示波器课件.ppt
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示波器使用说明PPT课件
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三、手动探头补偿
• 1. 按下CH 1 MENU(CH 1 菜单)► “探头” ► “电压” ► “衰减”选项并 选择10X。在P2220探头上将开关设定到 10X 并将探头连接到示波器的通道1 上。 如果使用探头钩式端部,请确保钩式端部 牢固地插在探头上。
• 2. 将探头端部连接到探头元件 ~5V@1kHz 终端,将基准导线连接到探 头元件机箱接地终端。显示通道,然后按 下“自动设置” 按钮。
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二、示波器面板按钮介绍(美国泰克,TDS1002数字示波器)
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11.SET TO 50% 设置触发电平至中点。 12.强制触发(FORCE TRIG)。 强制进行一次立即触发事件。 13.触发线(TRIG VIEW)。 显示垂直触发点位置。 14.探头检查(PROBE CHECK)。 调节探头补偿。 15.外部触发(EXT TRIG)。使用TekProbe介面进行外部触发输入。 16.屏幕按钮 。根据屏幕显示调节对应的选项。
类似与时间测量,在 显示界面右侧可读出 电压测量的相关参数。
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四、示波器使用基础—数学计算
通过按【MATH MENU】按键切换到信号数学运算界面,通过选 择“操作”类型(分别有FFT、+、—)可实现对单路信号做FFT分析, 双路信号加减运算。在FFT模式下可通过“信源”选择输入信号通道, 可切换“窗口”选择FFT观察窗类型。
Байду номын сангаас
与原点的时间值。
2. 按下“类型” ► “时间”。
3. 按下“信源” ► CH1。
三、手动探头补偿
• 1. 按下CH 1 MENU(CH 1 菜单)► “探头” ► “电压” ► “衰减”选项并 选择10X。在P2220探头上将开关设定到 10X 并将探头连接到示波器的通道1 上。 如果使用探头钩式端部,请确保钩式端部 牢固地插在探头上。
• 2. 将探头端部连接到探头元件 ~5V@1kHz 终端,将基准导线连接到探 头元件机箱接地终端。显示通道,然后按 下“自动设置” 按钮。
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二、示波器面板按钮介绍(美国泰克,TDS1002数字示波器)
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11.SET TO 50% 设置触发电平至中点。 12.强制触发(FORCE TRIG)。 强制进行一次立即触发事件。 13.触发线(TRIG VIEW)。 显示垂直触发点位置。 14.探头检查(PROBE CHECK)。 调节探头补偿。 15.外部触发(EXT TRIG)。使用TekProbe介面进行外部触发输入。 16.屏幕按钮 。根据屏幕显示调节对应的选项。
类似与时间测量,在 显示界面右侧可读出 电压测量的相关参数。
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四、示波器使用基础—数学计算
通过按【MATH MENU】按键切换到信号数学运算界面,通过选 择“操作”类型(分别有FFT、+、—)可实现对单路信号做FFT分析, 双路信号加减运算。在FFT模式下可通过“信源”选择输入信号通道, 可切换“窗口”选择FFT观察窗类型。
Байду номын сангаас
与原点的时间值。
2. 按下“类型” ► “时间”。
3. 按下“信源” ► CH1。
物理实验示波器ppt课件
⑵ 电子枪 由灯丝、阴极、栅极、第一阳极和第二阳极 构成。
主要功能:产生一束强度可以调节的高速电子流,并且使 电子束可以聚焦在屏幕上。灯丝加热后,阴极发射出大 量的电子。这些电子在两个阳极的加速下,将以很高的 速度射向荧光屏。栅极处于第一阳极和阴极之间,使之 相对于阴极处于负电势。改变它负的程度(通过示波器 面板上的“亮度”旋钮调节),就可以控制电子束的强 度,从而改变荧光屏上的光点和波形的亮度。控制好第 一阳极和第二阳极间的电势差(示波器面板上的“聚焦” 旋钮调节),可以使电子束恰好聚焦到荧光屏上,此时
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5.特种示波器 :具有特殊的功能用途,例如:矢量示
波器,高压示波器,心电图示波器等。 6.数字存储示波器 :能够将捕促到的信号进行A/D转换,
写入存储器,需要读出时,经过D/A转换还原成模拟 信号,在示波器上显示出来。 7.逻辑示波器:(逻辑分析仪)。 8. 虚拟示波器:通过软件实现示波器的全部功能。 9. 网络示波器:将示波器接入互联网中,便于高速传递 测量的信息和应用各种数据处理软件。
电平(LEVEL):调节被测信号在某一电平触发 描。
按照箭头方向旋到底。 X-Y:显示两个相关量的函数图形。
CH1输入x轴信号,同时设置为X-Y状态。
2、测量正弦信号电压与周期
示波器介绍及使用方法ppt课件
• 周期:
U U m 3 2.12 2 1, 414
• 如果示波器的扫描速度为20ms/div,水平扩展倍数为1,被测正弦 • 波的周期占6.7div
• T= 6.7div× 20ms/div =134ms
• 利用示波器测量某一单极性方波的周期,幅值。峰-峰值, 并利用万用表测量其电压值,找出其幅值与有效值之间 的对应关系。
4div
2.6div
• 如果示波器的Y轴偏转灵敏度开关置于1V/div,探头未衰减,被测方波 的峰-峰值占2.6div。则其峰-峰值为:
• Up-p=2.6div×1v/div=2.6v
• 幅值:Um = Up-p = 2.6v • 有效值值的测量:把万用表打到合适的电压档,用红色表笔接被测信
号端,黑色表笔接地,出电压表上的数值。 :
• 有效值: U= Um=2V
• 周期:
• 如果示波器的扫描速度为20ms/div,水平扩展倍数为1,,被测方波的 周期占2div
• T= 2div ×20ms/div = 40ms
4div
2div
利用示波器测量某一双极性三角波的周期,幅值。峰-峰值, 并利用万用表测量其电压值,找出其幅值与有效值之间的 对应关系。
Um 有效值: U=
√3
1,6
=
=0.923V
1,732
周期:如果示波器的扫描速度为20ms/div,水平扩展倍数为1,,被 测三角波的周期占3.5div
则有: 3.5 div× 20ms/div = T= 70ms
3.2div
3.5div
• 利用示波器测量某一占空比可调的单(双)极性方波的周期,幅值, 占空比,并利用万用表测量其电压值,找出其幅值,占空比与有效
示波器的使用PPT课件
荧光物质被电子束烧坏而形成暗斑。 在观察过程中, 应避免经常启闭电源。
• 测量表3-2时若使用信号发生器提供信号,改变频率
档次的时候要同时改变信号幅度。
• 李萨如图形要调节到尽量稳定再记录频率。
a
25
a
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7
2
4
a
12
不 同 相 位 差 时 的 李 萨 如 图 形
a
13
实验仪器
CS-4125双踪示波器 J2465学生信号源 FG-273A函数信号发生器
a
14
CS-4125双踪示波器
a
15
显示屏
电源
辉度
光迹旋转
聚焦
(使水平亮线与水平轴平行)
a
16
垂直偏向
垂直移位旋钮
进行幅度测量时,应调到“校准 (CAL)”位置,此时灵敏度为V/DIV
标定值
微调旋钮
使光点沿垂直方向偏转一格需 要加在Y输入端的电压值
垂直灵度敏 (V/DIV)
CH1(Y)通 道输入端
CH2(X) 通道输入
端
a
合输 选入 择信 开号 关耦
AC:交流耦合 DC:直流耦合 GND:输入端接地
17
Y方式:选择垂直系统的工作方式
交替
断续
X-Y显示方式
相加
CH1Y轴,CH2X
信号源(频率fY未知): 函数信号发生器(fX已知):
正弦波CH1 正弦波CH2 (DUTYCAL)
示波器:
X-Y工作方式
李萨如图形
fY=?
ny:nx fx: fy
a
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注意事项
• 利用示波器测量电信号,应将相应的频率微调和扫描微
调旋钮旋至校准档。
• 测量表3-2时若使用信号发生器提供信号,改变频率
档次的时候要同时改变信号幅度。
• 李萨如图形要调节到尽量稳定再记录频率。
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不 同 相 位 差 时 的 李 萨 如 图 形
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实验仪器
CS-4125双踪示波器 J2465学生信号源 FG-273A函数信号发生器
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CS-4125双踪示波器
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显示屏
电源
辉度
光迹旋转
聚焦
(使水平亮线与水平轴平行)
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垂直偏向
垂直移位旋钮
进行幅度测量时,应调到“校准 (CAL)”位置,此时灵敏度为V/DIV
标定值
微调旋钮
使光点沿垂直方向偏转一格需 要加在Y输入端的电压值
垂直灵度敏 (V/DIV)
CH1(Y)通 道输入端
CH2(X) 通道输入
端
a
合输 选入 择信 开号 关耦
AC:交流耦合 DC:直流耦合 GND:输入端接地
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Y方式:选择垂直系统的工作方式
交替
断续
X-Y显示方式
相加
CH1Y轴,CH2X
信号源(频率fY未知): 函数信号发生器(fX已知):
正弦波CH1 正弦波CH2 (DUTYCAL)
示波器:
X-Y工作方式
李萨如图形
fY=?
ny:nx fx: fy
a
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注意事项
• 利用示波器测量电信号,应将相应的频率微调和扫描微
调旋钮旋至校准档。
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
数字示波器的操作界面
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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
示波器的原理和使用--精品PPT课件
2.观察记录和三角波。
3.观察李萨如图形 将“CH1”和“CH2”同时按下,并选择“X-Y”方式,将信 号源选择正弦波输出,接CH1通道,改变其频率,观察教 材上给出的6个李萨如图形,记录下来,计算各个图形下 信号源正弦波的频率,已知CH2通道正弦信号频率为 50Hz.
偏转电压U与偏转位移Y(或X)成正比关系:
Y Uy
U Y
3.只在竖直偏转板(Y轴)上加一正弦电压的情形
3.要能够显示波形,必须在水平偏转板(X轴)上 加一扫描电压
为什么是锯齿波?
5.示波器显示波形实质:沿Y轴方向的简谐运动与沿X
轴方向的匀速运动合成的一种合运动
6. 同步扫描(其目的是保证扫描周期是信号周期的整数倍) 若没有“扫描”(横向的扫描电压),被测信号随时间规
律变化规律就显示不出来;如果没有“整步”,就得不到 稳定的波形图像。 5.1内整步 :将待测信号一部分加到扫描发生器,当待测信 号频率fy有微小变化,它将迫使扫描频率fx追踪其变化,保 证波形的完整稳定
5.2外整步 :从外部电路中取出信号加到扫描发生器,迫使
扫描频率fx变化,保证波形的完整稳定
若为同步显示的波形出现走动状态,此时应调节: 扫描步长,整步方式(一定打在“内”),“电平”位置。
一、实验目的
1.了解示波器的主要组成部分,扫描和整步的作用 原理,加深对振动合成的理解;
2.熟练掌握示波器的使用(1)观察信号特征(正弦 波、三角波、方波);(2)利用李萨如图形测量 信号频率。
二、实验仪器
双踪示波器
函数信号发生器
三、实验原理
1.示波器的结构
2.偏转电场控制电子束在视屏上的轨迹
7.利萨如图形
利萨如图形形成实质:沿Y轴方向的简谐运动与沿X 轴方向的简谐振动合成的一种合运动。
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定 化常变机沿 态
时复发触波 据
信 信 信 信 毛 信 重复信 测 单 功 发 器 处
号 号息号刺号 号
量次能
带理
示波器类别
信
宽
号
模拟示波器 好 好 差 差 差 差 好 CRT显示技术
差不边不低 不
能沿能
能
DSO示波器 好 差 差 好 差 好 差 等效采样技术
好差多能高 能 种
DSO示波器 好 好 好 好 好 好 差 实时采样技术
数字示波器基础知识
讲座内容
206实验室
1 示波器发展 2 示波器基本概念及原理 3 RIGOL示波器
青岛科技大学物 理 实验P中age2心
祝卫堃 Restricted documents of RIGOL
什么是示波器
概念
幅度随时间变化的波形显示仪器 相当于一个时域上的万用表
206实验室
青岛科技大学物 理 实验P中age8心
祝卫堃 Restricted documents of RIGOL
示波器发展史
高灵敏度示波器
带宽很低,1MHz左右 灵敏度很高,可到几十
微伏每格 用以测量和显示一般示
波器不能观察到的各种 微弱的电信号
206实验室
青岛科技大学物 理 实验P中age9心
采样率 = 1 / △t
△t
青岛科技大学物 理 实验Pa中ge2心0
祝卫堃 Restricted documents of RIGOL
采样率
206实验室
实时采样率:实时采样率是指示波器一次采集 (一次触发)采样间隔时间的倒数。
示波器所需实时采样率=被测信号最高频率分 量×5
①①①
①①
①①
好好多能高 能 种
青岛科技大学物 理 实验P中age7心
祝卫堃 Restricted documents of RIGOL
示波器发展史
206实验室
数字示波器——模拟效果(荧光效果DPO)
实时显示、存贮和分析复杂信号的三维信号信息: 幅度、时间和整个时间的幅度分布。
如TEK所说的数字荧光(DPO)、安捷伦的MageZoom 技术。
206实验室
1 示波器发展 2 示波器基本概念及原理 3 RIGOL示波器
青岛科技大学物 理 实验Pa中ge1心1
祝卫堃 Restricted documents of RIGOL
波的组成
206实验室
正弦波是波形的基本组成,任何非正弦波都可 视成是基波和无数不同频率的谐波分量组成。
例如:方波是由基波以及3,5,7,9……次 谐波分量递加而成。
祝卫堃 Restricted documents of RIGOL
示波器发展史
虚拟示波器
利用计算机资源做数 据处理和显示
体积小巧 可通过互联网进行远
程控制
206实验室
青岛科技大学物 理 实验Pa中ge1心0
祝卫堃 Restricted documents of RIGOL
讲座内容
206实验室
中期数字示波器独领风骚 (DSO)
始创于二十世纪九十年代, 数字示波器提高带宽到1GHz以上,全面性能超越模
拟示波器。
青岛科技大学物 理 实验P中age6心
祝卫堃 Restricted documents of RIGOL
模拟和数字示波器的比较
206实验室
简单重复信号
非
波形显示 稳 变 异 缓 随 快 复杂动 定 重 触 预 示 数
青岛科技大学物 理 实验P中age3心
祝卫堃 Restricted documents of RIGOL
示波器发展史
示波器类型
模拟示波器 数字示波器 取样示波器 高灵敏度示波器 虚拟示波器
206实验室
青岛科技大学物 理 实验P中age4心
祝卫堃 Restricted documents of RIGOL
1次(基波) 3次 5次 7次 方波(2500次)
青岛科技大学物 理 实验Pa中ge1心2
祝卫堃 Restricted documents of RIGOL
波的基本参数
206实验室
青岛科技大学物 理 实验Pa中ge1心3
祝卫堃 Restricted documents of RIGOL
波的基本参数
祝卫堃 Restricted documents of RIGOL
带宽
206实验室
带宽
称为模拟带宽,指示波器系统的带宽。 定义为在幅频特性曲线中,随正弦波频率的增加,信号的幅度
下降到3dB(70.7%),此时的频率点称为示波器的带宽。
1.0 0.707
BW
青岛科技大学物 理 实验Pa中ge1心7
示波器发展史
206实验室
初期主要是模拟示波器(CRT)
始创于二十世纪四十年代
最早应用于雷达和电视的开发
泰克成功开发带宽10MHz的同步示波器,这是近代示 波器的基础
青岛科技大学物 理 实验P中age5心
祝卫堃 Restricted documents of RIGOL
示波器发展史
带宽不够通常会产生什么明显后果?
高频信号幅度下降 信号高频成分消失(也有好处,抑制噪声)
青岛科技大学物 理 实验Pa中ge1心9
祝卫堃 Restricted documents of RIGOL
采样率
206实验室
指示波器按照一定的时间间隔将模拟信号转换为数 据,并且顺序存储的过程。
祝卫堃 Restricted documents of RIGOL
带宽
206实验室
示波器带宽的经验公式:BW = 0.35 / △ t (保证信号的上升时间足够快)
90%
△t
10%
青岛科技大学物 理 实验Pa中ge1心8
祝卫堃 Restricted documents of RIGOL
带宽
206实验室
①① ① ①
① ① ① ①① ①① ①① ① ①①①①①①①①①①①①
①①①①①①①①①①①①①①①
青岛科技大学物 理 实验Pa中ge2心1
祝卫堃 Restricted documents of RIGOL
采样率
206实验室
等效采样率
206实验室
青岛科技大学物 理 实验Pa中ge1心4
祝卫堃 Restricted documents of RIGOL
模拟示波器
206实验室
青岛科技大学物 理 实验Pa中ge1心5
祝卫堃 Restricted documents of RIGOL
DSO串行处理
206实验室
青岛科技大学物 理 实验Pa中ge1心6