示波器使用思考题答案
示波器的使用实验报告思考题
示波器的使用实验报告思考题《示波器的使用》的评分标准和参考答案注:思考题参考答案见附件思考题参考答案1、观察方波波形,如果扫描频率是方波的二倍看到什么图形?如果扫描频率是方波的2/3看到什么图形?答:如果扫描频率是方波的二倍,那么看到的时半个方波,如果扫描频率是方波的2/3则看到3/2个方波。
2、用李萨如图形测频率实验时,屏幕上图形在时刻转动,为什么?答:是x和y轴的信号不同步造成的,也就是两个信号的初相位不一致导致的。
3、如果示波器的扫描频率远大于或小于Y么波形?(试先从扫描频率等于正弦信号频率的2(或1/23(或1/3)……倍考虑,然后推广到n(或1/n答:如果示波器的扫描频率远大于Y2个、3个、4个...nY轴正弦波信号的频率时,将看到1/2、1/3、1/44、如果示波器是好的,但当Y直亮线,试问,应调哪几个旋钮?答:证明xx输入信号,或者是否将扫描置于x-y档。
示波器的使用【实验简介】示波器是用来显示被观测信号的波形的电子测量仪器,与其他测量仪器相比,示波器具有以下优点:能够显示出被测信号的波形;对被测系统的影响小;具有较高的灵敏度;动态范围大,过载能力强;容易组成综合测试仪器,从而扩大使用范围;可以描绘出任何两个周期量的函数关系曲线。
从而把原来非常抽象的、看不见的电变化过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,示波器的使用范围非常广泛,它可以表征的所有参数,如电压、电流、时间、频率和相位差等。
若配以适当的传感器,还可以对温度、压力、密度、距离、声、光、冲击等非电量进行测量。
正确使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,一个电源和一个简单的扫描电路组成。
发展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,示波器广泛应用在工业、科研、国防等很多领域中。
Karl Ferdinand Braun生平简介1909年的诺贝尔物理奖得主Karl Ferdinand Braun于1897年发明世界上第一台阴极射线管示波器,至今许多德国人仍称CRT为布朗管(Braun Tube)。
示波器的原理及应用思考题
示波器的原理及应用思考题1. 示波器的原理示波器是一种用于观察电子信号波形的仪器。
它通过测量电压信号在时间轴上的变化,将波形图显示在屏幕上。
示波器主要由以下几个部分组成:•输入部分:用于将被测信号接入示波器。
输入部分通常包括电阻、电容和电感等元件,用来适配不同类型的信号源。
•垂直放大器:负责放大输入信号,使其能够在屏幕上显示出来。
垂直放大器一般具有可调的放大倍数和带宽。
•水平放大器:控制示波器在时间轴上显示波形的速度。
水平放大器通常可以调节时间基准,以便观察不同时间尺度下的波形。
•触发电路:用于确保波形在屏幕上的显示稳定。
触发电路通常根据设定的触发条件,将波形锁定在特定位置上。
•显示部分:将放大后的信号图像显示在屏幕上。
现代示波器多采用液晶显示屏或者LED显示屏。
2. 示波器的应用示波器在电子工程中拥有广泛的应用。
下面列举了几个常见的应用场景:2.1 信号测量和调试示波器可以用于测量不同类型的电子信号,如模拟信号、数字信号和混合信号等。
它可以帮助工程师观察和分析信号的波形、频率、幅度和相位等特性。
通过示波器,工程师可以定位并解决电路中出现的问题,提高电路的可靠性和性能。
2.2 波形发生器示波器通常可以配备波形发生器功能,通过它可以产生各种类型的波形信号。
这对于电路测试、信号调试和实验教学具有重要意义。
2.3 自动测试系统示波器可以和其他仪器组成自动测试系统。
在生产线上,自动测试系统可以快速地对电子产品进行测试,提高生产效率。
示波器在自动测试系统中通常用于检测信号的完整性和稳定性。
2.4 电子教育示波器在电子教育中扮演着重要角色。
学生通过使用示波器,可以直观地观察和理解电子信号的特性和波形,提高实践能力和理论基础。
3. 思考题3.1 示波器中的触发功能是什么作用?为什么触发电路对示波器的功能至关重要?触发功能是示波器中的一个重要功能,它能够帮助示波器锁定信号特定的起始位置。
触发电路对示波器的功能至关重要是因为:•稳定显示波形:触发电路可以根据设定的触发条件,从输入信号中锁定并显示特定位置的波形。
示波器实验思考题答案海南大学示波器实验实验自测答案
示波器实验思考题答案海南大学示波器实验实验自测答案导读:就爱阅读网友为您分享以下“海南大学示波器实验实验自测答案”的资讯,希望对您有所帮助,感谢您对的支持!示波器实验则侧答案试题1 通用示波器的结构包含有( )示波管电源系统同步系统 X轴偏转系统 Y轴偏转系统扫描系统 [参考答案] 示波管电源系统同步系统X轴偏转系统Y轴偏转系统扫描系统试题2 示波器的使用过程中,需要主要以下哪些事项测量信号周期时,一定要将扫描微调旋钮处于校准位置测量信号电压时,一定要将电压衰减微调旋钮处于校准位置荧光屏上的亮度不要太强若观察到的图形不稳定时,可采用电平调节旋钮使之稳定 [参考答案] 测量信号周期时,一定要将扫描微调旋钮处于校准位置测量信号电压时,一定要将电压衰减微调旋钮处于校准位置荧光屏上的亮度不要太强若观察到的图形不稳定时,可采用1电平调节旋钮使之稳定试题3 在示波管中x、y偏转板的作用是( )控制荧光屏上光点的位置使电子会聚成一束,打在荧光屏上仅加速电子仅减速电子 [参考答案] 控制荧光屏上光点的位置试题4 为了显示Y方向的信号随时间的变化过程,必须给X轴偏转板加( )电压正弦波方波锯齿波三角波 [参考答案] 锯齿波试题5 实验中,选择合适的扫描时间档和垂直衰减档,使得观察到的信号在屏幕上尽量满格显示,是因为( ) 电子之间的排斥力所致使测量具有较高的精度图形太小不容易聚焦避免图形太集中烧坏示波器 [参考答案] 使测量具有较高的精度试题6 在示波器的操作、测量过程中,下列描述正确的是( ) 示波器的扫描时间因数越小,则扫描光点移动速度就越慢在用波形比较法测量相位差的实验中,工作方式选择开关必须处于交替档在李萨如图形的调节过程中,TIME/DIV开关应处于X-Y状态在李萨如图形的测量中,接入CH1输入端的信号被认为是Y信号,接入CH2输入端的信号被认为是X信号 [参考答案] 在李萨如图形的调节过程中,TIME/DIV开关应处于X-Y状态试题7 示波器测量信号的步骤有:?标准信号接入通道,对示波器的幅度、频率进行校准?根据格子数计算待测信号的幅度和频率?调节示波器的聚焦、亮度?接入被测信号(CH1或者CH2),把水平时基、衰减开关v/div等旋钮旋到正确位置,达到能稳定、完整地观测一个周2期的信号。
示波器的原理和使用思考题
示波器的原理和使用思考题示波器是一种用于显示电压信号波形的仪器,它可以帮助工程师和技术人员观察和分析电路中的信号变化。
示波器的原理和使用方法是工程师们必须掌握的基础知识,下面我们将就示波器的原理和使用思考题展开讨论。
首先,让我们来了解一下示波器的工作原理。
示波器通过将被测信号与水平和垂直的时间基准进行比较,从而显示出信号的波形。
垂直方向的时间基准对应电压值,水平方向的时间基准对应时间。
当被测信号的电压发生变化时,示波器会在屏幕上显示出相应的波形,通过这种方式来观察信号的变化情况。
在使用示波器时,我们需要注意一些关键的使用思考题。
首先,我们需要了解被测信号的频率范围,以便选择合适的示波器带宽。
其次,我们需要选择合适的触发方式,确保被测信号能够稳定地显示在示波器屏幕上。
另外,我们还需要了解示波器的控制面板和功能,掌握如何调整水平和垂直的时间基准,以及如何选择合适的触发方式和增益范围。
最后,我们需要学会如何正确地连接被测信号到示波器的输入端,以确保测量的准确性和可靠性。
除了基本的原理和使用方法外,我们还需要思考一些实际应用中可能遇到的问题。
例如,当被测信号的幅值较小时,如何选择合适的增益范围以确保信号能够清晰地显示在示波器屏幕上?又如,当被测信号的频率较高时,如何选择合适的示波器带宽以确保信号的准确显示?这些都是工程师在使用示波器时需要思考和解决的问题。
在实际工程中,示波器的正确使用对于观察和分析电路中的信号变化至关重要。
只有掌握了示波器的原理和使用方法,才能更好地应对各种复杂的电路和信号分析工作。
因此,我们需要不断学习和实践,提高自己对示波器的理解和运用能力。
总之,示波器是电子工程中不可或缺的仪器,它的原理和使用方法对于工程师和技术人员来说至关重要。
通过深入学习示波器的原理和使用思考题,我们可以更好地掌握这一关键仪器,提高工作效率,确保工程质量。
希望本文能够对大家有所帮助,谢谢阅读!。
示波器的使用实验报告思考题
示波器的使用实验报告思考题(文章一):示波器使用思考题答案《示波器的使用》的评分标准和参考答案注:思考题参考答案见附件思考题参考答案(1)、观察方波波形,如果扫描频率是方波的二倍看到什么图形?如果扫描频率是方波的2/3看到什么图形?答:如果扫描频率是方波的二倍,那么看到的时半个方波,如果扫描频率是方波的2/3则看到3/2个方波。
(2)、用李萨如图形测频率实验时,屏幕上图形在时刻转动,为什么?答:是x和y轴的信号不同步造成的,也就是两个信号的初相位不一致导致的。
(3)、如果示波器的扫描频率远大于或小于Y么波形?(试先从扫描频率等于正弦信号频率的2(或1/23(或1/3)……倍考虑,然后推广到n(或1/n 答:如果示波器的扫描频率远大于Y2个、3个、4个...nY轴正弦波信号的频率时,将看到1/(2)、1/(3)、1/4(4)、如果示波器是好的,但当Y直亮线,试问,应调哪几个旋钮?答:证明xx输入信号,或者是否将扫描置于x-y档。
(文章二):大学物理实验示波器实验报告示波器的使用【实验简介】示波器是用来显示被观测信号的波形的电子测量仪器,与其他测量仪器相比,示波器具有以下优点:能够显示出被测信号的波形;对被测系统的影响小;具有较高的灵敏度;动态范围大,过载能力强;容易组成综合测试仪器,从而扩大使用范围;可以描绘出任何两个周期量的函数关系曲线。
从而把原来非常抽象的、看不见的电变化过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,示波器的使用范围非常广泛,它可以表征的所有参数,如电压、电流、时间、频率和相位差等。
若配以适当的传感器,还可以对温度、压力、密度、距离、声、光、冲击等非电量进行测量。
正确使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,一个电源和一个简单的扫描电路组成。
发展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,示波器广泛应用在工业、科研、国防等很多领域中。
电工学实验报告思考题答案(共9篇)
电工学实验报告思考题答案(共9篇) 电工实验思考题答案实验1 常用电子仪器的使用实验报告及思考题1.总结如何正确使用双踪示波器、函数发生器等仪器,用示波器读取被测信号电压值、周期(频率)的方法。
答:要正确使用示波器、函数发生器等仪器,必须要弄清楚这些仪器面板上的每个旋钮及按键的功能,按照正确的操作步骤进行操作.用示波器读取电压时,先要根据示波器的灵敏度,知道屏幕上Y轴方向每一格所代表的电压值,再数出波形在Y轴上所占的总格数h,按公式计算出电压的有效值。
用示波器读取被测信号的周期及频率时,先要根据示波器的扫描速率,知道屏幕上X轴方向每一格所代表的时间,再数出波形在X轴上一个周期所占的格数d,按公式T= d ×ms/cm,,计算相应的周期和频率。
2.欲测量信号波形上任意两点间的电压应如何测量?答:先根据示波器的灵敏度,知道屏幕上Y轴方向每一格所代表的电压值,再数出任意两点间在垂直方向所占的格数,两者相乘即得所测电压。
3.被测信号参数与实验仪器技术指标之间有什么关系,如何根据实验要求选择仪器?答:被测信号参数应在所用仪器规定的指标范围内,应按照所测参量选择相应的仪器。
如示波器、函数发生器、直流或交流稳压电源、万用表、电压表、电流表等。
4.用示波器观察某信号波形时,要达到以下要求,应调节哪些旋纽?①波形清晰;②波形稳定;③改变所显示波形的周期数;④改变所显示波形的幅值。
答:①通过调节聚焦旋钮可使波形更清晰。
②通过配合调节电平、释抑旋钮可使波形稳定。
③调节扫描速度旋钮。
④调节灵敏度旋钮。
实验2 基尔霍夫定律和叠加原理的验证七、实验报告要求及思考题1.说明基尔霍夫定律和叠加原理的正确性。
计算相对误差,并分析误差原因。
答:根据实验数据可得出结论:基尔霍夫定律和叠加原理是完全正确的。
实验中所得的误差的原因可能有以下几点:(1)实验所使用的电压表虽内阻很大,但不可能达到无穷大,电流表虽内阻很小,但不可能为零,所以会产生一定的误差。
大学物理实验思考题
关于示波器的应用:1.示波器的主要结构与各部分的作用2.在观察李莎如图形时为什么总是不断的来回翻动,翻动的快慢是受什么因素影响3.切实理解示波器同步的概念,如果发生例如波形向左,向右移动时应该如何调整才能使其稳定下来.是否可以测摆动一次的时间作周期值?为什么?答:不可以。
因为一次测量随机误差较大,多次测量可减少随机误差。
2.将一半径小于下圆盘半径的圆盘,放在下圆盘上,并使中心一致,讨论此时三线摆的周期和空载时的周期相比是增大、减小还是不一定?说明理由。
答:当两个圆盘的质量为均匀分布时,与空载时比较,摆动周期将会减小。
因为此时若把两盘看成为一个半径等于原下盘的圆盘时,其转动惯量I0小于质量与此相等的同直径的圆盘,根据公式(3-1-5),摆动周期T0将会减小。
3.三线摆在摆动中受空气阻尼,振幅越来越小,它的周期是否会变化?对测量结果影响大吗?为什么?答:周期减小,对测量结果影响不大,因为本实验测量的时间比较短。
实验实验实验实验2222金属丝弹性模量的测量金属丝弹性模量的测量金属丝弹性模量的测量金属丝弹性模量的测量1.光杠杆有什么优点,怎样提高光杠杆测量的灵敏度?答:优点是:可以测量微小长度变化量。
提高放大倍数即适当地增大标尺距离D或适当地减小光杠杆前后脚的垂直距离b,可以提高灵敏度,因为光杠杆的放大倍数为2D/b。
2.何谓视差,怎样判断与消除视差?答:眼睛对着目镜上、下移动,若望远镜十字叉丝的水平线与标尺的刻度有相对位移,这种现象叫视差,细调调焦手轮可消除视差。
3.为什么要用逐差法处理实验数据?答:逐差法是实验数据处理的一种基本方法,实质就是充分利用实验所得的数据,减少随机误差,具有对数据取平均的效果。
因为对有些实验数据,若简单的取各次测量的平均值,中间各测量值将全部消掉,只剩始末两个读数,实际等于单次测量。
为了保持多次测量的优越性,一般对这种自变量等间隔变化的情况,常把数据分成两组,两组逐次求差再算这个差的平均值。
电工实验思考题
实验一常用电子仪器的使用1、示波器荧光屏上的波形不断移动不能稳定,试分析其原因。
调节哪些旋钮才能使波形稳定不变。
答:用示波器观察信号波形,只有当示波器内部的触发信号与所测信号同步时,才能在荧光屏上观察到稳定的波形。
若荧光屏上的波形不断移动不能稳定,说明触发信号与所测信号不同步,即扫描信号(X轴)频率和被测信号(Y轴)频率不成整数倍的关系(fx≠nfy),从而使每一周期的X、Y轴信号的起扫时间不能固定,因而会使荧光屏上显示的波形不断的移动。
此时,应首先检查“触发源”开关(SOURCE)是否与Y轴方式同步(与信号输入通道保持一致);然后调节“触发电平”(LEVEL),直至荧光屏上的信号稳定。
2、交流毫伏表是用来测量正弦波电压还是非正弦波电压?它的表头指示值是被测信号的什么数值?它是否可以用来测量直流电压的大小?答;①正弦波电压和非正弦波电压都可以测,但测的是交流电压的有效值。
②它的表头指示值是被测信号的有效值。
③不能用交流毫伏表测量直流电压。
因为交流毫伏表的检波方式是交流有效值检波,刻度值是以正弦信号有效值进行标度的,所以不能用交流毫伏表测量直流电压。
④交流毫伏表和示波器荧光屏测同一输入电压时数据不同是因为交流毫伏表的读数为正弦信号的有效值,而示波器荧光屏所显示的是信号的峰峰值。
实验二叠加定理和戴维宁定理的验证1、在叠加原理实验中,要令U1、U2分别单独作用,应如何操作?可否直接将不作用的电源(U1或U2)短接置零?答:在叠加原理中,当某个电源单独作用时,另一个不作用的电压源处理为短路,做实验时,也就是不接这个电压源,而在电压源的位置上用导线短接就可以了。
2、叠加原理实验电路中,若有一个电阻器改为二极管,试问叠加原理的迭加性与齐次性还成立吗?为什么?答:当然不成立,有了二极管就不是线性系统了,但可能在一定范围内保持近似线性,从而叠加性与齐次性近似成立。
如果误差足够小,就可以看成是成立。
3、将戴维宁定理中实测的R0与理论计算值R0进行比较,分析电源内阻对误差的影响。
大学物理实验思考题答案
实验一:用三线摆测物体的转动惯量1. 是否可以测摆动一次的时间作周期值?为什么?答:不可以。
因为一次测量随机误差较大,多次测量可减少随机误差。
2. 将一半径小于下圆盘半径的圆盘,放在下圆盘上,并使中心一致,讨论此时三线摆的周期和空载时的周期相比是增大、减小还是不一定?说明理由。
答:当两个圆盘的质量为均匀分布时,与空载时比较,摆动周期将会减小。
因为此时若把两盘看成为一个半径等于原下盘的圆盘时,其转动惯量I0小于质量与此相等的同直径的圆盘,根据公式(3-1-5),摆动周期T0将会减小。
3. 三线摆在摆动中受空气阻尼,振幅越来越小,它的周期是否会变化?对测量结果影响大吗?为什么?答:周期减小,对测量结果影响不大,因为本实验测量的时间比较短。
[实验二]金属丝弹性模量的测量1. 光杠杆有什么优点,怎样提高光杠杆测量的灵敏度?答:优点是:可以测量微小长度变化量。
提高放大倍数即适当地增大标尺距离D或适当地减小光杠杆前后脚的垂直距离b,可以提高灵敏度,因为光杠杆的放大倍数为2D/b。
2. 何谓视差,怎样判断与消除视差?答:眼睛对着目镜上、下移动,若望远镜十字叉丝的水平线与标尺的刻度有相对位移,这种现象叫视差,细调调焦手轮可消除视差。
3. 为什么要用逐差法处理实验数据?答:逐差法是实验数据处理的一种基本方法,实质就是充分利用实验所得的数据,减少随机误差,具有对数据取平均的效果。
因为对有些实验数据,若简单的取各次测量的平均值,中间各测量值将全部消掉,只剩始末两个读数,实际等于单次测量。
为了保持多次测量的优越性,一般对这种自变量等间隔变化的情况,常把数据分成两组,两组逐次求差再算这个差的平均值。
[实验三]随机误差的统计规律1. 什么是统计直方图? 什么是正态分布曲线?两者有何关系与区别?答:对某一物理量在相同条件下做n次重复测量,得到一系列测量值,找出它的最大值和最小值,然后确定一个区间,使其包含全部测量数据,将区间分成若干小区间,统计测量结果出现在各小区间的频数M,以测量数据为横坐标,以频数M为纵坐标,划出各小区间及其对应的频数高度,则可得到一个矩形图,即统计直方图。
电工电子实验思考题答案
---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------电工电子实验思考题答案电工电子实验思考题答案:实验 1 常用电子仪器的使用七、实验报告及思考题 1.总结如何正确使用双踪示波器、函数发生器等仪器, 用示波器读取被测信号电压值、周期(频率)的方法。
答:要正确使用示波器、函数发生器等仪器,必须要弄清楚这些仪器面板上的每个旋钮及按键的功能,按照正确的操作步骤进行操作.用示波器读取电压时,先要根据示波器的灵敏度,知道屏幕上Y 轴方向每一格所代表的电压值,再数出波形在 Y 轴上所占的总格数 h,按公式计算出电压的有效值。
用示波器读取被测信号的周期及频率时,先要根据示波器的扫描速率,知道屏幕上 X 轴方向每一格所代表的时间,再数出波形在 X 轴上一个周期所占的格数 d,按公式T= d ×ms/cm,,计算相应的周期和频率。
2.欲测量信号波形上任意两点间的电压应如何测量?答:先根据示波器的灵敏度,知道屏幕上 Y 轴方向每一格所代表的电压值,再数出任意两点间在垂直方向所占的格数,两者相乘即得所测电压。
1/ 193.被测信号参数与实验仪器技术指标之间有什么关系,如何根据实验要求选择仪器?答:被测信号参数应在所用仪器规定的指标范围内,应按照所测参量选择相应的仪器。
如示波器、函数发生器、直流或交流稳压电源、万用表、电压表、电流表等。
4.用示波器观察某信号波形时,要达到以下要求,应调节哪些旋纽?①波形清晰;②波形稳定;③改变所显示波形的周期数;④改变所显示波形的幅值。
答:①通过调节聚焦旋钮可使波形更清晰。
②通过配合调节电平、释抑旋钮可使波形稳定。
③调节扫描速度旋钮。
④调节灵敏度旋钮。
实验 2基尔霍夫定律和叠加原理的验证七、实验报告要求及思考题 1.说明基尔霍夫定律和叠加原理的正确性。
示波器的使用思考题答案
1.示波器上观察到的波形不断向右移动,说明扫描频率偏低还是偏高?应该怎么调节,使其稳定。
偏低。
如果是触发没有设置好的话,应该是来回、左右晃动,调节触发电平按钮至LED灯亮这时波形稳定。
2.用示波器观察正弦波时,在荧光屏上出现下列现象,试解释之:1.屏上呈现一竖直亮线;2.屏上呈现一水平亮线;3.屏上呈现一光点.答:1.屏上呈现一竖直亮线扫描范围打在“外x”档,但x输入端无信号输入,而y输入端有输入信号,此时电子束做y方向的偏转运动,而x方向无偏转,屏上呈现一竖直亮线;2.屏上呈现一水平亮线与上述情形1相反,y输入端无输入信号,y方向无偏转,而扫描范围旋钮打在除“外x”以外某一档,x方向加有正常扫描电压,电子束在x方向上做快速扫描运动,由于视觉暂留的原因,屏上呈现一条水平线;3.屏上呈现一光点扫描范围打在“外x”档,且x输入端无输入信号,同时,y输入端也无信号输入,电子束不发生偏转,屏上呈现一光点3.用示波器怎样测量正弦交流电的峰值、有效值和频率?怎样测直流电压?波峰值为电压最大值,除以根号2得电压有效值。
连续两个波峰的时间差为周期,周期倒数为频率示波器有纵向、横向光标,可以得到相应尺度数值测直流电压使用DC输入,看扫描线偏移格数4.在示波器上看不到亮点和扫描线,可能有那些原因?应怎样调节1.将辉度(即亮度)调大。
2.把增益旋钮置最小位置。
3.调节y位移。
4.调节X位移5.核对输入通道。
再看输入通道选择是否正确。
可能的原因有 1 示波器坏的办法嘛换台 2 光点亮度太暗办法调节亮度旋钮 3 有信号加在示波器的信号输入端且信号幅度较大超出了当前Y轴的量程使得光点超出了屏幕的范围办法将电压档旋钮顺时针换个较高的电压档或者将信号源移除4 水平或者垂直位置旋钮调整过度使得光点超出屏幕范围办法调整水平和垂直方向的旋钮到中间位置附近 5有人恶搞将亮度调节到最暗水平和垂直方向旋钮调节到最边边电压档调节到最小位置同时接了直流电压5.示波器工作在X-Y方式时,扫描频率调节、触发电平旋钮还起作用吗?为什么?没有作用的。
示波器的原理和使用思考题
示波器的原理和使用思考题示波器是一种用来显示电压信号波形的仪器,它能够将电压信号转换成图形显示出来,从而方便工程师对信号进行分析和测量。
示波器的原理和使用方法对于电子工程师来说是非常重要的,下面我们就来深入探讨一下示波器的原理和使用思考题。
首先,让我们来了解一下示波器的原理。
示波器的工作原理是利用电子束在示波管内移动的方式来显示电压信号的波形。
当电压信号加到示波器的输入端口时,电子束就会按照信号的变化轨迹在示波管内移动,最终形成一个波形图像。
通过这个波形图像,我们可以清晰地看到信号的幅度、频率、相位等信息,从而进行进一步的分析和测量。
其次,让我们来探讨一下示波器的使用思考题。
在实际的工程应用中,示波器的使用是非常灵活多样的,我们需要根据具体的测量需求来选择合适的示波器,并且掌握正确的使用方法。
下面是一些使用示波器时需要考虑的问题:1. 如何选择合适的示波器?不同的示波器有不同的带宽、采样率、存储深度等参数,我们需要根据测量信号的特点来选择合适的示波器,以保证测量的准确性和可靠性。
2. 如何正确连接示波器?在连接示波器时,我们需要注意信号源的输出阻抗、示波器的输入阻抗等参数,以避免因为连接不当而影响测量结果。
3. 如何正确设置示波器的触发模式?触发模式的设置对于显示稳定的波形图像是非常重要的,我们需要根据信号的特点来选择合适的触发模式,并且调整触发电平、触发边沿等参数。
4. 如何正确测量信号的幅度、频率、相位等参数?在测量信号时,我们需要选择合适的测量工具和方法,以保证测量结果的准确性和可靠性。
5. 如何正确保存和分析测量数据?在测量结束后,我们需要将测量数据保存下来,并且进行进一步的分析和处理,以得出准确的结论。
综上所述,示波器是一种非常重要的电子测量仪器,它的原理和使用方法对于工程师来说是非常重要的。
通过深入学习示波器的原理和使用思考题,我们可以更好地掌握示波器的工作原理和使用方法,从而提高测量的准确性和可靠性,为工程实践提供更好的支持。
示波器实验思考题
1.为什么需要在驻波系统共振状态下进行声速的测量因为当驻波偏离共振状态时,驻波的形状不稳定且声压腹的振幅比共振时达到的最大值小得多,当驻波系统处于共振,这时驻波腹出现稳定的最大振幅。
2.用“驻波共振法”测波长时,如何调出示波器上正弦波形?⑴示波器“Y轴衰减”旋钮应置于较小数值档。
⑵移动接收器S2时,荧光屏上宽带的宽度应变化。
如不变,可交换输入到示波器的两接线柱位置,或交换输入到发射器S1的两接线柱位置。
⑶调节扫描频率即可调出正弦波。
3.用“相位比较法”测波长时,如何调出椭圆或直线?⑴接收器S2接收到的信号应从示波器“X输入”端输入,发射器S1信号应输入到示波器“Y轴输入”端,且“Y轴衰减”旋钮应置于较大数值档。
⑵如果还不能出现椭圆或直线,可交换S1或S2两接线柱位置。
4.用“驻波共振法”和“相位比较法”测波长时,如严格按上述方法操作,还是调不出应有波形,怎么办?此时可能是连接导线断路或接头接触不好,应用万用电表欧姆档对每根导线进行检查,确保每根导线无断裂,各个接头接触良好。
5.为什么在实验过程中改变S1、S2间距离时,压电换能器S1和S2两表面应保持互相平行且正对?不平行会产生什么问题?因为只有当S1、S2表面保持互相平行且正对时,S1S2间才可能形成驻波,才会出现波腹和波节,S2表面才会出现声压极大值,屏幕上才会出现正弦波振幅发生变化,由此可测超声声波波长。
如果S1、S2表面不平行,则S1、S2间形不成驻波,屏幕上正弦波振幅不会发生变化,就不能用驻波共振法测波长,故实验中必须使S1、S2表面平行。
6.如何调节与判断测量系统是否处于共振状态?使用驻波共振法,当示波器上出现振幅最大正弦波时,表示S1、S2间处于驻波共振状态。
调节方法是移动S2,观察示波器上正弦波振幅变化。
7.使用“驻波共振法”测声速时,为什么示波器上观察到的是正弦波而不是驻波?因为驻波是在发射器S1与接收器S2间形成,接收器S2接收到的是一个声压信号,在驻波波节位置,声压信号最强,输入到示波器Y偏转板,经X偏转板扫描,故示波器上观察到的是正弦波。
大学物理实验思考题答案及解析
实验四、波器及其应用1.在示波器状况良好的情况下,荧光屏看不见亮点,怎样才能找到亮点?显示的图形不清晰怎么办?首先将亮点旋钮调至适中位置,不宜过大,否则损坏荧光屏,也不宜聚焦。
在示波器面板上关掉扫描信号后(如按下x-y键),调节上下位移键或左右位移键。
调整聚焦旋钮,可使图形更清晰。
2.如果正弦电压信号从Y轴输入示波器,荧光屏上要看到正弦波,却只显示一条铅直或水平直线,应该怎样调节才能显示出正弦波?如果是铅直直线,则试检查x方向是否有信号输入。
如x-y键是否弹出,或者(t/div)扫描速率是否在用。
如果是水平直线,则试检查y方向是否信号输入正常。
如(v/div)衰减器是否打到足够档位。
3.观察正弦波图形时,波形不稳定时如何调节?调节(t/div)扫描速率旋钮及(variable)扫描微调旋钮,以及(trig level)触发电平旋钮。
4.观察李萨如图形时,如果只看到铅直或水平直线的处理方法?因为李萨如图形是由示波器x方向的正弦波信号和y方向的正弦波信号合成。
所以,试检查CH1通道中的(v/div)衰减器旋钮或CH2通道中的(v/div)衰减器旋钮。
5.用示波器测量待测信号电压的峰-峰值时,如何准确从示波器屏幕上读数?在读格数前,应使“垂直微调”旋到CAL处。
建议用上下位移(position)旋钮将正弦波的波峰或波谷对齐某一横格再数格数,就不会两头数格时出现太大的误差。
6.用示波器怎样进行时间(周期)的测量?在读格数前,应使“垂直微调”旋到CAL处。
根据屏幕上x轴坐标刻度,读得一个周期始末两点间得水平距离(多少div),如果t/div档示值为0.5ms/div,则周期=水平距离(div)×0.5ms/div。
7.李萨如图形不稳定怎么办?调节y方向信号的频率使图形稳定。
实验六、霍尔效应(Hall Effect)1、实验过程中导线均接好,开关合上,但Vh无示数,Im和Is示数正常,为什么?(1) Vh组的导线可能接触不良或已断。
示波器的原理和应用思考题
示波器的原理和应用思考题示波器原理示波器是一种用于测量和显示电信号波形的仪器。
它通过将电信号转换为可视化的波形图形来帮助工程师分析和诊断电路中的问题。
示波器的原理可以归纳为以下几个方面:1.采样:示波器需要对输入信号进行采样,以获取足够的数据点来还原信号的波形。
采样率决定了示波器对信号细节的分辨能力,采样率越高,示波器显示的波形越精确。
2.模拟到数字转换:示波器将模拟信号转换为数字信号进行处理和显示。
这一过程涉及到模拟到数字转换器(ADC),它将模拟信号按照一定的采样率转换为数字表示。
3.信号处理:示波器对采样的数字信号进行处理,包括滤波、幅度调整等操作。
这些处理可以帮助用户更准确地观察信号波形。
4.显示:处理后的信号被转换为电压或亮度等形式,并在示波器的屏幕上以波形的形式显示出来。
用户可以观察波形的幅度、频率、相位等信息,从而分析信号的特性。
示波器应用思考题1. 示波器的主要应用领域有哪些?分别举例说明。
示波器主要应用于以下几个领域:•电子工程:在电子电路的设计、制造和测试过程中,示波器是不可或缺的工具。
例如,示波器可以用来测试和调试集成电路、电源供应和通信系统等。
•通信工程:示波器在通信系统的测试和维护中起着重要作用。
它可以检测和分析信号的质量、带宽、时域和频域特性等。
例如,示波器可以用来调试无线电收发器、网络传输设备等。
•医学工程:在医学领域,示波器被用于测量和分析生物电信号。
例如,心电图机使用示波器原理来测量心脏电活动,超声仪器使用示波器技术来显示声波信号。
2. 示波器的采样率对波形分辨能力有什么影响?示波器的采样率决定了它对信号波形分辨的能力。
较高的采样率可以捕获更多的数据点,从而更准确地还原信号的波形。
如果采样率过低,则可能会丢失信号的细节,导致波形失真或无法分辨。
因此,较高的采样率能够提高示波器的波形分辨能力。
3. 示波器的触发功能有什么作用?示波器的触发功能可以帮助用户稳定地捕获和显示信号的特定部分。
关于示波器的十个问题和十个答案
关于示波器的十个问题和十个答案示波器数字示波器一直是工程师设计、调试产品的好帮手。
但随着计算机、半导体和通信技术的发展,电路系统的信号时钟速度越来越快,信号上升时间也越来越短,导致因底层模拟信号完整性问题引发的数字错误日益突出。
针对这些新的测试挑战,示波器供应商不断推出了性能更好的数字示波器。
但要想准确快速地对系统信号进行分析,测量时还有很多新的因素必须考虑。
如仪器速度能否跟上被测信号的变化、带宽是否足够、测量方法会不会引入干扰,甚至还有所使用的探头是否合适等等。
问题1:每台示波器都有一个频率范围,比如10M、60M、100M……,我手头用的示波器标称为60MHz,是不是可以理解为它最大可以测到60MHz?可我用它测4.1943MHz的方波时都测不到,这是什么原因?答: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,若输入峰峰值为1V的60MHz正弦波到60MHz带宽示波器上,您在示波器上将看到0.707V的信号(30%幅值测量误差)。
如果测试方波,选择示波器的参考标准应是信号上升时间,示波器带宽=0.35/ 信号上升时间×3,此时您的上升时间测量误差为5.4%左右。
示波器的探头带宽也很重要,若使用的示波器探头包括其前端附件构成的系统带宽很低,将会使示波器带宽大大下降。
如若使用20MHz带宽的探头,则能实现的最大带宽是20MHz,如果在探头前端使用连接导线,将会进一步降低探头性能,但对4MHz左右方波不应有太大影响,因为速度不是很快。
另外还要看一下示波器使用手册,有的60MHz示波器在1:1设置下,其实际带宽将锐减到6MHz以下,对于4MHz左右的方波,其三次谐波是12MHz,五次谐波是20MHz,若带宽降到6MHz,对信号幅值衰减很大,即使能看到信号也绝对不是方波,而是幅值被衰减了的正弦波。
当然,测不出信号的原因可能有多种,如探头接触不好(该现象很容易排除),建议用BNC电缆连接一函数发生器,检验该示波器本身有没有问题,探头有没有问题,如有问题,可和厂家直接联系。
示波器十个问题十个答案
关于示波器的十个问题十个答案2009-01-19 中国电力网示波器数字示波器一直是工程师设计、调试产品的好帮手。
但随着计算机、半导体和通信技术的发展,电路系统的信号时钟速度越来越快,信号上升时间也越来越短,导致因底层模拟信号完整性问题引发的数字错误日益突出。
针对这些新的测试挑战,示波器供应商不断推出了性能更好的数字示波器。
但要想准确快速地对系统信号进行分析,测量时还有很多新的因素必须考虑。
如仪器速度能否跟上被测信号的变化、带宽是否足够、测量方法会不会引入干扰,甚至还有所使用的探头是否合适等等。
问题1:每台示波器都有一个频率范围,比如10M、60M、100M...我手头用的示波器标称为60MHz,是不是可以理解为它最大可以测到60MHz?可我用它测4.1943MHz的方波时都测不到,这是什么原因?答: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,若输入峰峰值为1V的60MHz正弦波到60MHz带宽示波器上,您在示波器上将看到0.707V的信号(30%幅值测量误差)。
如果测试方波,选择示波器的参考标准应是信号上升时间,示波器带宽=0.35/信号上升时间×3,此时您的上升时间测量误差为5.4%左右。
示波器的探头带宽也很重要,若使用的示波器探头包括其前端附件构成的系统带宽很低,将会使示波器带宽大大下降。
如若使用20MHz带宽的探头,则能实现的最大带宽是20MHz,如果在探头前端使用连接导线,将会进一步降低探头性能,但对4MHz左右方波不应有太大影响,因为速度不是很快。
另外还要看一下示波器使用手册,有的60MHz示波器在1:1设置下,其实际带宽将锐减到6MHz以下,对于4MHz左右的方波,其三次谐波是12MHz,五次谐波是20MHz,若带宽降到6MHz,对信号幅值衰减很大,即使能看到信号也绝对不是方波,而是幅值被衰减了的正弦波。
当然,测不出信号的原因可能有多种,如探头接触不好(该现象很容易排除),建议用BNC电缆连接一函数发生器,检验该示波器本身有没有问题,探头有没有问题,如有问题,可和厂家直接联系。
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《示波器的使用》的评分标准和参考答案
注:思考题参考答案见附件
思考题参考答案
1、观察方波波形,如果扫描频率是方波的二倍看到什么图形?如果扫描频率
是方波的2/3看到什么图形?
答:如果扫描频率是方波的二倍,那么看到的时半个方波,如果扫描频率是方波的2/3则看到3/2个方波。
2、用李萨如图形测频率实验时,屏幕上图形在时刻转动,为什么?
答:是x和y轴的信号不同步造成的,也就是两个信号的初相位不一致导致的。
3、如果示波器的扫描频率远大于或小于Y轴正弦波信号的频率时,将会出现
什么波形?(试先从扫描频率等于正弦信号频率的2(或1/2),3(或
1/3)……倍考虑,然后推广到n(或1/n)倍的情形)
答:如果示波器的扫描频率远大于Y轴正弦波信号的频率时,将看到2个、3个、4个...n个正弦波,如果示波器的扫描频率远小于Y轴正弦波信号的频
率时,将看到1/2、1/3、1/4...等波,直至看将一个点在屏幕慢慢扫过。
4、如果示波器是好的,但当Y轴输入交变电压时,发现荧光屏上只出现一条垂
直亮线,试问,应调哪几个旋钮?
答:证明x轴的信号没有输入应检查x输入信号,或者是否将扫描置于x-y档。