流稳压电源。

三、实验原理示波器按照显示方式可以分为光学示波器和电子示波器,按照性质可以分为模拟示波器和数字示波器。

光学示波器:光学示波器是使用光学方式来观察电信号波形,是一种古老的示波器,现在已经很少使用了。

模拟示波器(Analog Oscilloscope):模拟示波器是一种使用电子枪产生的高速电子束在荧光屏上作横向的振荡运动和使用电子枪从电路输出端采样电压信号并把它们转化为不同的亮度和灰度的图像的方案表示情况的仪器。

数字示波器(Digital Oscilloscope):数字示波器是指以数字方式采集、处理信号,以数字方式显示波形。

随着数字技术的不断改进,现代数字示波器的频带、采样率、计算精度都得到了极大的提高,基本上能够取代模拟示波器。

示波器的使用分为以下几个步骤:2.1 调节示波器刻度和触发示波器的刻度是描述电压和时间的标度,需要根据所观察的信号的特征来适当选择范围和分辨率,使波形在整个屏幕上合适地展示。

触发是示波器上非常重要的一个环节,只有信号波形达到稳定状态时,才会得到正确、精准和稳定的波形。

所以,我们需要在观察信号波形之前启动触发功能,让示波器在特定条件下自动触发才能正确显示波形。

2.2 进行正弦波信号观测静态观察:观察振荡器直接输出的正弦波信号。

动态观察:用同相耦合放大器将正弦波信号缩放并输出后再观察。

静态观察:产生6V的方波信号,使用串联调整器,平滑一下方波信号后,直接观察输出的方波波形。

静态观察:先产生一个变幅的正弦波,将该正弦波输入到运算放大器反馈回路中,得到三角波输出信号,再输入示波器直接观察波形。

四、实验步骤1、打开示波器,并打开它的前面板上的POWER(电源)开关。

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示波器的使用实验报告「篇一」【实验目的】1、了解示波器显示波形的原理,了解示波器各主要组成部分及它们之间的联系和配合;2、熟悉使用示波器的基本方法,学会用示波器测量波形的电压幅度和频率;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根示波器和信号发生器的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轴和X轴放大系统和电源四部分组成。

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的荧光屏上,屏上的荧光物发光形成一亮点。

亮点在偏转板电压的作用下,位置也随之改变。

在一定范围内,亮点的位移与偏转板上所加电压成正比。

示波管结构简图示波管内的偏转板2、扫描与同步的作用如果在X轴偏转板加上波形为锯齿形的电压,在荧光屏上看到的是一条水平线,如图图扫描的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,则电子束的亮点在纵方向随时间作正弦式振荡,在横方向不动。

我们看到的将是一条垂直的亮线,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,则荧光屏上的`亮点将同时进行方向互相垂直的两种位移,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的周期(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的周期稍有不同,则第二次所描出的曲线将和第一次的曲线位置稍微错开,在荧光屏上将看到不稳定的图形或不断地移动的图形,甚至很复杂的图形。

由此可见:(1)要想看到Y轴偏转板电压的图形,必须加上X轴偏转板电压把它展开,这个过程称为扫描。

如果要显示的波形不畸变,扫描必须是线性的,即必须加锯齿波。

(2)要使显示的波形稳定,Y轴偏转板电压频率与X轴偏转板电压频率的比值必须是整数,即:fynn=1,2,3, fx示波器中的锯齿扫描电压的频率虽然可调,但要准确的满足上式,光靠人工调节还是不够的,待测电压的频率越高,越难满足上述条件。

示波器得实验报告结论

示波器得实验报告结论

示波器得实验报告结论引言示波器是一种非常重要的电子测量仪器,广泛应用于电子技术领域。

它可以显示电压信号随时间的变化情况,帮助我们分析和解决各种电路问题。

本次实验我们使用了一台数字示波器,通过对不同信号的观测和测量,验证了示波器的可靠性和准确性。

实验内容本次实验主要包括以下几个部分:1. 示波器的基本操作和使用;2. 测量正弦信号的频率和幅值;3. 观测方波信号的占空比;4. 观测脉冲信号的上升时间。

结论通过本次实验,我们得到了以下几个结论:1. 示波器的操作和使用在实验中,我们学会了示波器的基本操作和使用。

通过调节示波器的水平和垂直调节旋钮,我们可以获得合适的波形显示效果,并且可以根据需要调整水平和垂直的放大倍数,以获得更清晰和准确的波形图。

2. 正弦信号的频率和幅值测量在实验中,我们使用示波器测量了一定频率和幅值的正弦信号。

根据示波器上的标尺和游标,我们可以得到该信号的周期,并根据周期计算出频率。

同时,示波器显示的峰峰值可以帮助我们确定该信号的幅值。

3. 方波信号的占空比观测方波信号是特殊的矩形脉冲信号,具有固定的频率和占空比。

在实验中,我们通过示波器观测到了一定频率和占空比的方波信号。

示波器的游标功能可以帮助我们测量方波信号的高电平和低电平时间,从而计算出占空比。

4. 脉冲信号的上升时间测量脉冲信号是窄脉冲的信号,常常用于数字电路和通信系统中。

在实验中,我们使用示波器观测到了一个脉冲信号,并且测量了它的上升时间。

示波器的触发和测量功能使得我们可以精确地获得脉冲信号的上升时间,这对于数字电路的设计和故障排除非常重要。

结束语通过本次实验,我们对示波器的操作和使用有了更深入的了解,并且掌握了使用示波器进行信号测量的方法和技巧。

示波器是电子技术领域中必不可少的仪器之一,它能够帮助我们观测、分析和解决各种电路问题。

在今后的学习和工作中,我们将继续学习和应用示波器,为电子技术领域的发展做出更大的贡献。

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。

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

了解信号发生器的功能和 使用方法。
注意示波器的探头选择和 使用方法,避免损坏设备 或影响测量结果。
02
示波器操作指南
示波器面板功能介绍
显示屏幕
用于显示波形图像,可调整屏幕亮度、 对比度等参数。
垂直控制
包括通道选择、垂直位移、垂直灵敏度 等调节旋钮,用于调整波形的垂直显示 位置及幅度。
水平控制
包括时基选择、水平位移等调节旋钮, 用于调整波形的水平显示宽度及位置。
改进建议提
仪器校准
定期对示波器进行校准和维护,确 保其精度和稳定性。
环境控制
在实验过程中,尽量控制环境因素 对实验结果的影响,如保持恒温、 恒湿等。
操作规范
提高操作人员的熟练程度和规范性, 减少操作误差的产生。
实验方案优化
根据实验结果和讨论,对实验方案 进行优化和改进,提高实验的准确 性和可靠性。
触发控制
包括触发源选择、触发方式选择、触发 电平等调节旋钮,用于设置触发条件, 确保波形稳定显示。
信号发生器使用方法
频率设置
通过调节频率旋钮或按键,设置所需信
号频率。
波形选择
根据需要选择正弦波、方波、三角波等 不同波形。
幅度设置
通过调节幅度旋钮或按键,设置所需信 号幅度。
输出连接
将信号发生器输出端与示波器输入端正 确连接,确保信号正常传输。
解决方案
根据排查结果采取相应的 解决方案,如更换损坏的 部件、调整设置参数等, 以确保实验顺利进行。
04
实验数据分析与讨论
数据处理过程展示
数据采集
详细记录了示波器的各项参数,包括 电压、频率、相位等,确保数据的准 确性和完整性。
图表绘制
根据处理后的数据,绘制了相应的图 表,如波形图、相位图等,以便更直 观地展示数据特征。

实验六、示波器的调整和使用

实验六、示波器的调整和使用

实验六、示波器的调整和使用示波器是一种用来检测观察信号的常用仪器,其规格和型号很多,但主要组成部分基本相同。

可将信号衰减或放大,可观测信号的波形,测量电压和频率等。

预习要点1、示波器的主要结构和显示波形的基本原理2、示波器的校准和测量3、什么是李萨如图形?一、实验目的1.了解示波器的主要结构和显示波形的基本原理。

2.学会使用信号发生器。

3.学会正确使用示波器观察波形以及测量电压、周期和频率。

二、实验原理示波器是一种能观察各种电信号波形并可测量其电压、频率等的电子测量仪器。

示波器还能对一些能转化成电信号的非电量进行观测,因而它还是一种应用非常广泛的、通用的电子显示器。

1.示波器的基本结构示波器的型号很多,但其基本结构类似。

示波器主要是由示波管、X轴与Y轴衰减器和放大器、锯齿波发生器、整步电路、和电源等几步分组成。

其框图如图1所示。

(1) 示波管示波管由电子枪、偏转板、显示屏组成。

电子枪:由灯丝H、阴极K、控制栅极G、第一阳极A1、第二阳极A2组成。

灯丝通电发热,使阴极受热后发射大量电子并经栅极孔出射。

这束发散的电子经圆筒状的第一阳极A1和第二阳极A2所产生的电场加速后会聚于荧光屏上一点,称为聚焦。

A1与K之间的电压通常为几百伏特,可用电位器W2调节,A1与K之间的电压除有加速电子的作用外,主要是达到聚焦电子的目的,所以A1称为聚焦阳极。

W2即为示波器面板上的聚焦旋钮。

A2与K之间的电压为1千多伏以上,可通过电位器W3调节,A2与K之间的电压除了有聚焦电子的作用外,主要是达到加速电子的作用,因其对电子的加速作用比A1大得多,故称A2为加速阳极。

在有的示波器面板上设有W3,并称其为辅助聚焦旋钮。

在栅极G 与阴极K 之间加了一负电压即U K ﹥U G ,调节电位器W 1可改变它们之间的电势差。

如果G 、K 间的负电压的绝对值越小,通过G 的电子就越多,电子束打到荧光屏上的光点就越亮,调节W 1可调节光点的亮度。

示波器的调整和使用实验报告

示波器的调整和使用实验报告

示波器的调整和使用实验报告示波器的调整和使用实验报告引言:示波器是一种常用的电子测量仪器,广泛应用于电子工程、通信工程、医疗设备等领域。

它可以用来观察和测量电信号的波形、幅度、频率等参数,对于电路故障排除和信号分析有着重要的作用。

本实验旨在通过调整示波器的各项参数,并进行实际测量,掌握示波器的正确使用方法。

一、示波器的基本调整1. 亮度和聚焦调整示波器的亮度和聚焦调整对于显示清晰的波形至关重要。

首先,将亮度调节旋钮逆时针旋转至最低,然后逐渐调节至合适的亮度。

接下来,通过旋转聚焦调节旋钮,使波形显示清晰锐利。

2. 触发调整触发是示波器稳定显示波形的关键。

在进行触发调整前,需选择适当的触发源和触发方式。

通常情况下,选择外部触发源,并将触发方式设置为边沿触发。

然后,通过调节触发电平和触发斜率,使波形能够稳定地显示在屏幕上。

3. 垂直和水平调整垂直调整主要是调节信号的幅度和位置。

首先,将示波器的垂直灵敏度调节旋钮设置为合适的量程,使波形能够占满屏幕。

然后,通过调节垂直位移旋钮,使波形在屏幕上的位置合适。

水平调整主要是调节波形的时间基准和位置。

首先,选择合适的时间基准,例如1ms/div或0.1ms/div,以便观察波形的细节。

然后,通过调节水平位移旋钮,使波形在屏幕上的位置合适。

二、示波器的使用方法1. 测量直流电压示波器可以用来测量直流电压。

首先,将示波器的输入通道连接到待测电路的输出端。

然后,选择合适的量程和耦合方式,例如直流耦合。

最后,通过调整垂直灵敏度和水平基准,观察并记录电压波形。

2. 测量交流电压示波器也可以用来测量交流电压。

与测量直流电压类似,首先将示波器的输入通道连接到待测电路的输出端。

然后,选择合适的量程和耦合方式,例如交流耦合。

最后,通过调整垂直灵敏度和水平基准,观察并记录电压波形。

3. 测量频率和周期示波器可以用来测量信号的频率和周期。

首先,将示波器的输入通道连接到待测信号源。

然后,选择合适的触发源和触发方式。

示波器的使用实验报告

示波器的使用实验报告

物理实验报告一、【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。

双踪示波器原理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Y CH1和Y CH2周期性的轮流作用在Y偏转板,这样在荧光屏上忽而显示Y CH1信号波形,忽而显示Y CH2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”。

操作时,使用“电平旋钮”,改变触发电势高度,当待测电压达到触发电平时,开始扫描,直到一个扫描周期结束。

示波器实验报告数据分析

示波器实验报告数据分析

示波器实验报告数据分析
1. 引言
示波器是一种常见的电子测量仪器,用于观察和分析电信号的波形。

本报告旨
在通过对示波器实验数据的分析,探讨示波器的工作原理及其在电子测量中的应用。

2. 实验目的
本次实验的主要目的是熟悉示波器的基本操作,并通过示波器测量得到的数据
进行分析。

3. 实验步骤
实验使用的示波器型号为XDS1000,其基本操作步骤如下:
1.打开示波器并连接电源。

2.连接待测试的电路或信号源到示波器的输入端。

3.调整示波器的触发模式、时间基准和垂直增益等参数。

4.观察示波器屏幕上显示的电信号波形。

4. 实验数据
在本次实验中,我们使用示波器测量了一个简单的电路中的电压信号,并记录
下了相应的波形数据。

以下是示波器测量得到的部分数据:
时间(ms)电压(V)
0 0.0
1 1.2
2 2.3
3 2.5
4 3.1
5 3.5
6 3.8
5. 数据分析
通过对示波器测量得到的数据进行分析,我们可以得出以下结论:
1.电压随时间呈逐渐增加的趋势,表明电路中存在稳定的电压源。

2.电路的输出电压在一定范围内波动较小,说明电路的稳定性良好。

6. 结论
通过示波器实验数据的分析,我们得出了电路稳定性良好的结论。

示波器作为一种常见的电子测量仪器,在电路设计、信号调试等领域有着广泛的应用。

7. 参考文献
无。

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本次实验主要目的是了解示波器的基本原理和使用方法,以及掌握其在电路实验中的应用。

第一部分:实验原理示波器是一种用于显示电信号波形的仪器,其基本工作原理是将电信号输入到示波器中,再通过垂直和水平扫描产生图像显示出来。

其中,垂直扫描负责显示电信号的幅值,而水平扫描则负责显示时间。

示波器通常根据工作方式分为模拟示波器和数字示波器两种。

模拟示波器是一种采用电子管、示波管、稳压电源等模拟元件组成的仪器,其优点是在频率范围较大时具有较高的精度和分辨率。

数字示波器则是一种采用模数转换器和数字信号处理器等数字元件组成的仪器,其优点是可以实现信号的自动存储和处理,同时在实验中使用更加简单方便。

第二部分:实验步骤1. 接线首先将待测电路与示波器相连,连接的方式包括串联和并联两种。

串联连接是指将示波器的输入端与待测电路的输出端相连,此时示波器对待测信号进行观测;并联连接是指将示波器的输入端与待测电路的输入端相连,此时示波器对待测信号进行传送。

此外,还需将示波器的地线与待测电路的地线连接起来,以确保共地接法和信号正确显示。

2. 调节示波器参数调节示波器的通道选择、触发方式、时间基准、垂直增益等参数,以便正确显示待测信号波形。

需要注意的是,在调节示波器参数时应根据具体实验需求进行选择,并在观测的过程中随时调整优化。

3. 进行实验观测当示波器与待测电路连接完成并调节好参数后,即可进行实验观测。

在观测的过程中,可以通过调节示波器参数、调整信号源等方式对待测信号进行优化和调整。

第三部分:实验结果在实验观测过程中,我们通过对不同电路信号的调节和观测,获得了相应的数据和波形图,并对其进行了分析和解读。

其中,比较典型的实验结果包括以下几种:1. 正弦波形正弦波形为一种实验中较为常见的信号波形,在示波器上可以呈现出一条较为平缓的曲线。

通过对正弦波形的观测,我们可以了解到其周期、频率、幅值等相关参数,并对正弦波形的特性进行分析和研究。

实验七 示波器的使用

实验七 示波器的使用

实验七示波器的使用示波器是一种用途广泛的电子测量仪器,主要由示波管和复杂的电子线路组成。

用它能直接观察电信号的波形,也能测定电压信号的幅度、周期和频率等参数。

因此,一切可转化为电压信号的电学量和非电学量都可以用示波器来观察、测量。

用双踪示波器还可以测量两X 方式可以观察两个信号的垂直方向的合成。

示波器是个信号之间的时间差或相位差。

Y电子工作者的重要工具。

一、实验目的(1)了解示波器的主要结构和显示波形的基本原理。

(2)熟悉示波器和函数发生器各主要旋钮的作用和用法、掌握观察波形的调整步骤。

(3)用示波器粗略测量信号电压的频率和幅值。

(4)通过示波器观察李萨如图形,学会测量正弦振动频率的方法,二、实验仪器GOS-630FC型双踪示波器、CA1640P-20函数发生器。

三、实验原理1.示波器的基本构造示波器一般由示波管、衰减系统和放大系统、扫描、触发系统和电源供给系统组成。

双踪示波器控制电路方框图如图3-25所示。

为了适应各种测量的要求,示波器的电子线路是多样而复杂的,本书只对主要部分加以介绍。

(1)示波管。

如图3-26所示,示波管主要包括电子枪、偏转系统和荧光屏三部分,全都密封在玻璃外壳内,里面抽成高真空。

①荧光屏:它是示波器的显示部分,当加速聚焦后的电子打到荧光屏上时,屏上涂的荧光物质就会发光,从而显示出电子束的位置。

当电子束停止作用后,荧光剂的发光需经一定yy图3-25 双踪示波器控制电路方框图②电子枪。

由灯丝、阴极、控制栅极、第一阳极、第二阳极五部分组成。

灯丝通电后加热阴极,阴极是一个表面涂有氧化物的金属筒,被加热后发射电子。

控制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控制作用。

只有初速度较大的电子才能穿过栅极顶端的小孔然后在阳极加速下奔向荧光屏。

第一阳极呈圆柱形(或圆形),有好几个间壁(中心穿有小孔),第一阳极上加有几百伏的电压,形成一个聚焦电场。

当电子束通过此聚焦电场时,在电场力的作用下,电子运动轨迹改变而会合于一点。

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。

示波器的使用及实验

示波器的使用及实验
3、函数信号发生器简介
本实验所用函数信号发生器可以输出频率在0.2Hz-2MHz的正弦波、三角波、方波信号。
面板主要控制件的作用:
电源开关
频率显示
幅度显示
波形选择
频率范围选择
频率微调
幅度衰减
幅度微调
函数信号输出
4、测量前示波器面板控件的位置
AC常态
触发耦合方式 (COUPL ING)
顺时针旋足
微调(VIRIABLE)
3
2
1
4
扫描方式选择
被触发或准备指示灯
4
电平(LEVEL):调节被测信号在某一电平触发扫描
5
自动(AUTO):扫描发生器自动工作
1
常态(NORM)
2
单次(SINGLE)
3
触发方式选择
选择触发源信号 内:CH1 CH2 外:LINE EXT
接地
CH1或CH2选择:“交替”或“断续”工作方式时,选择频率低的通道触发 单踪显示时,任选其一,触发信号均来自于被显示通道
(三)用示波器测量相位差
将欲测量的两个信号A和B分别接到示波器的两个输入通道。
(一)测量电压
3、测量含有直流成分的交流信号
u(t)
A
B
0
t
图3-20含有直流成分的正弦交流信号波形
左图为含有直流成分的正弦交流电压波形,在测量时,既要测出直流成分的大小,又要测出交流电压的大小(振幅值)。

测量步骤如下:

测量交流电压振幅值 按照交流电压的上述测量方法进行测量,振幅值Um=Up-p/2。
扫描速率(SEC/DIV)
CH1
垂直方式(MODE)
触发极性(SLOPE)

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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面板旋纽的作用:见双通道示波器使用说明书(略) (2)函数信号发生器简介 输出信号的频率范围和电压范围:见函数信号发生器使用说明书 (略) 面板旋纽的作用:见函数信号发生器说明书(略) 2.测量原理
1) 测量信号的电压和周期 用示波器测量信号的电压,一般是测量其峰—峰值Upp,即信号的波 峰到波谷之间的电压值。在选择适当的通道偏转因数和扫描时基因数 后,只要从屏上读出峰—峰值对应的垂直距离Y(div)和一个周期对应的 水平距离X(div),即可求出信号的电压和周期。
由上可见,要想观测加在Y偏转板上电压UY的变化规律,必须在X 偏转板上加上锯齿形电压,把UY产生的垂直亮线“展开”。这个展开过程 称为“扫描”,锯齿形电压又称为扫描电压。
上面讨论的波形因为UY和UX的周期相同,荧光屏上显示出一个正弦 波形,若频率则荧光屏上将出现一个,两个,三个……稳定的正弦波 形。只有当为的整数倍时,正弦波形才能在荧光屏上稳定。为了在荧光 屏上得到稳定不动的信号波形,一般采用被测信号来控制扫描电压的产 生时刻,称为触发扫描。只要被测信号达到某一个定值时,扫描电路才 开始工作,产生一个锯齿波,将被测信号显示出来。由于每次被测信号 触发扫描电路工作的情况都是一样的,所以显示的波形也相同。这样, 在荧光屏上看到的波形就稳定不动了。
三、实验原理
1、仪器工作原理 (1)通用双通道示波器的介绍 主要结构:示波管、电子放大系统、扫描触发系统、电源

Y放大 触发同步






X放大


直流电源 Y输入 X输入
扫描 发生器
外触发 CRT K1 K2
示波器的原理框图
工作原理: (a)示波管 示波管是呈喇叭形的玻璃泡,被抽成高真空,内部装有电子枪和两 对相互垂直的偏转板,喇叭口的球面内壁上涂有荧光物质,构成荧光 屏。下图是示波管的构造图。 电子枪由灯丝F、阴极K、栅极G以及一组阳极A所组成。灯丝通电 后炽热,使阴极发热而发射电子。由于阳极电位高于阴极,所以电子被 阳极电压加速。当高速电子撞击在荧光屏上会使荧光物质发光,在屏上 就能看到一个亮点。改变阳极组电位分布,可以使不同发射方向的电子 恰好会聚在荧光屏某一点上,这种调节称为聚焦。栅极G电位较阴极K 为低,改变G电位的高低,可以控制电子枪发射电子流的密度,甚至完 全不使电子通过,这称为辉度调节,实际上就是调节荧光屏上亮点的亮 暗。 Y偏转板是水平放置的两块电极。当Y偏转板上电压为零时,电子束 正好射在荧光屏正中P点。如果Y偏转板加上电压,则电子束受到电场 力作用,运动方向发生上下偏移。如果所加的电压不断发生变化,P点 的位置也随着在铅垂线上移动。在屏上看到的是一条铅直的亮线。荧光 屏上亮点在铅直方向位移Y和加在Y偏转板的电压UY成正比。 X偏转板是垂直放置的两块电极。在X偏转板加上一个变化的电压, 那么,荧光屏上亮点在水平方向的位移X也与加在X偏转板的电压UX成 正比,于是在屏上看到的则是一条水平的亮线。 (b)示波器显示波形的原理 如果在Y偏转板上加上一个随时间作正弦变化的电压,我们在荧光 屏上仅看到一条铅直的亮线,而看不到正弦曲线。只有同时在X 偏转板 上加上一个与时间成正比的锯齿形电压,才能在荧光屏上显示出信号电 压UY和时间t关系曲线,其原理如下图所示。
3、正弦信号电压与周期测量 按观察交流信号波形的输出信号频率和电压调好信号发生器,CH1通 道偏转因数置为50mV/格,选择合适的扫描速率值,使屏上刻度范围内 出现完整波形,将实验数据记录入下表:
4、观察李萨如图形,测量信号的频率 (1)将待测信号输入CH1通道,使示波器显示出信号波形,并估算 其频率大致值。 (2)将标准已知频率信号输入CH2通道,扫描速率旋钮置X-Y(逆时 针到底),调节信号幅度或改变通道偏转因数,使图形不超出荧光屏视 场。 (3)根据待测信号频率的粗测值,调节CH2通道信号的频率,使示 波器屏上分别出现=1:1、1:2、2:3、3:4的李萨如图形。描下李萨如图 形,并在下表中记下相应的CH2通道信号的频率值。
(7) 下图所示为拍的形成的示意图,其中,t=0时,y1与y2的相位差为。 如果信号频率f1已知且连续可调,则通过改变f1观察拍频的变化,可以 判断出待测信号频率f2是大于f1还是小于f1,然后根据测得的拍频f3和(7) 式就可求出待测信号的频率。
四、实验内容与步骤
1、使用练习 (1)开机准备:了解示波器面板上各功能键的作用,并把各个旋钮 调到居中。 (2)打开电源开关,电源指示灯亮,稍等预热,屏上出现亮点。分 别调节亮度和聚焦旋钮,使光点亮度适中、清晰。
1 2 1006 503
2 3 1001 667
3 4 1003 752
3、 用“拍”现象测正弦信号的频率 表3 用“拍”现象测正弦信号的频率
标准信号频率(Hz) 扫描速率(ms/格)
拍长度X(格)
1
2
六、注意事项
1.双通道示波器使用说明书和函数信号发生器使用说明书在实验桌上 资料夹内; 2.测信号电压时,一定要将电压衰减旋纽的微调顺时针旋足(校正位 置);测信号周期时,一定要将扫描速率旋纽的微调顺时针旋足(校正 位置); 3.不要频繁开关机,示波器上光点的亮度不可调得太强,也不能让亮 点长时间停在荧光屏的一点上,如果暂时不用,把辉度降到最低即可。 4.动旋钮和按键时必是有的放矢,不要将开关和旋钮强行旋转、死拉 硬拧,以免损坏按键、旋钮和示波器,电缆与插座的配合方式类似于挂 口灯泡与灯座的配合方式,切忌生拉硬拽。。 5.示波器的标尺刻度盘与荧光屏不在同一平面上,之间有一定距离, 读数时要尽量减小视差。 6.电压表指示的电压值是正弦信号的有效值Ueff,它与峰峰值Upp之间
2、观察交流信号波形并画出波形图 打开信号发生器电源开关,将其输出接CH1。调节信号发生器频率为 1kHz,输出电压为4.0V,输出衰减置20dB,CH1通道偏转因数旋钮调为 0.2V/格,扫描速率旋钮调为0.5ms/格,观察示波器上的波形;若波形 不稳定,调节电平旋钮使之稳定;将扫描速率旋钮改为0.2ms/格,再观 察示波器上的波形;画出观察到的波形图。
5、观察“拍”现象(选做)
(1)将待测信号输入CH1通道,垂直方式选CH1,选择适当的偏转因
数和扫描速率,使屏上出现合适的稳定的正弦波图形估算信号的大致频
率。
(2)将可调标准信号源信号输入CH2通道,垂直方式选CH2,调节信
号源,使其输出信号的频率和幅度与待测信号的大致相同。
(3)垂直方式选ADD,通道2极性选NORM,扫描速率调到合适值。调
1:1
1:2
1:3
2:3
3:4
李萨如图形
1
1
1
2
3
1
2
3
3
4
从图形中,人们总结出如下规律:如果作一个限制光点在x,y方向
运动的假想矩形框,则图形与此矩形框相切时,竖边上的切点数ny与横
边上的切点数nx之比恰好等于两振动的频率之比,即

(6)
因此,若已知其中一个信号的频率,从李萨如图形上数得切点数nx和 ny,就可以求出另一待测信号的频率。
3) 观察“拍”现象
两个同方向的谐振动合成时,若其频率与的差值远小于、,合成振动的 振幅随时间缓慢的呈周期性变化,这种现象称为“拍”。 设两个同方向的简谐振动为 选某一时刻两振动相位相同时作为计时起点,则,若两振动的振幅也相 同(),则合成振动可以表示为
当f1与f2的差值远小于f1、f2时,合成振动的振幅随时间缓慢地呈周 期性变化,这种现象称为拍,振幅变化的频率叫拍频
示波器实验
一、实验目的
1、了解通用双通道示波器的结构和工作原理,熟悉各个旋钮的作用 和使用方法。
2、掌握用示波器观察波形、测量电压和频率的方法;了解用示波器 测量相位差的方法。 3、掌握观察李萨如图形的方法,并能用李萨如图形测量未知正弦 信号的频率;能用示波器观察“拍”现象
二、实验仪器
通用双通道示波器,函数信号发生器、同轴电缆等。
的关系为。 7.注意公共端的使用,接线时严禁短路。
七、教学后记
1.如果打开示波器电源后,看不到扫描线也看不到光点,可能有那些 原因? 可能光迹偏离;触发方式选择开关应置“自激AUTO”;扫描开关没打开 进行扫描。 2.当Y轴输入端有信号,但屏上只有一条水平线时,是什么原因?应 如何调节才能使波形沿Y轴展开? 可能当前通道不是输入信号通道,切换通道;电压衰减旋钮将波形幅度 衰减为零,改变偏转旋钮档位,改变波形幅度。 3.如何用示波器测量两正弦信号的相位差?(选做) 在示波器上双显两信号波形,读出两正弦信号相邻波峰(波谷)在水平 方向的距离(单位div)和一个波长所占长度(单位div),代入相位差 公式计算。 4.如果图形不稳定,总是向左或向右移,应如何调节? 图形左右移动、滚动、模糊,调节电平旋钮使之稳定。
图2 示波器显示正弦波形的原理图
设在开始时刻a,电压UY和UX均为零,荧光屏上亮点在A处,时间 由a到b,在只有电压UY作用时,亮点沿铅直方向的位移为ABY,屏上亮 点在BY处,而在同时加入UX后,电子束既受UY作用向上偏转,同时又 受UX作用向右偏转(亮点水平位移为bBX),因而亮点不在BY处,而在 B处。随着时间的推移,以此类推,便可显示出正弦波形来。所以,在 荧光屏上看到的正弦曲线实际上是两个相互垂直的运动(和)合成的轨 迹。
设两个互相垂直的振动为
式中,、为两振动的频率,、为两振动的初相。当时合成振动的轨迹方 程为
(5) (5)式是一个椭圆方程。当或时,椭圆退化为一条直线;当时,合成 轨迹为一正椭圆。
当f1≠f2时,合成振动的轨迹比较复杂,但当f1与f2成简单的整数比 时,合成振动的轨迹为封闭的稳定几何图形,这些图形称为李萨如图 形,如下图所示。
可调标准信号源信号频率,使屏上出现稳定的“拍”波形。记下此时一
个“拍”波形的长度X1、标准信号源频率f1和扫描速率值。缓慢改变标 准信号源频率,得到另一稳定的“拍”波形,记下此时一个“拍”波形
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