手机维修中频率计与示波器的使用及测试
手机维修通用仪器仪表操作与使用.
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《移动终端技术与设备维修》 课程
手机维修通用仪器 仪表操作与使用
主讲:董兵
1、万用表的操作与使用
1、万用表的操作与使用
2、数字频率计的操作与使用
1、万用表的操作与使用
2、数字频率计的操作与使用
(1)电源开关(POWER):按下锁住时电源接通,弹起电源断开。 (2)复位键(RESET):按一下“RESET”键,所有显示数据清除、 复零。 (3)保持键(HOLD):按下锁住时能记忆所显示数据。 (4)显示器测试键(DISPLAY TEST):按下该键检查显示器是否完 好,正常时8位七段LED和所有小数点及溢出指示OVER灯全亮(除最高 位小数点外)。
2、数字频率计的操作与使用
(5)分辨力选择键(RESOLUTION):根据测量需要选择合适的分辨力。 (6)高频通道和超高频通道测量选择键(HF/UHF):当测量频率在10Hz~ 60MHz范围时选择HF键,测量频率超过60MHz时应选择UHF键。 (7)测量范围选择键(0MHz/60MHz):当测量频率在10Hz~10MHz时选 择10MHz,当测量频率在10MHz~60MHz时选择60MHz。 (8)HF通道输入端口。 (9)UHF通道输入端口。 (10)八位LED显示窗。 (11)溢出指示灯(OVER):当计算器溢出时“OVER”灯亮。 (12)闸门指示灯(GATE):当计数器处于测量状态时“GATE”灯亮,在数据 切换时该灯熄灭。
3、示波器的操作和使用(视频)
3、示波器的操作和使用(视频)
4、频谱仪的操作与使用(视频)
通信技术专业教学资源库 广东轻工职业技术学院
谢谢
主讲: 董兵
示波器的测量方法
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示波器的测量方法
1.幅度和频率的测量方法(以测试示波器的校准信号为例)
(1)将示波器探头插入通道1插孔,并将探头上的衰减置于“1”档;
(2)将通道选择置于ch1,耦合方式置于dc档;
(3)将探头探针插入校准信号源小孔内,此时示波器屏幕出现光迹;
(4)调节垂直旋钮和水平旋钮,使屏幕显示的波形图稳定,并将垂直微调和水平微调置于校准位置;
(5)读出波形图在垂直方向所占格数,乘以垂直衰减旋钮的指示数值,得到校准信号的幅度;
(6)读出波形每个周期在水平方向所占格数,乘以水平扫描旋钮的指示数值,得到校准信号的周期(周期的倒数为频率);
(7)一般校准信号的频率为1khz,幅度为0.5v,用以校准示波器内部扫描振荡器频率,如果不正常,应调节示波器(内部)相应电位器,直至相符为止。
2.示波器应用举例(以测量788手机13mhz时钟脉冲为例)
手机中的13mhz时钟信号正常是开机的必要条件,因此维修时要经常测量有无13mhz时钟信号。
步骤如下:
(1)打开示波器,调节亮度和聚焦旋钮,使屏幕上显示一条亮度适中、聚焦良好的水平亮线;
(2)按上述方法校准好示波器,然后将耦合方式置于ac档;
(3)将示波器探头的接地夹夹在手机电路板的接地点,探针插到788手机cpu第脚;
(4)接通手机电源,按开机键,调节垂直扫描水和平扫描旋钮,观察屏幕
上是否出现稳定的波形,如果没有,一般说明没有13mhz信号。
示波器测试晶振频率的方法(一)
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示波器测试晶振频率的方法(一)示波器测试晶振频率的方法示波器是一种广泛应用于电子行业中的测试设备,它可以用来测量和显示电压波形。
在电路设计和维修中,我们经常需要测试晶振的频率,以确保其正常工作。
本文将介绍几种常用的方法来使用示波器测试晶振的频率。
方法一:频率计法1.连接晶振脚:首先,将示波器的探头连接到晶振的输出脚上。
注意,探头的接地引脚需连接到电路的地电位。
2.设置示波器:打开示波器,并进入频率测量模式。
根据示波器的型号和厂商的具体说明书设置测量参数。
3.测量频率:将晶振的频率显示在示波器的屏幕上。
如果示波器支持自动测量功能,则它会自动计算频率值,并显示在屏幕上。
方法二:计数器法1.连接计数器:将晶振的输出信号连接到计数器的输入引脚上。
同样,计数器的接地引脚需连接到电路的地电位。
2.设置计数器:打开计数器,并选择频率测量模式。
根据计数器的型号和厂商的具体说明书设置测量参数。
3.开始计数:启动计数器,并观察计数器的显示。
它将显示晶振的频率值。
方法三:频率分析法1.连接信号分析仪:将晶振的输出信号连接到频率分析仪的输入引脚上。
2.设置频率分析仪:打开频率分析仪,并选择频率分析模式。
根据频率分析仪的型号和厂商的具体说明书设置测量参数。
3.分析频谱:启动频率分析仪,并观察显示。
它将显示晶振的频谱信息,其中包含频率值。
方法四:示波器观察法1.连接晶振脚:连接示波器的探头到晶振的输出脚上。
2.设置示波器:打开示波器,并选择单通道触发模式。
调整触发电平和触发边沿,以确保稳定触发晶振输出的波形。
3.观察波形:观察示波器的屏幕上显示的波形。
根据波形的周期,可以计算出晶振的频率。
以上是几种常用的示波器测试晶振频率的方法。
根据具体情况和设备条件,可选择适应的方法来进行测量。
在测试过程中,注意正确连接和设置仪器,以确保获取准确的频率值。
利用示波器进行频率测量的实验技术
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利用示波器进行频率测量的实验技术频率是一个物理量,它表示单位时间内发生的周期性事件的次数。
在科学研究和实验中,频率测量是非常重要的。
频率测量的方法有很多种,其中一种常用的方法就是利用示波器进行频率测量。
本文将介绍利用示波器进行频率测量的实验技术。
一、示波器的原理和基本操作示波器是一种能够显示波形图像的电子仪器。
它通过探头采集电压信号,并将其转换成图形显示出来。
示波器的采样速率和带宽决定了它对信号的精确度和灵敏度。
在进行频率测量之前,首先需要了解示波器的基本操作。
通常,示波器的屏幕会显示一个波形图像,波形图像是由时间和电压两个轴构成的。
示波器上有多种控制按钮,包括触发按钮、时间和电压调节按钮等。
触发按钮是示波器中最重要的按钮之一。
它的作用是让示波器能够捕捉并显示特定的波形。
通过调节触发按钮,可以确定示波器何时开始显示波形,并能够控制波形的稳定性。
二、利用示波器进行频率测量的方法利用示波器进行频率测量的方法有许多种,下面将介绍两种常用的方法。
方法一:利用示波器的时间和垂直标尺测量通过示波器的时间和垂直标尺,可以测量出波形的周期和振幅。
假设示波器垂直标尺的最大刻度为Vmax,水平标尺的最大刻度为Tmax。
首先测量出波形的峰值电压Vp和周期T,然后可以根据以下公式计算出频率f:f = 1 / T方法二:利用示波器的频率计测量现代示波器通常都配备了内置的频率计,利用它们可以方便快捷地进行频率测量。
在使用频率计之前,需要将示波器的触发方式设置为“自动触发”,并调整显示时间和波形的放大倍数。
将示波器的探头连接到待测信号源,然后观察示波器屏幕上出现的波形图像。
通过观察波形的周期,可以直接从频率计上读取出频率值。
有些示波器还可以根据触发的信号类型,自动切换到合适的触发方式。
三、示波器频率测量的注意事项虽然利用示波器进行频率测量是一种方便快捷的方法,但在实际操作中还是需要注意一些事项。
首先,选择合适的触发方式非常重要。
示波器的自动测量功能及设置
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示波器的自动测量功能及设置示波器是电子工程师日常工作中使用频率较高的一种仪器。
除了基本的波形显示功能外,示波器还具备许多实用的自动测量功能,能够方便、快捷地获取信号的各种参数信息。
本文将介绍示波器的常见自动测量功能及设置方法,并对其应用场景进行分析。
1. 峰-峰值测量峰-峰值是指信号波形中正半周最大值与负半周最小值之间的差值。
示波器能够自动测量出信号的峰-峰值,并将结果显示出来。
在示波器上进行峰-峰值测量的方法为:打开示波器,将测量控制模式调整到"Vpp"或"Pk-Pk",示波器即可自动计算出峰-峰值。
通过峰-峰值的测量,可以了解到信号的极值情况,进而进行后续的电路分析与设计。
2. 平均值测量平均值测量是指对信号的多个采样值进行求平均得到的结果。
示波器可以自动进行平均值的测量并将结果显示出来。
在示波器上进行平均值测量的方法为:打开示波器,将测量控制模式调整到"Avg",示波器会自动对信号进行采样并计算平均值。
平均值测量对于信号的稳定性和周期性分析非常有帮助。
3. 频率测量频率是指信号波形的周期性重复次数,可以表示为每秒钟的周期个数。
示波器能够自动测量出信号的频率,并将结果显示出来。
在示波器上进行频率测量的方法为:打开示波器,将测量控制模式调整到"Freq",示波器会自动对信号进行周期性分析并计算频率值。
频率测量对于信号的周期性分析、信号源的稳定性评估非常重要。
4. 占空比测量占空比是指周期性信号中高电平时间占整个周期时间的比例。
示波器可以自动测量出信号的占空比,并将结果显示出来。
在示波器上进行占空比测量的方法为:打开示波器,将测量控制模式调整到"Duty",示波器会自动对信号进行占空比分析并计算占空比值。
占空比测量对于脉冲信号的分析、开关电源控制等方面具有重要意义。
5. 上升时间和下降时间测量上升时间和下降时间是指信号波形从低电平到高电平和从高电平到低电平的时间间隔。
示波器和频率计测量频率,哪个更准?
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示波器和频率计测量频率,哪个更准?——兼答“一周一问”之No.002问示波器和频率计测量频率,哪个更准?——兼答“一周一问”之No.002问高学琴深圳市鼎阳科技有限公司一周一问之No.002问示波器测量频率准不准?示波器是否能够分辨出频率分别是74.25MHz和74.1758MHz的两个信号?晶振的频率稳定度要求是5ppm,怎么用示波器测量这个指标?示波器测量频率和频率计测量频率在原理上有什么不同?在电子技术领域中,信号频率的测量是我们经常会遇到的问题,示波器和频率计均可以实现频率测量,那么究竟哪种方法的测量结果更为准确呢?下面我们将就这两种方法的测量原理和区别来做一些说明:一.示波器测频率示波器被称为工程师的眼睛,是时域上观察信号不可或缺的工具。
现在普及的绝大多数是数字示波器。
数字示波器的本质是将待测的模拟信号转换为离散的采样点,点和点通过某种方式相连组成了示波器屏幕上的波形。
根据屏幕上的波形,示波器采用软件编程的“算法”来计算波形的相关参数。
频率是任何一台数字示波器都具有的测量参数,是周期的倒数,表示信号在单位时间(1秒)内变化的次数,通常用f表示,基本单位是Hz,1Hz表示每秒变化一次。
数字示波器测量频率的算法是怎么来的呢? 理解这个算法就理解了示波器测量频率的准还是不准的误差源。
)主流的数字示波器对频率进行测量算法是按周期的倒数来计算的。
先计算出周期,再计算出频率。
示波器计算周期的算法是:计算出信号这个上升沿幅值50%的点到相邻下一个上升沿幅值50%的点之间的时间间隔。
因此,示波器要先获得50%的点。
要得到50%的点,必然需要确定幅值,那么我们就需要理解示波器测量参数的第一算法:确定高电平和低电平峰峰值表示所有采样样本中的最大样本值减去最小样本值,这好理解,在示波器算法中也好实现; 而幅值表示被测信号的“高电平”减去“低电平”。
高电平和低电平分别在哪里?这就需要定义算法。
这个算法的确定将不只是直接影响到“幅值”这个参数值,还将影响到绝大多数水平轴的参数值,如上升时间,下降时间,宽度,周期等,因为水平轴的参数要依赖于垂直轴的参数。
使用示波器进行信号测量技巧
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使用示波器进行信号测量技巧在电子领域中,信号测量是一项非常重要的工作。
准确地测量信号的频率、幅度和相位,可以帮助我们分析电路的工作情况,进而改进设计和解决问题。
而在信号测量中,示波器是一种不可或缺的仪器。
本文将探讨几种使用示波器进行信号测量的技巧和注意事项,帮助读者更好地应用示波器。
1. 选择适当的示波器设置在开始信号测量之前,我们需要选择适合的示波器设置。
首先,选择合适的时间基准和垂直灵敏度,以便在示波器屏幕上显示出待测信号的合适波形。
时间基准决定了示波器屏幕上每个小方格所代表的时间,而垂直灵敏度则决定了每个小方格所代表的电压。
其次,调整触发设置。
示波器的触发设置可以帮助我们稳定地观测待测信号。
触发电平可以设置在待测信号的特定水平上,当信号达到触发电平时,示波器才会触发并显示波形。
触发沿也可以设置为上升沿或下降沿,以满足实际测量需求。
2. 正确连接信号源和示波器在进行信号测量之前,我们需要正确地连接信号源和示波器。
通常情况下,信号源的输出端口会连接到示波器的输入端口。
确保连接良好,避免因接触不良或短路等问题导致测量结果不准确。
如果测量的是高频信号,注意信号源和示波器之间的传输线需要具备相应的带宽能力,以确保传输信号时没有过多的损耗和畸变。
合理选择适用于高频测量的传输线材料和长度,同时避免干扰信号的干扰源。
3. 了解采样频率和带宽的关系示波器的采样频率和带宽是影响信号测量的关键参数。
采样频率是指示波器在一秒钟内对信号进行采样的次数,而带宽则是指示波器可以接收和显示的频率范围。
在选择示波器时,需要根据待测信号的频率范围和特性来确定采样频率和带宽。
通常情况下,采样频率应为待测信号频率的两倍以上,以确保准确重建信号波形。
而带宽则应包含待测信号的最高频率成分,以避免信号被截断而无法完整显示。
4. 注意示波器的内部噪声和失真在进行信号测量时,示波器的内部噪声和失真也会对测量结果产生一定的影响。
示波器的内部噪声是由示波器自身电路和元件的热噪声引起的,它会与待测信号叠加在一起,影响信号的准确测量。
示波器的射频测量和分析技巧
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示波器的射频测量和分析技巧射频测量和分析技术是现代通信、无线电和电子领域中的关键技术之一。
示波器作为一种重要的测量仪器,被广泛用于射频电路的测试和分析。
本文将介绍示波器在射频测量和分析中的常用技巧和方法,以帮助读者更好地理解和应用这一技术。
一、示波器的基本原理简介示波器是一种用于测量电信号波形的仪器。
它通过将待测信号连接到水平和垂直偏转系统,可以显示出信号的波形和特征。
示波器主要由示波管、扫描电路、触发电路和垂直放大器等组成。
二、射频信号的测量技巧1. 垂直放大器的设置在射频测量中,正确设置垂直放大器是非常关键的。
首先,选择适当的垂直增益,使得待测信号能够充分展示在示波器的屏幕上;其次,根据信号的幅度范围选择合适的垂直灵敏度,确保信号能够在示波器的垂直方向上合理分布。
2. 水平扫描的设置对于射频信号的测量,正确设置水平扫描参数也非常重要。
首先,通过调整扫描速率和时间基准,使得待测信号的周期和特征能够在示波器屏幕上得以清晰显示;其次,选择合适的水平灵敏度,确保信号能够在示波器的水平方向上合理分布。
3. 触发电路的应用射频信号的触发对于测量和分析来说是至关重要的。
通过调整触发电路的阈值和触发方式,可以实现对特定信号的检测和显示。
在射频测量中,通常选择边沿触发方式,并根据信号波形的特点调整触发电平和触发延迟,以确保触发的准确性和稳定性。
三、射频信号的分析技巧1. 频率测量示波器可以通过测量信号的周期或脉宽,计算出信号的频率。
在射频测量中,通常选择自动或单次测量模式,并利用示波器上的软件工具实现频率的测量和分析。
2. 波形分析示波器通过显示信号的波形和特征,可以对射频信号进行进一步的分析。
通过观察波形的振幅、频率、相位和时序等参数,可以判断信号的稳定性、失真情况和干扰程度,从而指导后续的电路设计和优化。
3. 频谱分析频谱分析是射频信号分析中常用的方法之一。
示波器可以通过傅里叶变换将时域信号转换为频域信号,并显示出信号的频谱分布。
示波器的使用
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四、实验内容
1、机内校正信号对示波器进行自检 (1)扫描基线调节 将示波器的显示方式开关置于“单踪”显 示(CH1或CH2),输入耦合方式开关置 “GND”,触发方式开关置于“自动”。开 启电源开关后,调节“辉度”、“聚焦”、 “辅助聚焦”、等旋钮,使荧光屏上显示 一条细而且亮度适中的扫描基线。然后调 节“X轴位移”(←→)旋钮和“Y轴位移” 旋钮(↑↓),使扫描线位于屏幕中央,并 且能上下左右移动自如。
3、用示波器和交流毫伏表测量信号参数
调节函数信号发生器有关旋钮,使输出频率分别为 100Hz、1KHz、10KHz、100kHz,有效值均为1V (交流毫伏表测量值)的正弦波信号。 改变示波器“扫速”开关及“Y轴灵敏度”开关等 位置,测量信号源输出电压频率及峰峰值,记入表 4—2。
信号电 压频率
1、用机内校正信号对示波器进行自检 ⑵测试“校正信号”波形的幅度、频率 标准值
幅度 Up-p(V) 频率 f(KHZ)
实测值
2、直流电压的测量 将1步中显示的时基线作为零电平的参考 基准线,将Y轴输入耦合方式开关置“DC” 位置,并加入被测信号(+5V电压),此时, 时基线在Y轴方向产生位移。此时“V/div” 开关在面板上的指示值(注意 微调的校准 位置)与时基线在Y轴方向位移的度数的乘 积即为测得的直流电压值。
信号电 示波器测量值 周期 频率(Hz) 压毫伏 表读数 (ms) (V)
示波器测量值
峰峰值 (V) 有效值 (V)
100HZ 1KHZ 10KHZ 100KHZ
4、测量两波0o XT (div)
一周期 格数
两波形 X轴差 距格数
相位差 实测值 计算值
X=
X=
三、实验设备与器件
示波器的调整和使用(测声速)综述
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为减少误差,可以采取一系列措施,如使用高精度测量设备、在稳定的实验环境下进行实验、严格遵守实验操作规程等。
误差来源分析与控制措施
采用专业的数据处理软件或程序,对实验数据进行处理和分析,包括数据清洗、数据转换和数据可视化等步骤。
数据处理方法
将处理后的数据以图表、图像等形式进行展示,以便更直观地观察和分析声速与频率之间的关系。同时,还可以将误差值与实验结果进行对比和分析,以便评估实验的准确性和可靠性。
研究方法与论文结构
02
示波器概述
示波器定义
示波器是一种用于观察、分析和测量电压或电流波形的电子仪器。
工作原理
示波器利用电子枪发射电子束,经过聚焦后打到涂有荧光粉的屏幕上,产生亮点或波纹,从而显示电压或电流的变化。
示波器定义与工作原理
模拟示波器
模拟示波器采用模拟电路技术,具有实时显示、高精度测量、低噪声等优点,但受限于带宽和稳定性。
参考文献2
陈伟,王五,李晓. 示波器在声速测量中的应用[J]. 实验技术与仪器,2015,31(2):33-37.
参考文献3
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数字示波器
数字示波器采用数字信号处理技术,具有高精度、高分辨率、低噪声、高稳定性等优点,但需要一定的时间来处理数据。
示波器的种类与特点
1
示波器在科学实验中的应用
2
3
示波器在物理学、化学、生物学等科学领域中被广泛用于研究各种波动现象,例如声波、光波、电磁波等。
科学研究
在电子设备的设计、制造和维修中,示波器被用于测量电压、电流、频率等电参数,以及观察和分析电路的运行情况。
示波器调整的实验案例分析
04
示波器的使用(测声速)
如何使用示波器测量电路中的信号
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如何使用示波器测量电路中的信号示波器是一种广泛应用于电子实验室和工程现场的仪器,用于测量和分析电路中的信号波形。
本文将介绍如何正确使用示波器进行测量以及信号分析的基本方法和技巧。
一、示波器的基本原理示波器的基本原理是基于荧光显示管的工作原理,通过控制电子束在荧光屏上扫描并绘制出与输入信号相对应的波形图。
示波器可以显示电压随时间的变化,从而帮助我们分析电路中的信号特性。
二、示波器的测量参数在使用示波器进行测量之前,我们首先需要了解一些基本的测量参数。
1. 示波器的带宽(Bandwidth)示波器的带宽是指示波器能够准确测量信号频率的能力。
示波器的带宽通常在其型号规格中注明,表示为一个数字加上单位Hz。
在进行信号测量时,应根据待测信号的频率选择合适的示波器。
2. 示波器的采样率(Sample Rate)示波器的采样率是指示波器单位时间内对信号进行采样的次数。
采样率越高,示波器对信号的还原能力越好。
在选择示波器时,我们应根据待测信号的频率来确定所需的采样率。
3. 示波器的垂直灵敏度(Vertical Sensitivity)示波器的垂直灵敏度是指示波器能够测量的最小输入信号的幅值范围。
常见的垂直灵敏度单位有V/div和mV/div。
在选择示波器的垂直灵敏度时,应根据待测信号的幅值来确定合适的设置。
4. 示波器的水平基准(Time Base)示波器的水平基准是指示波器在单位时间内扫描的水平距离,通常用时间单位表示,如s/div、ms/div等。
在使用示波器时,我们可以根据信号的时间周期来设置适当的水平基准。
三、示波器的使用步骤下面将介绍使用示波器进行信号测量的基本步骤:1. 连接示波器首先,将待测信号与示波器进行正确连接。
一般情况下,待测信号的输出应通过同轴电缆或BNC线连接到示波器的输入端口。
2. 设置垂直灵敏度根据待测信号的幅值范围,设置示波器的垂直灵敏度。
通常情况下,我们可以首先选择一个较大的垂直灵敏度,然后在测量过程中再逐渐调整以获得较好的波形显示效果。
示波器在无线电频率测量中的应用和技巧
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示波器在无线电频率测量中的应用和技巧无线电频率测量是电子工程领域中常见的一项任务。
而示波器作为一种电子测量设备,在无线电频率测量中发挥着重要的作用。
本文将从示波器的基本原理、无线电频率测量的需求以及示波器在无线电频率测量中的应用和技巧等方面展开论述。
一、示波器基本原理示波器是一种用于观察和测量电信号波形的仪器,通过将电信号转换为可见的波形来进行测量和分析。
示波器的基本原理是利用示波管(CRT)或者其他显示器件对电压信号进行扫描显示。
示波器通常具有以下组成部分:1. 输入部分:用于接收被测电压信号,并将其转换成适合显示的信号。
2. 水平和垂直放大器:用于调整波形的水平和垂直放大倍数。
3. 触发电路:用于控制示波器的显示起始位置,以确保波形的稳定和重复性。
4. 水平扫描发生器:用于控制波形的水平扫描速度。
5. 显示屏:用于显示电压信号的波形。
二、无线电频率测量的需求在无线电通信、无线电广播和无线电频谱分析等领域,需要进行对电信号频率的准确测量。
无线电频率测量的需求一般有以下几个方面:1. 测试发射信号频率:对于无线电台或者通信设备,需要准确测量其发射信号的频率,以确保信号的稳定和合规。
2. 分析调制信号:调制信号的频率分析对于无线电通信的正常运行至关重要,通过频率测量可以了解信号的调制方式以及带宽要求等。
3. 频谱分析:频谱分析是无线电频谱管理和干扰分析的重要手段,通过对频率的准确测量可以进行频谱分析和干扰定位。
三、示波器在无线电频率测量中的应用和技巧示波器作为一种重要的测量工具,在无线电频率测量中具有广泛的应用和一些实用的技巧。
以下将介绍几种常见的应用和技巧:1. 测量信号频率示波器可以直接测量电信号的频率。
在示波器上选择适当的测量模式(如频率测量模式),将待测信号输入示波器,示波器会自动显示信号的频率。
需要注意的是,示波器的带宽需要满足被测信号的频率要求,同时还需要对示波器进行校准以确保测量的准确性。
示波器的测量技巧及使用注意事项
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示波器的测量技巧及使用注意事项测量简单信号下面用DS1000示波器来观测电路中的一个未知信号,迅速显示和测量信号的频率和峰峰值。
(1)迅速显示该未知信号迅速显示该未知信号的方法如下:1)将探头衰减系数设定为“10X”,并将探头上的开关设定为“10X”。
2)将通道1的探头连接到电路被测点。
3)按下AUTO按钮。
示波器将自动设置使波形显示达到最佳。
在此基础上,用户可以进一步调节垂直、水平挡位,直至波形的显示符合你的要求。
(2)用示波器进行自动测量峰峰值示波器可对大多数显示信号进行自动测量。
下面用DS1000示波器来测量信号的峰峰值,具体操作方法如下:1)先按下MEASURE按钮以显示自动测量菜单。
2)按下1号菜单操作键以选择信源CH1。
3)按下2号菜单操作键选择测量类型:电压测量。
在“电压测量”弹出菜单中选择测量参数:峰峰值。
此时可以在屏幕左下角看到峰峰值的显示。
(3)用示波器进行自动测量频率下面用DS1000示波器来测量信号频率,具体操作方法如下:1)按下3号菜单操作键选择测量类型:时间测量。
2)在“时间测量”弹出菜单中选择测量参数:频率。
此时可以在屏幕下方看到频率的显示。
【注意】测量结果在屏幕上的显示会因为被测信号的变化而改变。
观察正弦波信号通过电路产生的延迟和畸变下面用DS1000示波器来观察正弦波信号通过电路产生的延迟和畸变。
首先设置探头和示波器通道的探头衰减系数为“10X”。
然后将示波器CH1通道与电路信号输入端相接,CH2通道与输出端相接。
1.显示CH1通道和CH2通道的信号1)按下AUTO按钮。
2)继续调整水平、垂直挡位直至波形显示满足测试要求。
3)按CH1按钮选择通道1,旋转垂直(VERTICAL)区域的垂直旋钮调整通道1波形的垂直位置。
4)按CH2按钮选择通道2,如前操作,调整通道2波形的垂直位置,使通道1、通道2的波形既不重叠在一起,又利于观察比较。
2.测量正弦波信号通过电路后产生的延迟,并观察波形的变化1)自动测量通道延迟,按下MEASURE按钮以显示自动测量菜单。
示波器的使用注意事项与信号测量技巧
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示波器的使用注意事项与信号测量技巧示波器是一种测量电信号的重要工具,在电子领域中得到广泛应用。
正确使用示波器能够帮助我们准确测量信号,并发现潜在的问题。
然而,不正确的使用示波器可能会导致误差和不准确的结果。
因此,在使用示波器时,需要注意一些事项和技巧,以确保测量的准确性和可靠性。
首先,正确连接电路是使用示波器的第一步。
示波器通常具有输入和输出端口,要将被测信号正确地连接到输入端口。
电路中的接地也是非常重要的,通常将接地引线连接到电路的接地点。
这样可以减少测量时的干扰和噪声。
在连接电路时,要确保所有连接都牢固可靠,并避免产生松动或接触不良等问题。
其次,选择合适的测量参数也是很重要的。
示波器通常具有不同的测量参数,如时间基准、垂直灵敏度、水平灵敏度等。
根据被测信号的特性,选择合适的参数能够更好地观察和测量信号。
例如,如果被测信号的频率较高,应该选择合适的时间基准和水平灵敏度,以确保测量结果的准确性和稳定性。
此外,信号的触发设置也是需要注意的。
触发是指示波器在何时开始采样的过程。
合适的触发设置能够帮助我们捕捉到被测信号的特定部分,并减少测量过程中的噪声和干扰。
在进行触发设置时,应针对被测信号选择适当的触发模式和触发电平,以便在示波器触发时准确地捕捉到我们想要测量的信号。
此外,示波器的校准和校准周期也是需要关注的。
示波器的测量准确性和稳定性与其校准情况有关。
定期对示波器进行校准能够保持其正常的工作状态,并减少因示波器本身引起的误差。
校准周期根据示波器的使用频率和特定要求来确定,一般建议每隔一段时间进行校准操作。
最后,使用示波器时要注意信号的安全性。
电子电路中的信号可能具有较高的电压或电流,如果不注意安全,可能会对人员和设备造成危险。
因此,在进行高电压或高功率信号的测量时,应使用合适的探头和保护装置,以确保使用的安全性。
综上所述,正确使用示波器并注意一些注意事项和技巧是保证测量准确性和可靠性的关键。
正确连接电路、选择合适的测量参数、设置适当的触发、定期校准示波器以及保障信号安全是使用示波器的基本要求。
示波器测试项目操作方法
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示波器测试项目操作方法
示波器是一种用来测量和显示电信号的仪器。
下面是一些示波器常见的测试项目和操作方法:
1. 测量信号频率:示波器可以测量信号的频率,可以通过示波器的旋钮或菜单选择相应的测量模式,然后将信号接入示波器的输入端口,示波器将会自动显示信号的频率。
2. 测量信号幅度:示波器可以测量信号的幅度,可以通过示波器的旋钮或菜单选择相应的测量模式,然后将信号接入示波器的输入端口,示波器将会自动显示信号的幅度。
3. 观察信号波形:将信号接入示波器的输入端口后,示波器会将信号转换为图形显示,可以通过示波器上的控制按钮或旋钮来调整观察的时间轴和电压轴的范围,从而观察到完整的信号波形。
4. 测量信号的时间参数:示波器可以测量信号的时间参数,如频率、周期、上升时间、下降时间等。
可以通过示波器的旋钮或菜单选择相应的测量模式,然后将信号接入示波器的输入端口,示波器将会自动计算并显示所选参数的数值。
5. 捕获和保存波形:示波器可以捕获和保存当前的波形图像或数据,并将其保存到内部存储器或外部设备上。
可以通过示波器上的保存按钮或菜单选项来完成
这些操作。
保存的波形可以用于后续的分析和比较。
6. 测量信号的相位差:示波器可以测量信号的相位差,可以通过示波器的旋钮或菜单选择相应的测量模式,然后将两个信号分别接入示波器的两个通道的输入端口,示波器将会自动计算并显示相位差的数值。
以上是一些示波器常见的测试项目和操作方法,具体的操作方法可能会因示波器型号和品牌而有所不同,请根据具体的示波器操作手册进行操作。
示波器的相位测量和频率测算技巧
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示波器的相位测量和频率测算技巧示波器是一种广泛应用于电子工程领域的仪器,用于观察和测量电信号的振幅、频率、相位等参数。
在实际工作中,掌握示波器的相位测量和频率测算技巧是非常重要的。
本文将介绍几种常用的技巧,帮助您更好地进行相位测量和频率测算。
一、相位测量技巧相位是指信号在时间轴上的偏移程度,通常以角度来表示。
在示波器上进行相位测量可以通过以下几种方式实现:1. 参考信号法:使用一个已知相位的参考信号和待测信号同时输入示波器,示波器上可以通过比较两个信号的相位差来进行测量。
这种方法需要注意选择合适的参考信号,并保证其相位稳定。
2. X-Y 模式:通过将待测信号和一个已知相位的正弦信号输入示波器的两个通道,然后将示波器切换为 X-Y 模式,我们可以直接读取相位差。
这种方法简单直观,但需要注意示波器通道之间的匹配和调节。
3. Lissajous 图案法:将待测信号和一个已知相位的正弦信号输入示波器的两个通道,并将示波器切换为 XY 模式,我们可以观察到一种特殊的图案,称为 Lissajous 图案。
通过观察 Lissajous 图案的形状,我们可以得出信号的相位关系。
这种方法适用于任意波形的相位测量。
二、频率测算技巧频率是指信号在单位时间内重复的次数,通常以赫兹(Hz)为单位。
在示波器上进行频率测算可以通过以下几种方式实现:1. 利用示波器的自动测量功能:现代示波器通常会提供自动测量功能,可以直接读取信号的频率。
这种方式方便快捷,适用于简单的频率测算,但对于复杂信号可能存在误差。
2. 基于时间测量的方法:通过测量信号一个完整周期所需的时间,可以得到信号的频率。
示波器提供时间的测量功能,我们可以观察到信号的一个完整周期,并测量其所占用的时间。
然后,通过频率=1/周期的公式计算信号的频率。
3. 基于傅里叶变换的方法:傅里叶变换是一种将信号从时域转换到频域的方法。
示波器通常会提供频谱分析功能,可以通过对信号进行傅里叶变换得到其频谱,从而准确计算信号的频率。
频谱分析仪的使用方法
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频谱分析仪的使用方法13MHz信号。
一般情况下,可以用示波器判断13MHz电路信号的存在与否,以及信号的幅度是否正常,然而,却无法利用示波器确定13MHz电路信号的频率是否正常,用频率计可以确定13MHz 电路信号的有无,以及信号的频率是否准确,但却无法用频率计判断信号的幅度是否正常。
然而,使用频谱分析仪可迎刃而解,因为频谱分析仪既可检查信号的有无,又可判断信号的频率是否准确,还可以判断信号的幅度是否正常。
同时它还可以判断信号,特别是VCO信号是否纯净。
可见频谱分析仪在手机维修过程中是十分重要的。
另外,数字手机的接收机、发射机电路在待机状态下是间隙工作的,所以在待机状态下,频率计很难测到射频电路中的信号,对于这一点,应用频谱分析仪不难做到。
一、使用前须知绍。
1.分贝分分贝数分贝数例如:A3dB,2例如,40mw,则50101AT5010比相差示不稳定,甚至测不出来。
这主要足频率计灵敏度问题,即信号低于20mv频率计就无能为力了,如用示波器测量时,信号5%失真示波器看不出来,在频谱仪上万分之一的失真都能看出来。
但需注意的是,频谱仪测量的是高频信号,其高灵敏度也就决定了,要注意被测信号的幅度范围,以免损坏高频头,在2.24uv-1V之间,超过其范围应另加相应的衰减器。
AT5010频谱分析仪频率范围在0.15~1000MHz(1G),其系列还有3G、8G、12G等产品。
AT5010频谱分析仪可同时测量多种(理论上是无数个)频率及幅度,Y轴表示幅度,X轴表示频率,因此能直观的对信号的组成进行频率幅度和信号比较,这种多对比件的测量,示波器和频率计是无法完成的。
2.性能指标(1)频率频率范围:0.15—1050MHz中心频率显示精度:士lOOkHz频率显示分辨率:lOOkHz扫频宽度:100kHz/格—100MHz/格中频带宽(一3dB):400kHz和20kHz扫描速度:43Hz(2)幅度幅度范围:一100~+13dBm屏幕显示范围:80dBm(10dB/格)参考电平:一27-13dBm(每级10dB)(3)插座:3.安泰安泰(1)(2)(3)(4)????????????解决方案:???采用中频替代法???输入衰减器不宜放在0dB的位置???频谱分析仪是一种应用广泛的信号分析仪器。
测频率的方法
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测频率的方法
在进行频率测量时,我们需要选择合适的方法来确保准确性和
可靠性。
下面将介绍几种常用的测频率方法。
首先,最常见的方法是使用频率计进行测量。
频率计是一种专
门用于测量信号频率的仪器,它可以直接显示信号的频率大小。
在
使用频率计进行测量时,我们需要将被测信号输入到频率计的输入端,然后读取频率计显示的数值即可得到信号的频率。
其次,我们还可以使用示波器进行频率测量。
示波器是一种用
于观察信号波形的仪器,它可以通过观察信号波形的周期来间接测
量信号的频率。
在使用示波器进行频率测量时,我们需要将被测信
号输入到示波器的输入端,然后调整示波器的时间基准和垂直增益,观察信号波形的周期,并根据周期来计算信号的频率。
另外,我们还可以使用频率计数器进行频率测量。
频率计数器
是一种用于测量信号频率的仪器,它可以通过对信号的周期进行计
数来得到信号的频率。
在使用频率计数器进行频率测量时,我们需
要将被测信号输入到频率计数器的输入端,然后启动计数器进行计数,最后根据计数结果来计算信号的频率。
除了以上介绍的几种方法外,还有一些其他的测频率方法,如
使用频率合成器进行频率测量、使用计算机进行频率测量等。
在选
择测频率方法时,我们需要根据具体的测量要求和条件来进行选择,以确保测量结果的准确性和可靠性。
总的来说,测量频率是电子技术中常见的工作之一,选择合适
的测频率方法对于确保测量结果的准确性和可靠性至关重要。
希望
以上介绍的几种方法能够对大家在实际工作中的频率测量工作有所
帮助。
用示波器测量频率的方法
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用示波器测量频率的方法
嘿,你知道咋用示波器测频率不?超简单!先把示波器打开,调好参数。
然后把要测的信号接到示波器上。
看着屏幕上的波形,找到一个完整的周期。
用示波器上的测量工具,一量就知道周期是多少。
再用公式一算,频率就出来啦!这就像你数苹果一样,数清楚有几个,不就知道数量了嘛!
用示波器测频率安全不?那肯定安全呀!只要你操作正确,就不会有啥问题。
稳定性也没得说,只要信号稳定,示波器就能给出准确的结果。
就像一个靠谱的小伙伴,关键时刻绝不掉链子。
那示波器测频率都能在哪用呢?哎呀,那可多了去了。
电子工程师调试电路的时候,经常要用示波器测频率。
学校里的学生做实验也会用到。
这优势可太明显了,直观又准确。
不像有些方法,麻烦死了还不一定准。
我记得有一次,工程师在调试一个电路板,就是用示波器测频率,很快就找到了问题所在。
要是没有示波器,那可就抓瞎喽!
示波器测频率真的超好用,谁用谁知道!。
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接上页:
第 三 步 : 将 探 头 的 探 针 去 碰 触 13MHz 主 时钟信号测试点,结果在频率计数字显示屏 上就显示出准确的时钟频率为13.000000MHz, 说明频率非常准确,如图2.3-5所示。
接上页:
但是往往会测到的不是13.000000MHz, 而 是 偏 离 了 13.000000MHz , 显 示 为 12.776516MHz,这说明13MHz主时钟信号发生 了频偏,此时手机可以开机,但会出现开机 后无信号,不能接打电话的故障现象,出现 这种频偏,一般是晶体本身损坏引起的,需 要更换来解决。
接上页图示:
图2.4-3 20M双踪示波器面板功能标示
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1)电源开关(POWER):按下开关为开启示 波器,此时示波器有一条基准线在显示屏上 显示出来。
2)电源指示灯:开启电源时,指示灯亮, 表示示波器电源线插头正常。
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3)聚焦控制旋钮(FOCUS):用于调节聚焦直至扫描 线最细,虽然在调节亮度时聚焦能自动调整,但有时 要用手动调节以便获得最佳效果。手机维修使用过程 中,调好后一般不会再动它。
四:实训方法及步骤:
1、手机维修中常用频率计的使用技巧。
(1)手机维修中频率计的作用。 在测量之前,先要将频率计电源插头插
上220V交流电源上,按电源钮开机,让其预 热20分钟,以保证晶体振荡器的频率稳定。 再连接上频率计探头于A口输入端(频率 10MHz/100MHz),再将频率计探头接地端与 手机接地连接实现共地,然后进行操作测量。
②测量主时钟信号频率13MHz的技巧。
在测量之前,先要将频率计电源插头插 上220V交流电源上,按电源钮开机,让其预 热20分钟,以保证晶体振荡器的频率稳定。 再连接上频率计探头于A口输入端(频率 10MHz/100MHz ) , 再 将 频 率 计 探 头 接 地 端 与 手机接地连接实现共地,然后进行操作测量, 其步骤是:
实训五 手机维修中频率计与示波器的 使用及测试
一、实训目的
1、手机维修中常用频率计的使用技巧。 2、手机、专用拆机工具、专用螺丝批。
2、数字万用表1台。 3、能开机的手机主板一块。 4、频率计、示波器各一台。 5、焊锡膏、焊锡等。
掌握手机维修中频率计与示波器的使用 及测试
4) 标尺亮度(ILLUMINANCE):此旋钮是调节荧光屏 后面的照明灯亮度,正常室内光线下,照明灯暗一些 好,室内光线不足的环境中,可适当调亮照明灯。
接上页:
5)基线旋转(TRACEROTATION):用于调节 扫描线使其和水平刻度线平行(水平亮线 倾角),当水平亮线倾角受地磁作用影响 时,可调整水平线与中央的水平轴平行。
(2)测量时钟信号的技巧。
在手机维修中,使用频率计测量主时钟 信号频率13MHz(26 MHz)、休眠时钟(实 时时钟)信号32.768KHz及其它的本振频率 信号。下面讲解13MHz的测量方法。
①先了解频率计的数显提示。
屏幕上提示符为“-0 - - - - ”表示工 作于计数器模式;提示符为“ - 1 - - - ”表示工作于频率计模式;提示符为“2 - - - - ”表示工作于转速表模式。选择 操作时,不要使用人工退出选择状态,让 其闪烁10次自动退出,并且把选择状态保 存入电存储器。
接上页图示:
图2.4-2 示波器探头及其连接
(4)示波器的面板功能:
要能更好地使用示波器,必须对每一个 功能按钮都要熟练地掌握,实际上就是把面 板上的各个英文标示记清楚,知道它们的作 用分别是什么,这样才能真正应用到手机维 修中。无论是测量手机中的直流电压、交流 电压还是脉冲信号、交流信号都非常重要。 如图2.4-3所示是20M数字双踪示波器的面 板功能标示,具体说明如下。
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其通道分别为:2通道示波器(带宽为 60M~500M)、4通道示波器(带宽为100M~1G) 等。在手机维修中,常用的一般是20MHz或者 40MHz双踪示波器,如图2.4-1所示。
接上页图示:
图2.4-1 示波器类型
(2)示波器的作用。
在手机维修中,示波器主要用来测量关键 点的电压和信号波形,由此可以确定其故障范 围,快速找到故障点。下面以LG OS-5020型 普通20M双踪示波器为例,介绍其使用方法和 技巧。
(1)示波器的种类。
示波器的种类、型号是非常多的,应用于电 子行业的各个领域,故其功能也就不同,用法 也大同小异。常用的有手持示波器、模拟示波 器、数字示波器、虚拟示波器、混合示波器等。 根据其使用范围的不同,可以分为单踪双通道 示波器、双踪双通道示波器、数字荧光示波器、 实时存储示波器、数字单色示波器、数字彩色 示波器等。
(3)示波器探头:
探头是连接到选择通道上的测试线,它是 高屏蔽的信号传输线,其屏蔽线外接端子是接 地端,在手机测量时,必须与手机共地,才能 使测量点在同一个0电位上;其中的内芯是测量 信号线,连接到探头的尖端(探针),以方便 于测量手机中被测的参数点,如图2.4-2所示。 需要测量时,只需将调节好的示波器探头触到 测试点即可进行测量。
接上页图示:
图2.3-4 选择100M档和闸门时间1S
接上页图示: 图2.3-5 时钟频率13.000000MHz
2、 手机维修中的示波器
在手机维修中,示波器主要用来测量关键 点的电压和信号波形,由此可以确定其故障范 围,快速找到故障点。因此,示波器在手机维 修中得到了广泛的应用,不同的示波器虽然各 旋钮位置、功能不尽相同,但使用方法却基本 一致。
接上页:
6)辉度控制旋钮(INTENSITY):调整显示 光迹之亮度到适合亮度,亮度过亮,较为刺眼, 也会损坏显象管,调节它还可以使之辉度增加, 无须调节电平即能自动显示稳定波形。
接上页:
第一步:首先按下RESET(复位钮),让其 回 到 起 始 位 , 显 示 “ 00000000” 状 态 , 如 图 2.3-3所示。
接上页图示:
图2.3-3 按下复位钮
接上页:
第二步:由于我们测量的是主时钟信号 频率13MHz,因此选择档位按钮为100MHz,如 图2.3-4所示。选择闸门时间按钮为1S,因 为闸门时间选择越长,则测频速度就慢,因 此分辨率就很高。