模拟示波器的使用实验报告
示波器的使用实验报告数据处理
示波器的使用实验报告数据处理示波器的使用实验报告数据处理引言:示波器是一种用于测量和显示电信号波形的仪器。
在电子实验中,示波器是一种非常重要的工具,可以帮助我们观察和分析电路中的信号波形。
本文将介绍示波器的使用实验报告数据处理过程,并探讨如何利用示波器数据进行信号分析。
一、实验目的本实验的目的是通过使用示波器,观察和分析不同电路中的信号波形,并对实验数据进行处理和分析,以达到以下几个目标:1. 理解示波器的基本原理和使用方法;2. 掌握示波器的各项参数设置;3. 学会对示波器数据进行处理和分析。
二、实验步骤1. 连接电路并打开示波器:首先,根据实验要求连接电路,并将示波器与电路正确连接。
然后,打开示波器,并调整示波器参数,以确保正确的信号显示。
2. 调整示波器参数:示波器的参数设置对于正确观察和分析信号波形至关重要。
常见的示波器参数包括时间基准、触发电平、垂直灵敏度等。
根据实验需要,逐步调整这些参数,以获得清晰、稳定的信号波形。
3. 观察信号波形:在示波器正确设置后,我们可以通过示波器屏幕观察到电路中的信号波形。
通过调整示波器参数,我们可以观察到不同频率、幅度和相位的信号波形。
4. 记录示波器数据:在观察信号波形的同时,我们需要记录示波器的数据。
示波器通常提供数据输出功能,可以将信号波形数据导出到计算机或其他设备。
通过记录示波器数据,我们可以进行后续的数据处理和分析。
三、示波器数据处理1. 数据导出:将示波器中的数据导出到计算机或其他设备。
可以使用示波器自带的数据导出功能,或者通过示波器与计算机的连接进行数据传输。
2. 数据处理软件:使用适当的数据处理软件,如MATLAB、Python等,对示波器数据进行处理。
根据实验需要,可以进行数据滤波、频谱分析、时域分析等操作。
3. 数据滤波:示波器采集到的数据可能包含噪声或其他干扰信号。
通过应用数字滤波算法,可以去除这些噪声,得到干净的信号波形。
4. 频谱分析:频谱分析是对信号波形的频率特性进行分析。
模拟示波器的调节与使用实验报告
模拟示波器的调节与使用实验报告一、引言示波器是一种用于显示电信号波形的仪器,在电子领域被广泛使用。
通过示波器,我们可以观察和分析电路中的信号变化,从而更好地理解电路的工作原理。
本实验旨在模拟示波器的调节与使用过程,通过实际操作,掌握示波器的基本功能和操作方法。
二、实验器材1. 示波器:模拟示波器2. 信号源:函数发生器3. 电缆:用于连接示波器和信号源三、实验步骤1. 连接信号源和示波器:将函数发生器的输出端与示波器的输入端用电缆连接好,确保连接牢固可靠。
2. 打开示波器:按下示波器的开关,等待示波器启动。
3. 调节触发方式:示波器可以通过内部触发或外部触发来同步显示波形。
在本实验中,我们选择内部触发。
调节示波器上的触发方式选择开关,选择内部触发。
4. 调节触发级别:触发级别决定了触发电平的位置,可以通过调节示波器上的触发级别旋钮来设置。
根据实际信号的幅值,调节触发级别使得触发点位于波形的合适位置。
5. 设置时间基准:时间基准是指示波器上时间轴的刻度,可以通过调节示波器上的时间/频率旋钮来设置。
根据实际需要,选择合适的时间基准,使得波形能够清晰地显示出来。
6. 设置垂直灵敏度:垂直灵敏度是指示波器上垂直轴的刻度,可以通过调节示波器上的垂直灵敏度旋钮来设置。
根据实际信号的幅值,选择合适的垂直灵敏度,使得波形能够充分显示。
7. 调节水平位置:水平位置是指示波器上波形在水平轴上的位置,可以通过调节示波器上的水平位置旋钮来设置。
根据实际需要,调节水平位置,使得波形位于适当的位置。
8. 调节触发源:触发源是指示波器上触发电平的来源,可以通过调节示波器上的触发源选择开关来设置。
在本实验中,我们选择信号源作为触发源。
9. 调节触发电平:触发电平是指示波器上触发点的电平,可以通过调节示波器上的触发电平旋钮来设置。
根据实际信号的幅值,调节触发电平使得触发点位于波形的合适位置。
10. 观察波形:完成以上调节后,我们可以观察到函数发生器输出的信号波形在示波器屏幕上显示出来。
示波器实验报告
示波器的使用(预习)一仪器的原理及结构1.示波器示波器是一种用途广泛的电子测量仪器。
利用它可以测出电信号的一系列参数,如信号电压(或电流)的幅度、周期(或频率)、相位等,数字示波器还可以测量信号的频谱特性。
实验室拥有的主要是模拟示波器,数字示波器虽有自动测试功能,给操作带来方便,但显示的波形是量化的不够细腻,观察波形没有模拟示波器清晰,特别是观察含有干扰信号的波形时有一定的困难。
模拟示波器的组成包括示波管、水平/垂直部分、触发部分及电源等组成。
(1)电子示波管如图1所示,主要由电子枪、偏转系统、荧光屏三部分组成。
电子枪包括灯丝、阴极、栅极和阳极。
偏转系统包括Y轴偏转板和X轴偏转板两部分,偏转板上电压形成的电场力将电子枪图1 示波管结构图发射出来的电子束,按照偏转板上电压的大小作出相应的偏移。
荧光屏是位于示波管顶端涂有荧光物质的透明玻璃屏,当电子枪发射出来的电子束轰击到屏时,荧光屏被击中的点上会发光,显示出曲线或波形。
(2)水平/垂直部分示波器的水平部分产生扫描电压,使电子在水平方向上偏转,形成时间轴;垂直部分处理被测信号,在荧光屏上还原出被测信号的电压波形。
(3)示波器的使用①寻找扫描光迹,将示波器Y轴显示方式置“Y1”或“Y2”,输入耦合方式置“GND”,开机预热后,若在显示屏上不出现光点和扫描基线,可按下列操作去找到扫描线:适当调节亮度旋钮;触发方式开关置“自动”;适当调节垂直()、水平()“位移”旋钮,使扫描光迹位于屏幕中央。
②双踪示波器一般有五种工作方式,即“Y1”、“Y2”、“Y1+Y2”三种单踪显示方式和“交替”“断续”二种双踪显示方式。
“交替”显示一般适宜于输入信号频率较高时使用。
“断续”显示一般适宜于输入信号频率较低时使用。
③为了显示稳定的被测信号波形,“触发源选择”开关一般选为“内”触发,使扫描触发信号取自示波器内部的Y通道。
④触发方式开关通常先置于“自动”调出波形后,若被显示的波形不稳定,可置触发方式开关于“常态”,通过调节“触发电平”旋钮找到合适的触发电压,使被测试的波形稳定地显示在示波器屏幕上。
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。
模拟示波器的使用实验报告
模拟示波器的使用实验报告模拟示波器的使用实验报告引言:模拟示波器是一种用于观察和分析电信号的仪器,广泛应用于电子工程、通信工程、医学科学等领域。
本实验旨在通过使用模拟示波器,探索其基本原理和使用方法,并通过实际测量电路中的信号,验证其功能和准确性。
实验器材:1. 模拟示波器2. 信号发生器3. 电阻、电容、电感等基本电路元件4. 电压表、电流表等测量仪器实验步骤:1. 连接电路:根据实验要求,搭建所需的电路。
例如,可以选择一个简单的RC 电路,并通过信号发生器提供输入信号。
2. 连接示波器:将示波器的探头连接到电路的输出端,确保连接稳固可靠。
3. 调节示波器:打开示波器,调节触发模式、扫描速度等参数,以便观察所需的波形。
4. 观察波形:根据实验要求,调节信号发生器的频率、幅度等参数,观察示波器上显示的波形。
可以通过改变电路元件的数值,进一步观察波形的变化。
5. 测量参数:利用示波器上的测量功能,测量波形的频率、幅度、周期等参数。
同时,可以使用其他测量仪器,如电压表、电流表等,对电路中的信号进行更详细的测量。
实验结果与分析:通过实验观察和测量,我们得到了一系列波形和参数数据。
在分析这些结果时,我们可以从以下几个方面进行讨论:1. 波形特征:根据示波器上显示的波形,我们可以判断电路的稳定性、频率响应等特征。
例如,当输入信号频率接近电路的共振频率时,可以观察到明显的共振现象。
2. 参数测量:示波器提供了测量波形参数的功能,如频率、幅度、周期等。
通过这些测量,我们可以了解电路中信号的变化规律,并与理论计算结果进行比较。
如果实验结果与理论值相符,说明模拟示波器的测量准确性较高。
3. 信号分析:通过观察和测量波形,我们可以进一步分析信号的特点和变化规律。
例如,可以通过示波器的傅里叶变换功能,将时域信号转换为频域信号,进一步研究信号的频谱分布。
实验总结:本实验通过使用模拟示波器,对电路中的信号进行观察和测量,并验证了其功能和准确性。
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引言:示波器是一种广泛应用于电子技术领域的仪器,用于观测和测量电信号的波形、幅度、频率等参数。
本次实验旨在通过使用示波器,掌握其基本操作方法,并应用于电路实验中,以便更好地理解和分析电信号。
一、实验目的通过本次实验,我们的目标是:1. 掌握示波器的基本操作方法;2. 学会使用示波器观测和测量电信号的波形、幅度、频率等参数;3. 进行电路实验,通过示波器分析电路中的信号变化。
二、实验步骤1. 准备工作:将示波器与电路连接,确保电路供电正常;2. 打开示波器电源,调整亮度和对比度,使屏幕显示清晰;3. 调整示波器的扫描时间和扫描方式,以便观察到所需的波形;4. 调整示波器的垂直和水平放大倍数,使波形在屏幕上适当显示;5. 选择合适的触发方式和触发电平,以便稳定观察到波形;6. 使用示波器的测量功能,测量电信号的幅度、频率等参数。
三、实验结果与分析在本次实验中,我们使用示波器观察了一个简单的交流电路中的电压波形。
通过调整示波器的参数,我们成功地观察到了正弦波、方波和脉冲波形。
对于正弦波,我们可以通过示波器测量其幅度和频率。
幅度表示波形的最大值与最小值之间的差异,频率表示波形的周期性。
通过测量正弦波的幅度和频率,我们可以进一步分析电路中的信号变化。
对于方波,我们可以通过示波器测量其上升时间、下降时间和占空比。
上升时间和下降时间表示方波从低电平到高电平和从高电平到低电平的时间,占空比表示方波高电平时间占一个周期的比例。
这些参数对于分析数字电路的性能非常重要。
对于脉冲波形,我们可以通过示波器测量其脉宽和重复周期。
脉宽表示脉冲的持续时间,重复周期表示脉冲的间隔时间。
这些参数在通信系统和计时电路中具有重要意义。
通过实验观察和测量,我们可以更好地理解电信号的特性和变化规律。
示波器作为一种重要的测量工具,为我们提供了可靠的数据和分析依据。
四、实验总结通过本次实验,我们成功地掌握了示波器的基本操作方法,并应用于电路实验中。
模拟示波器的调节与使用实验报告
模拟示波器的调节与使用实验报告一、引言示波器是一种用来显示电压信号波形的仪器,广泛应用于电子工程、通信工程等领域。
模拟示波器是一种通过模拟电路来实现波形显示的示波器。
本实验旨在探究模拟示波器的调节和使用方法,以提高对电压信号波形的观测和分析能力。
二、实验设备和原理实验所用设备包括模拟示波器、信号发生器和待测电路。
模拟示波器通过将待测电路的电压信号转换为对应的模拟波形,并通过屏幕显示出来。
信号发生器用于产生不同频率和幅度的信号,以供观测和分析。
三、实验步骤1. 连接设备:首先,将信号发生器的输出端与示波器的输入端相连,确保连接牢固可靠。
2. 调节示波器:打开示波器电源,调节亮度和对比度,使屏幕显示清晰可见。
调节触发模式,选择合适的触发源和触发级别,以确保波形稳定显示。
3. 调节时间基准:通过调节时间/CM旋钮,使屏幕上显示的波形时间基准合适,确保波形显示完整。
4. 调节垂直灵敏度:根据待测信号的幅度范围,通过调节垂直灵敏度旋钮,使波形在屏幕上垂直位置合适,并确保波形的幅度不超出屏幕范围。
5. 调节水平灵敏度:根据待测信号的频率范围,通过调节水平灵敏度旋钮,使波形在屏幕上水平位置合适,并确保波形的周期不超出屏幕范围。
6. 观测波形:通过调节信号发生器的频率和幅度,观察并记录不同信号波形在示波器上的显示效果。
7. 分析波形:根据波形的频率、幅度、周期等特征,分析待测电路的工作状态和性能。
四、实验注意事项1. 在接线时,应确保连接正确,避免短路或断路现象。
2. 调节示波器时要注意亮度和对比度,以免影响波形显示效果。
3. 调节时间基准时要注意选择合适的时间范围,以使波形完整显示。
4. 调节垂直灵敏度时要注意选择合适的量程,以使波形在屏幕上垂直位置合适。
5. 调节水平灵敏度时要注意选择合适的时间范围,以使波形在屏幕上水平位置合适。
6. 在观测和分析波形时,要注意记录波形的频率、幅度、周期等特征,并结合待测电路的工作原理进行分析。
示波器实验报告数据(共8篇)
篇一:示波器使用大学物理实验报告示范及数据处理《示波器的使用》实验报告物理实验报告示范文本:包含数据处理李萨如图【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:fyfx?n n=1,2,3,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。
模拟示波器的实验报告
模拟示波器的实验报告《模拟示波器的实验报告》摘要:本实验旨在通过使用模拟示波器来观察和分析不同电路中的电压波形。
通过对不同电路的连接和调节,我们成功地观察到了正弦波、方波和三角波等不同类型的波形,并对其进行了分析和比较。
实验结果表明,模拟示波器是一种非常有效的工具,能够帮助我们更好地理解电路中的电压变化。
引言:示波器是一种广泛应用于电子、通信和自动化领域的仪器,它能够实时显示电压信号的波形。
模拟示波器是其中一种类型,它通过垂直和水平的扫描来显示电压信号的波形。
本实验将通过使用模拟示波器来观察和分析不同电路中的电压波形,以便更好地理解电路中的电压变化。
实验材料和方法:1. 模拟示波器2. 正弦波发生器3. 方波发生器4. 三角波发生器5. 电阻、电容和电感等基本电路元件6. 连接线和示波器探头实验步骤:1. 将正弦波发生器连接到模拟示波器的输入端,观察并记录正弦波的波形。
2. 将方波发生器连接到模拟示波器的输入端,观察并记录方波的波形。
3. 将三角波发生器连接到模拟示波器的输入端,观察并记录三角波的波形。
4. 分析和比较不同波形的特点,并记录实验结果。
实验结果:通过实验观察和记录,我们成功地观察到了正弦波、方波和三角波等不同类型的波形。
正弦波呈现出周期性、连续性和平滑性的特点,方波呈现出短时、高频和垂直跳跃的特点,三角波呈现出斜坡、周期和对称的特点。
通过对不同波形的分析和比较,我们更好地了解了电路中的电压变化。
结论:模拟示波器是一种非常有效的工具,能够帮助我们更好地理解电路中的电压变化。
通过本实验的观察和分析,我们对正弦波、方波和三角波等不同类型的波形有了更深入的了解,为我们在电子、通信和自动化领域的应用提供了重要的参考和指导。
希望通过这次实验,能够对模拟示波器的使用有更深入的了解,并为今后的学习和工作提供更多帮助。
模拟示波器的原理和使用 实验报告
模拟示波器的原理和使用实验报告一、引言示波器是电子工程师和电子爱好者必备的仪器之一,它可以用来观察和分析电信号的波形、频率、振幅等特性。
在实际工作中,我们经常需要使用示波器来检测和调试电路,因此了解示波器的原理和使用方法是非常重要的。
本报告将介绍模拟示波器的原理和使用方法,并通过实验验证其性能。
二、模拟示波器的原理1. 示波器的基本组成模拟示波器由以下几部分组成:(1)垂直放大器:用于放大输入信号的幅度,通常包括增益调节、直流偏置等功能。
(2)水平放大器:用于控制水平扫描速度,通常包括时间基准、扫描速度等功能。
(3)触发电路:用于控制扫描线的起始位置,通常包括触发灵敏度、触发源选择等功能。
(4)显示屏:用于显示输入信号的波形。
2. 示波器工作原理模拟示波器通过垂直放大器将输入信号进行放大,并通过水平放大器控制扫描速度,最终在显示屏上显示出输入信号的波形。
在示波器工作过程中,触发电路会控制扫描线的起始位置,使得输入信号的波形能够稳定地显示在屏幕上。
触发电路通常会根据输入信号的特性来选择触发源,并根据触发灵敏度来确定触发点的位置。
3. 示波器参数模拟示波器有许多参数需要注意,包括:(1)带宽:表示示波器能够处理的最高频率。
(2)垂直灵敏度:表示垂直放大器的放大倍数,通常以伏特/格为单位。
(3)水平灵敏度:表示水平放大器每个格子对应的时间长度,通常以秒/格为单位。
(4)采样率:表示示波器每秒钟采样的次数。
三、模拟示波器的使用方法1. 连接电路首先需要将被测电路与示波器连接起来。
通常情况下,需要将被测电路输出信号接入示波器的输入端口,并将地线接入地端口。
2. 调节参数接下来需要调节示波器的各项参数,包括垂直灵敏度、水平灵敏度、触发灵敏度等。
需要根据被测信号的特性来选择合适的参数。
3. 观察波形调节好参数后,可以开始观察被测信号的波形。
可以通过调节触发点位置、触发源等参数来获得更稳定的波形。
4. 分析波形观察到波形后,可以对其进行分析,包括测量频率、振幅、周期等特性。
模拟示波器的使用实验报告
模拟示波器的使用实验报告实验目的,通过本次实验,掌握模拟示波器的基本使用方法,了解示波器在电路实验中的应用。
实验仪器,模拟示波器、信号发生器、电源供应器、示波器探头、电阻、电容、电感等元件。
实验原理,模拟示波器是一种用于显示电压信号波形的仪器,通过示波器探头将待测信号引入示波器,再通过示波器的屏幕显示出信号的波形。
信号发生器可以产生各种形式的标准信号,用于测试和校准示波器。
电源供应器用于为被测电路提供稳定的电源。
实验步骤:1. 将信号发生器的输出端与示波器的通道1输入端相连,调节信号发生器的频率和幅度,观察示波器屏幕上波形的变化。
2. 将电源供应器的正负极分别与电路中的正负极相连,调节电源供应器的输出电压,观察示波器屏幕上波形的变化。
3. 将示波器的通道2输入端与电路中的某个节点相连,观察示波器屏幕上两个通道的波形变化,并进行比较分析。
4. 在电路中串联一个电阻、电容或电感元件,观察示波器屏幕上波形的变化,并记录实验现象。
实验结果与分析:通过本次实验,我们成功掌握了模拟示波器的基本使用方法。
在调节信号发生器的频率和幅度时,我们观察到示波器屏幕上的波形随之变化,可以清晰地显示出信号的周期和振幅。
调节电源供应器的输出电压时,我们也能够观察到波形的变化,进一步了解了电压信号的特性。
通过比较分析两个通道的波形变化,我们可以更直观地观察到电路中不同节点的电压信号,并对电路的工作状态有更深入的了解。
在串联电阻、电容或电感元件时,我们也能够观察到波形的变化,进一步验证了电路中元件的特性。
结论:通过本次实验,我们对模拟示波器的使用有了更深入的了解,掌握了基本的操作方法。
模拟示波器在电路实验中起着至关重要的作用,能够直观地显示电压信号的波形,帮助我们分析电路的工作状态。
掌握模拟示波器的使用方法对于电子电路相关专业的学生来说是非常重要的,希望大家能够在今后的学习和实验中更加熟练地运用模拟示波器,为电子电路的研究和应用做出更大的贡献。
示波器实验报告总结(共8篇)
篇一: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. 示波器基本结构示波器主要由示波管、放大和衰减系统、触发扫描系统和电源四部分组成,其中示波管是核心部分。
示波管的基本结构如下图所示,主要由电子枪、偏转系统和荧光屏三个部分组成,由外部玻璃外壳密封在真空环境中。
电子枪的作用是释放并加速电子束。
其中第一阳极称为聚焦阳极,第二阳极称为加速阳极。
通过调节两者的共同作用,可以使电子束打到荧光屏上产生明亮清晰的圆点。
偏转系统由x、y两对偏转板组成,通过在板上加电压来使电子束偏转,从而对应地改变屏上亮点的位置。
荧光屏上涂有荧光粉,电子打上去时能够发光形成光斑。
不同荧光粉的发光颜色与余辉时间都不同。
放大和衰减系统用于对不同大小的输入信号进行适当的缩放,使其幅度适合于观测。
扫描系统的作用是产生锯齿波扫描电压(如左上图所示),使电子束在其作用下匀速地在荧光屏周期性地自左向右运动,这一过程称为扫描。
扫描开始的时间由触发系统控制。
2. 示波器的显示波形的原理如果只在竖直偏转板加上交变电压而x偏转板上五点也是,电子束在竖直方向上来回运动而形成一条亮线,如左图所示:如果在y偏转板和x偏转板上同时分别加载正弦电压和锯齿波电压,电子受水平竖直两个方向的合理作用下,进行正弦震荡和水平扫描的合成运动,在两电压周期相等时,荧光屏上能够显示出完整周期的正弦电压波形,显像原理如右图所示:3. 扫描同步为了完整地显示外界输入信号的周期波形,需要调节扫描周期使其与外界信号周期相同或成合适的关系。
模拟示波器的使用-实验报告
模拟示波器的使用·实验目的1. 了解示波器的基本原理及基本使用方法;2. 掌握用示波器观察一路不同型电压信号的方法;3. 掌握观察利萨如图形的方法,了解利萨如图形测量未知正弦信号的频率的方法.·实验原理1. 示波器显示波形原理若在示波器CH1或CH2端加上正弦波,在示波器的X 偏转板加上锯齿波,当锯齿波电压的变化周期与正弦波电压成整数倍时时,可以显示完整的周期的正弦波形;若在示波器CH1和CH2同时加上正弦波,在示波器的X 偏转板上加上示波器的锯齿波,则在荧光屏上将的到两个正弦波,即为双踪显示.同理可得双踪显示的方波.2. 利用利萨如图测正弦电压的频率基本原理将被测正弦信号1加到y 偏转板,将参考正弦信号2加到x 偏转板,当两者的频率之比是整数时,在荧光屏上将出现利萨如图.对稳定不动的图形分别做水平直线和竖直直线与图形相切,设水平线上及竖直线上的切点数之比可得两信号的频率之比·实验内容及步骤1. 连接实验仪器电路,设置好函数信号发生器、示波器.2. 用示波器观察一路电压信号(1) 在示波器CH1和YCH2分别加上500Hz 和500Hz 的正弦波,调节示波器至波形稳定,记录在坐标纸上.(2) 在示波器CH1和YCH2分别加上500Hz 和500Hz 的方波,调节示波器至波形稳定,记录在坐标纸上.(3) 分别计算两者的相对误差3. 用示波器观察李萨如图形若在示波器CH1和CH2同时加上正弦波,开至X-Y 档,调节两输入端的频率比值分别为1:3,1:2,2:3,1:1,3:2,2:1,微调输入信号的频率至图象稳定,记录在坐标纸上.·实验记录(见坐标纸)·误差分析观察电压信号时正弦波1: 频率相对误差%0.1%10098.4999495098.4999%100≈⨯-=⨯-=∆AA A f f f f 测’ 电压相对误差%0.1%100010.1000.1010.1%100≈⨯-=⨯-=∆AA A V V V V 测’ 正弦波2: 频率相对误差%2.0%100500499500%100=⨯-=⨯-=∆BB B f f f f 测’ 电压相对误差%3.2%100024.1000.1024.1%100≈⨯-=⨯-=∆B B B V V V V 测’方波1: 频率相对误差%2.1%10094.4999494094.4999%100≈⨯-=⨯-=∆AA A f f f f 测’ 电压相对误差%2.1%10025.202025.20%100≈⨯-=⨯-=∆A A A V V V V 测’ 占空比相对误差%25.0%10040401.40%100=⨯-=⨯-=∆A A A D D D D 测’ 正弦波2: 频率相对误差%2.2%100500489500%100=⨯-=⨯-=∆BB B f f f f 测’ 电压相对误差%4.3%100035.1000.1035.1%100≈⨯-=⨯-=∆B B B V V V V 测’ 占空比相对误差%33.0%10030301.30%100≈⨯-=⨯-=∆B B B D D D D 测’ 相关分析:(出现误差的可能原因)1.两个输入端口输入的信号相互影响,无法达到完全协调;2.示波器的图象上显示的荧光线较粗,读数时会有误差;3.示波器内部系统存在系统误差.·课后习题1.实验时调不出待观测的正弦波形可能的原因是什么?(1)触发源没有调节好;(2)水平扫描电压大小不合适;(3)电路发生故障或接触不良.2.为什么实验观察的李萨如图形不是特别稳定,需要什么方法才能做到稳定?固定一个输入端的频率,调节另一个输入端的输入频率即可.(不能使用同步按钮,也不能调节触发)3.用示波器观测周期为 0.2ms 的正弦电压,若在荧光屏上呈现了 3 个完整而稳定的正弦波形,扫描电压的周期等于多少毫秒?为什么?扫描波T=0.2ms*3=0.6ms呈现了3个完整而稳定的正弦波形,相当于锯齿扫描波行进了1个周期的时间内观测的正弦电压行进了3个周期,故扫描波的周期为观测的正弦波的3倍.。
模拟示波器的调节与使用实验报告
模拟示波器的调节与使用实验报告模拟示波器的调节与使用实验报告作者:写手在本次实验中,我们将探索模拟示波器的调节与使用。
模拟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电子技术人员进行电路故障排查和信号分析。
在这篇报告中,我将从简单到复杂的方式来介绍模拟示波器的基础操作,并分享我的观点和理解。
一、调节示波器的初始设置在开始使用模拟示波器之前,我们首先需要进行初始设置。
以下是一些基本设置步骤:1. 连接电路:将信号源正确地连接到示波器的输入端,确保电路正确地接地和供电。
2. 设置触发模式:触发模式用于确定示波器何时开始采样并显示波形。
在大多数情况下,我们选择边沿触发模式,并设置合适的触发电平和触发边沿。
3. 设置时间基准:时间基准决定了水平方向上波形的显示速率。
我们可以根据需要选择合适的时间范围和水平方向的移动。
4. 设置垂直幅度:垂直幅度决定了波形在垂直方向上的显示尺度。
我们需要根据信号的幅度范围来调节垂直放大系数,以保证波形能够完整显示在示波器屏幕上。
5. 调整触发电平和触发边沿:为了确保波形能够稳定地触发,我们需要根据信号的幅度和频率来调整触发电平和触发边沿。
通过逐步按照以上步骤进行调节,我们可以获得稳定和清晰的波形显示。
二、使用示波器进行信号分析一旦示波器的基本设置完成,我们就可以开始使用示波器进行信号分析了。
以下是一些常见的操作和技巧:1. 观察信号波形:将示波器的探头正确地连接到信号源上,观察信号的波形特征。
我们可以通过调节时间基准、垂直幅度和触发设置来获得更清晰和合适的显示。
2. 测量信号参数:示波器可以测量信号的各种参数,如幅值、频率、周期、占空比等。
我们可以使用示波器的测量功能来获得这些参数,并进行进一步的分析。
3. 触发外部事件:示波器可以通过外部触发源来触发波形的显示。
这对于观察特定的信号事件非常有用,比如捕捉特定的脉冲信号或触发特定的电路行为。
4. 使用存储功能:许多示波器具有存储功能,可以将捕获的波形保存到内部或外部存储器中,以便进一步的分析和比较。
模拟示波器实验报告
模拟示波器实验报告引言:模拟示波器是一种用于测量和显示电信号的仪器。
它能够帮助工程师们更好地理解电路中的信号变化及其特性。
本实验旨在通过对模拟示波器的操作和使用,提高学生对电路信号的观察和分析能力。
一、实验目的本实验的主要目的是让学生熟悉模拟示波器的使用方法,并通过观察示波器上的波形图,了解信号的频率、幅度、相位等特性。
二、实验器材与方法1. 实验器材:模拟示波器、信号发生器、电缆等。
2. 实验方法:- 步骤一:连接实验仪器。
首先,将信号发生器与模拟示波器用电缆连接好。
确保连接正确,避免不必要的误差。
- 步骤二:设置信号发生器。
调整信号发生器的频率和幅度,以便观察到不同的波形特征。
- 步骤三:操作模拟示波器。
通过调整示波器的触发、扫描和增益等参数,获取清晰、稳定的波形图像。
同时,观察并记录各个参数的数值。
三、实验数据与结果在本次实验中,我们选择了三种常见的波形作为示例,分别是正弦波、方波和脉冲波。
并对它们的频率、幅度和相位进行了测量和记录。
1. 正弦波信号的测量:- 频率:通过调节信号发生器的频率,我们可以观察到波形的变化。
渐变的频率表明了正弦波信号周期的变化。
- 幅度:调整信号发生器的幅度设置,我们可以观察到波形图像在垂直方向上的缩放变化。
- 相位:通过分析波形图上的相位差,我们可以了解到两个不同频率的正弦波之间的相对相位关系。
2. 方波信号的测量:- 频率:改变信号发生器的频率,我们可以观察到方波信号周期的变化。
增加频率后,我们可以看到方波的峰值时间减少。
- 幅度:改变信号发生器的幅度设置,我们可以观察到方波图像在垂直方向上的缩放变化。
- 上升时间和下降时间:方波信号的上升时间和下降时间给出了电路元件的响应时间,这对于某些应用中非常重要。
3. 脉冲波信号的测量:- 频率:改变信号发生器的频率,可观察到脉冲波信号的重复周期变化。
- 幅度:通过改变信号发生器的幅度,调整脉冲波信号的峰值,并观察波形图像的变化。
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”。
示波器的使用实验报告
实验一通用模拟与数字双踪示波器的使用及测量一、实验目的和要求1.根据已学的示波器理论知识学习正确使用通用双踪示波器,并利用示波器进行各种电信号的测量,熟练掌握模拟示波器的使用。
2.学习数字式通用示波器的使用,了解其在测量上的强大功能,并与模拟示波器进行比较,体会各自在测量上的特点。
3.认真按实验内容的要求进行实验,记录有关的数据和波形,回答实验内容中提出的有关问题,并按时提交实验报告。
二、实验原理在时域信号测量中,电子示波器无疑是最具代表性的典型测量仪器。
它可以精确复现作为时间函数的电压波形(横轴为时间轴,纵轴为幅度轴),不仅可以观察相对于时间的连续信号,也可以观察某一时刻的瞬间信号,这是电压表所做不到的。
我们不仅可以从示波器上观察电压的波形,也可以读出电压信号的幅度、频率及相位等参数。
电子示波器是利用随电信号的变化而偏转的电子束不断轰击荧光屏而显示波形的,如果在示波管的X偏转板(水平偏转板)上加一随时间作线性变化的时基信号,在Y偏转板(垂直偏转板)加上要观测的电信号,示波器的荧光屏上便能显示出所要观测的电信号的时间波形。
若水平偏转板上无扫描信号,则从荧光屏上什么也看不见或只能看到一条垂直的直线。
因此,只有当X偏转板加上锯齿电压后才有可能将波形展开,看到信号的时间波形。
一般说来,Y偏转板上所加的待观测信号的周期与X偏转板上所加的扫描锯齿电压的周期是不相同的,也不一定是整数倍,因而每次扫描的起点对待观测信号来说将不固定,则显示波形便会不断向左或向右移动,波形将一片模糊。
这就有一个同步问题,即怎样使每次扫描都在待观测信号不同周期的相同相位点开始。
近代电子示波器通常是采用等待触发扫描的工作方式来实现同步的。
只要选择不同的触发电平和极性,扫描便可稳定在待观测信号的某一相应相位点开始,从而使显示波形稳定、清晰。
在现代电子示波器中,为了便于同时观测两个信号(如比较两个信号的相位关系),采用了双踪显示的办法,即在荧光屏上可以同时有两条光迹出现,这样,两个待测的信号便可同时显示在荧光屏上,双踪显示时,有交替、断续两种工作方式。
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模拟示波器的使用
·实验目的
1. 了解示波器的基本原理及基本使用方法;
2. 掌握用示波器观察一路不同型电压信号的方法;
3. 掌握观察利萨如图形的方法,了解利萨如图形测量未知正弦信号的频率的方法.
·实验原理
1. 示波器显示波形原理
若在示波器CH1或CH2端加上正弦波,在示波器的X 偏转板加上锯齿波,当锯齿波电压的变化周期与正弦波电压成整数倍时时,可以显示完整的周期的正弦波形;
若在示波器CH1和CH2同时加上正弦波,在示波器的X 偏转板上加上示波器的锯齿波,则在荧光屏上将的到两个正弦波,即为双踪显示.
同理可得双踪显示的方波.
2. 利用利萨如图测正弦电压的频率基本原理
将被测正弦信号1加到y 偏转板,将参考正弦信号2加到x 偏转板,当两者的频率之比是整数时,在荧光屏上将出现利萨如图.
对稳定不动的图形分别做水平直线和竖直直线与图形相切,设水平线上及竖直线上的切点数之比可得两信号的频率之比
·实验内容及步骤
1. 连接实验仪器电路,设置好函数信号发生器、示波器.
2. 用示波器观察一路电压信号
(1) 在示波器CH1和YCH2分别加上500Hz 和500Hz 的正弦波,调节示波器至波形稳定,记录在坐标纸上.
(2) 在示波器CH1和YCH2分别加上500Hz 和500Hz 的方波,调节示波器至波形稳定,记录在坐标纸上.
(3) 分别计算两者的相对误差
3. 用示波器观察李萨如图形
若在示波器CH1和CH2同时加上正弦波,开至X-Y 档,调节两输入端的频率比值分别为1:3,1:2,2:3,1:1,3:2,2:1,微调输入信号的频率至图象稳定,记录在坐标纸上.
·实验记录
(见坐标纸)
·误差分析
观察电压信号时
正弦波1: 频率相对误差%0.1%10098.4999495098.4999%100≈⨯-=⨯-=∆A
A A f f f f 测
’ 电压相对误差%0.1%100010.1000.1010.1%100≈⨯-=⨯-=∆A
A A V V V V 测
’ 正弦波2: 频率相对误差%2.0%100500
499500%100=⨯-=⨯-=∆B B B f f f f 测
’ 电压相对误差%3.2%100024
.1000.1024.1%100≈⨯-=⨯-=∆B B B V V V V 测
’
方波1: 频率相对误差%2.1%10094.4999494094.4999%100≈⨯-=⨯-=∆A
A A f f f f 测
’ 电压相对误差%2.1%10025
.202025.20%100≈⨯-=⨯-=∆A A A V V V V 测
’ 占空比相对误差%25.0%10040401.40%100=⨯-=⨯-=
∆A A A D D D D 测’ 正弦波2: 频率相对误差%2.2%100500
489500%100=⨯-=⨯-=∆B B B f f f f 测
’ 电压相对误差%4.3%100035
.1000.1035.1%100≈⨯-=⨯-=∆B B B V V V V 测
’ 占空比相对误差%33.0%10030301.30%100≈⨯-=
⨯-=∆B B B D D D D 测
’ 相关分析:(出现误差的可能原因)
1.两个输入端口输入的信号相互影响,无法达到完全协调;
2.示波器的图象上显示的荧光线较粗,读数时会有误差;
3.示波器内部系统存在系统误差.
·课后习题
1.实验时调不出待观测的正弦波形可能的原因是什么?
(1)触发源没有调节好;
(2)水平扫描电压大小不合适;
(3)电路发生故障或接触不良.
2.为什么实验观察的李萨如图形不是特别稳定,需要什么方法才能做到稳定?
固定一个输入端的频率,调节另一个输入端的输入频率即可.(不能使用同步按钮,也不能调节触发)
3.用示波器观测周期为 0.2ms 的正弦电压,若在荧光屏上呈现了 3 个完整而稳定的正弦波形,扫描电压的周期等于多少毫秒?为什么?
扫描波T=0.2ms*3=0.6ms
呈现了3个完整而稳定的正弦波形,相当于锯齿扫描波行进了1个周期的时间内观测的正弦电压行进了3个周期,故扫描波的周期为观测的正弦波的3倍.。