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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,包括调节垂直和水平刻度、触发模式等。
3、学会用示波器测量正弦波、方波等信号的电压、频率和周期。
二、实验仪器示波器、信号发生器、探头三、实验原理示波器是一种用于显示电信号波形的电子仪器。
它通过将输入的电信号转换成在屏幕上的光点或线条的运动,从而直观地显示出信号的电压随时间的变化情况。
示波器的主要组成部分包括垂直系统、水平系统和触发系统。
垂直系统用于调节输入信号的幅度,水平系统用于调节扫描速度,触发系统用于稳定显示波形。
四、实验内容与步骤1、熟悉示波器的面板和操作旋钮打开示波器电源,观察示波器的屏幕显示。
了解示波器面板上的垂直刻度调节旋钮、水平刻度调节旋钮、触发模式选择按钮、输入通道选择按钮等的功能和作用。
2、连接示波器和信号发生器将信号发生器的输出端通过探头连接到示波器的输入通道 1(CH1)。
确保连接牢固,避免接触不良影响测量结果。
3、调节示波器显示正弦波打开信号发生器,设置输出正弦波信号,频率为 1kHz,峰峰值为5V。
调节示波器的垂直刻度旋钮,使正弦波的幅度在屏幕上显示合适。
调节示波器的水平刻度旋钮,使正弦波的一个周期在屏幕上显示完整。
4、测量正弦波的电压使用示波器的测量功能,测量正弦波的峰峰值电压。
记录测量结果,并与信号发生器设置的峰峰值电压进行比较。
5、测量正弦波的频率和周期调节示波器的触发模式为自动触发。
使用示波器的测量功能,测量正弦波的频率和周期。
记录测量结果,并与信号发生器设置的频率进行比较。
6、观察方波信号更改信号发生器的输出为方波信号,频率为 2kHz,峰峰值为 3V。
在示波器上观察方波信号的波形。
7、测量方波的电压、频率和周期按照上述方法测量方波的峰峰值电压、频率和周期。
记录测量结果。
五、实验数据与分析1、正弦波测量数据信号发生器设置的频率:1kHz信号发生器设置的峰峰值电压:5V示波器测量的频率:_____kHz示波器测量的峰峰值电压:_____V分析:示波器测量的频率与信号发生器设置的频率相比,存在一定的误差,可能是由于信号发生器的精度、示波器的测量误差以及环境因素等引起的。
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示波器的使用实验报告示波器的使用实验报告怎么写?那么,下面是我给大家整理收集的示波器的使用实验报告相关内容,供大家阅读参考。
示波器的使用实验报告1在数字电路实验中,需要使用若干仪器、仪表观察实验现象和结果。
常用的电子测量仪器有万用表、逻辑笔、普通示波器、存储示波器、逻辑分析仪等。
万用表和逻辑笔使用方法比较简单,而逻辑分析仪和存储示波器目前在数字电路教学实验中应用还不十分普遍。
示波器是一种使用非常广泛,且使用相对复杂的仪器。
本章从使用的角度介绍一下示波器的原理和使用方法。
1 示波器工作原理示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。
它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。
示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。
1.1 示波管阴极射线管(CRT)简称示波管,是示波器的核心。
它将电信号转换为光信号。
正如图1所示,电子枪、偏转系统和荧光屏三部分密封在一个真空玻璃壳内,构成了一个完整的示波管。
1.荧光屏现在的示波管屏面通常是矩形平面,内表面沉积一层磷光材料构成荧光膜。
在荧光膜上常又增加一层蒸发铝膜。
高速电子穿过铝膜,撞击荧光粉而发光形成亮点。
铝膜具有内反射作用,有利于提高亮点的辉度。
铝膜还有散热等其他作用。
当电子停止轰击后,亮点不能立即消失而要保留一段时间。
亮点辉度下降到原始值的10%所经过的时间叫做"余辉时间"。
余辉时间短于10μs为极短余辉,10μs—1ms为短余辉,1ms—0.1s为中余辉,0.1s-1s为长余辉,大于1s为极长余辉。
一般的示波器配备中余辉示波管,高频示波器选用短余辉,低频示波器选用长余辉。
由于所用磷光材料不同,荧光屏上能发出不同颜色的光。
一般示波器多采用发绿光的示波管,以保护人的眼睛。
示波器使用实验报告范文
示波器使用实验报告范文实验目的本实验的主要目的是通过使用示波器,对不同电路中的电压和电流进行测试,并分析不同波形特征,掌握示波器的基本操作和使用方法。
实验原理示波器是一种用于测量电压、电流、信号波形等的电子仪器。
它可以在示波器屏幕上显示出电信号的波形,并能够对这些波形进行测量和分析。
示波器具有以下重要参数:•带宽:表示示波器能够显示的最高频率,通常以3dB带宽进行描述。
•垂直灵敏度:表示示波器能够测量的最小电压,通常以V/div进行描述。
•水平灵敏度:表示示波器可以测量的最小时间间隔,通常以s/div进行描述。
使用示波器进行测量时需要先将探针连接到被测电路上,并根据被测电路的特点和需要,选择不同的工作模式和参数。
实验设备•示波器•函数信号发生器•直流电源•电阻器、电容器、电感器等元器件实验过程实验1:直流电压测量1.将示波器的垂直灵敏度设置为1V/div。
2.将示波器的AC/DC开关设置为DC模式。
3.将探针连接到直流电源正极和负极上,调整水平灵敏度和时间基准使得波形显示在屏幕中。
4.根据示波器读数计算出直流电压值。
实验2:交流电压测量1.将示波器的垂直灵敏度设置为1V/div。
2.将示波器的AC/DC开关设置为AC模式。
3.将探针连接到函数信号发生器的输出端,调节函数发生器的频率和幅度,调整水平灵敏度和时间基准使得正弦波形显示在屏幕中。
4.根据示波器读数计算出交流电压的有效值和峰值。
实验3:电阻测量1.将示波器的垂直灵敏度设置为0.5V/div。
2.将探针连接到电阻上,调整水平灵敏度和时间基准使得波形显示在屏幕中。
3.根据欧姆定律和示波器读数计算出电阻值。
实验4:电容测量1.将示波器的水平灵敏度设置为50μs/div。
2.将示波器的垂直灵敏度设置为1V/div。
3.将探针连接到电容上,同时通过一个电阻将函数信号发生器的输出端和电容并联,调整函数发生器的频率和幅度,调整水平灵敏度和时间基准使得正弦波形显示在屏幕中。
示波器使用实验报告范文2篇
示波器使用实验报告范文示波器使用实验报告范文精选2篇〔一〕示波器使用实验报告1.熟悉示波器的功能和使用方法,掌握示波器的使用技巧;2.理解示波器的原理和构造,掌握示波器的根本性能参数;3.理解示波器在电子测量中的应用,掌握示波器的使用考前须知。
1.示波器;2.信号发生器;3.变压器;4.电阻箱、电容箱、电感箱;5.电缆、插头、连接线等。
1.示波器的根本原理示波器是一种电子测量仪器,可将电信号的波形显示在示波器屏幕上,以便进展分析和测量。
示波器由垂直放大系统和程度扫描系统组成。
当待测信号经过垂直放大系统放大后,送入程度扫描系统,再以一定速度左右扫描,并将扫描的信号通过屏幕显示出来,形成一条连续的波形。
不同的波形形态可以反映出电路中的不同参数和特性。
2.示波器的构造及性能参数示波器通常由示波管、放大器、扫描器、触发电路、时间基准电路、校准电路等局部组成。
其中,示波管是示波器的核心局部,扫描器和时间基准电路决定了示波器的工作特性和测量精度。
示波器的性能参数包括带宽、灵敏度、扫描速度和垂直放大倍数等。
3.示波器的应用在实际电子测量中,示波器被广泛应用于电路测试、信号分析、波形显示等领域。
通过示波器,可以准确地测量电路中的电压、电流、频率、相位等参数,并可以分析电路的稳定性、干扰特性和响应速度等。
1.示波器的根本操作(3) 调节垂直和程度放大系数,以显示信号的适宜波形;(4) 调节触发电路,使信号可以稳定地显示在屏幕上。
2.示波器的性能测试(4) 测量示波器的垂直放大倍数,并记录测试结果。
3.示波器的应用实验(1) 测量电路中的电压、电流、频率等参数,并用示波器显示;(3) 测量电路中的噪声和干扰等参数,并进展分析和处理。
1.示波器的性能测试(1) 带宽测试结果为30MHz,符合示波器的规格要求;(2) 灵敏度测试结果为1mV/Div,符合示波器的规格要求;(3) 扫描速度测试结果为1us/Div,符合示波器的规格要求;(4) 垂直放大倍数测试结果为5F/Div,符合示波器的规格要求。
示波器的使用实验报告
示波器的使用实验报告一、实验目的本实验旨在掌握示波器的使用方法,通过观察不同信号的波形,加深对电子信号的理解。
具体目标如下:1. 掌握示波器的操作方法;2. 能够正确使用示波器观察信号波形;3. 通过对不同信号的观察,提高对电子信号的理解。
二、实验设备与工具1. 示波器;2. 电源适配器;3. 接地线;4. 信号发生器;5. 镊子;6. 纸笔。
三、实验步骤与操作方法1. 打开示波器,并将电源适配器插入电源插座,确保接地线正确接地。
2. 将示波器的探头插孔与信号发生器的输出端连接,确保连接稳定。
3. 将示波器的通道选择开关置于合适的通道,以便观察不同信号的波形。
4. 使用镊子调整信号发生器的输出幅度和频率,观察示波器上的波形变化。
可以通过示波器上的垂直和水平旋钮进行放大和移动,以便更清晰地观察波形。
5. 在观察过程中,需要记录不同信号的波形特点,并做好相关记录。
6. 实验完成后,断开信号发生器与示波器的连接,关闭示波器。
四、实验结果与分析1. 实验结果展示:示波器上的波形图(请在此处插入示波器上的波形图)通过观察示波器上的波形图,可以发现不同信号的波形特点。
例如,正弦波、方波、脉冲波等。
同时,可以通过调整信号发生器的输出幅度和频率,观察示波器上波形的变化情况。
2. 实验结果分析:示波器的使用原理示波器是一种常用的电子测量仪器,通过显示电子信号的波形来分析电路性能。
示波器利用高速电子枪射出的电子束打到荧光屏上,从而在荧光屏上产生对应的图像。
通过调节垂直和水平轴的旋钮,可以放大和移动波形,以便更清晰地观察和分析。
示波器的波形显示具有较高的分辨率和灵敏度,可以用于测量电压、频率、时间等参数。
五、实验总结与思考通过本次实验,我们掌握了示波器的使用方法,并观察了不同信号的波形特点。
通过对比和分析,加深了对电子信号的理解。
在实验过程中,需要注意探头的使用方法、信号发生器的输出幅度和频率的调整以及实验后的清理工作。
示波器使用大学物理实验报告()
示波器使用大学物理实验报告()
实验名称:示波器使用
实验时间:XX年XX月XX日
实验地点:XX大学物理实验室
实验目的:
1. 掌握示波器以及示波器显示信号的原理;
2. 了解示波器各个控件的功能;
3. 掌握如何使用示波器测量信号的频率、幅值等参数。
实验仪器:
1. 示波器
3. 函数信号发生器
4. 稳压电源
实验步骤:
1. 将函数信号发生器和稳压电源的输出接到示波器的输入端口。
2. 调节函数信号发生器产生一个频率约为1000 HZ的正弦波,并调节相位使其与示波器的标准时基同步。
3. 调节示波器的触发电平,保证正弦波的波形稳定不变。
4. 改变函数信号发生器的频率参数,观察示波器中的波形变化,记录下不同频率下示波器显示的数据。
5. 利用滤波器产生一个方波信号,将其输入示波器,观察波形,并记录相关数据。
7. 根据所测数据计算信号的频率、幅值等参数,并与实际值进行对比分析。
实验结果与分析:
2. 使用滤波器产生的方波信号输入示波器,可以得到类似于一个周期方波的波形。
根据波形的参数,可以计算出信号的周期、脉宽等参数。
3. 调节示波器的幅值控制器,可以改变信号的幅值。
通过记录不同幅值下的数据,可以计算出实际幅值与显示幅值的误差,并对误差进行分析。
结论:
通过本实验,我掌握了示波器的使用方法,了解了示波器显示信号的原理,熟练掌握了示波器各个控件的功能,并且学会了如何通过示波器测量信号的频率、幅值等参数。
同时,在进行实验过程中还能够深入理解信号的本质,并对实验数据进行分析与总结。
示波器的使用实验报告(Word最新版)
示波器的使用实验报告(Word最新版)实验名称:示波器的使用实验时间:2021年5月30日实验地点:实验室一、实验目的1.了解示波器的基本原理和使用方法;2.掌握示波器的测量方法;3.学会使用示波器对电路进行测量。
二、实验器材示波器、信号发生器,万用表,电阻、电容、电感、二极管、电源等元件。
三、实验原理示波器是一种常用的测量仪器,主要用于测量和观察电信号的波形和各种参数。
基本结构是由电子枪组、水平和垂直扫描电路、时间基准和触发电路、放大器和显示屏等组成。
在示波器的帮助下,我们可以了解到电路中的电信号波形、电压值、频率等相关参数。
四、实验步骤1.连接示波器:将万用表的一个针脚与示波器的“AMPS”接口相连,另一个针脚接电路中所需测量的点;将另一端的线插入示波器的“INPUT”接口,并选择对应的位置(具体根据实验需要确定)。
2.连接信号发生器:将信号发生器的输出端口与电路所需测量的点相连接。
3.调节纵向和横向扫描:调节示波器的“VOLTS/DIV”和“TIME/DIV”等控制器,可调整电压和时间比例,使波形图更清晰明了。
4.调节触发:当需要观察周期性波形时,需要通过调节触发器来确定波形起始位置,使其能够稳定地显示在示波器屏幕上。
5.调节幅度:当信号的振幅过大或过小时,可以通过示波器的幅度调节来放大或缩小信号波形。
6.实际测试:根据实验要求对电路进行测试,记录相应的数据和波形。
五、实验结果针对不同的实验要求,我们使用示波器对电路进行了多次测量和观察。
通过示波器,我们可以看到电路中信号的波形、频率和幅度等参数,对电路进行分析和优化。
实验结果显示,示波器具有较高的测量精度和可靠性,对电子制作和维修具有重要的应用价值。
七、实验建议本次实验中,我们使用了示波器、信号发生器、万用表、电阻、电容、电感等器材和元件,能够更加深入地了解和掌握这些器材和元件的使用方法和原理,为今后的实验和应用打下良好的基础。
建议在今后的教学中,更加重视器材和元件的使用和实验的操作技巧,培养学生的实验能力和动手能力。
示波器的应用实验报告示波器实验数据处理.docx
示波器的应用实验报告|示波器实验数据处理电子线路实验报告实验名称:实验三示波器的应用——信号测量系别专业:实验者姓名:实验日期: 2016 年 10 月28日实验报告完成日期: 2014 年 10 月29日指导老师意见:成绩一、实验目的1、了解示波器的基本工作原理和主要技术指标;2、掌握示波器的使用方法;3、应用示波器测量各种信号的波形参数。
二、实验原理1、数字示波器显示波形原理示波器显示器是一中电压控制器件,根据电压有无控制屏幕亮灭,并根据电压大小控制光点在屏幕上的位置。
2、数字存储示波器的原理数字存储示波器主要由信号调理部分、采集存储部分、触发部分、软件处理部分和其他部分组成:(1)信号调理部分:主要由衰减器和放大器组成;(2)采集和存储部分:主要由模数转换器ADC、内存控制器和存储器组成;(3)触发部分:主要由触发电路构成;(4)软件处理部分:处理器组成;三、示波器使用方法总结 1、面板:左上部为屏幕和屏幕菜单键,右上部为操作面板,下部为信号输出、输入端口。
右上部的操作面板又可分为几小块:信号水平调节区(Horizontal)、信号垂直调节区(Vertical)、触发区(Trigger)、测量区(Measure)、工具区(Tools)。
2、功能键及旋钮作用说明:(1)、Horizontal区:Horiz——进入水平控制菜单,可选择时基模式(标准、XY)。
旋钮——可做水平位移和水平方向灵敏度的调节。
(2)、Vertical区:1、2——通道开关,键灯亮表明该通道工作中。
按一下,进入通道设置菜单,可对通道的耦合方式、带宽限制、微调、倒置和探头等功能进行设置;再按一下,关闭该通道。
旋钮——可做垂直方向的位移和垂直方向灵敏度的调节。
Help——显示帮助信息,各个的按键说明。
(3)、Tools区:Wave Gen(信号发生器)——键灯亮,信号发生器工作,进入信号发生器菜单,可选波形、频率、幅度、偏移,并将信号从Gen Out插孔输出。
示波器的使用实验报告
示波器的使用实验报告1. 引言示波器是一种广泛应用于电子测量和调试领域的仪器,它可以显示电信号的波形,并提供了多种功能和参数以供测量和分析。
本实验旨在研究示波器的基本原理和使用方法,并通过实际操作,掌握示波器的使用技巧和注意事项。
2. 实验目的本实验的主要目的如下:2.1 理解示波器的基本原理和工作原理;2.2 掌握示波器的使用方法和常见功能;2.3 学会使用示波器进行波形测量和分析;2.4 熟悉示波器的操作技巧和注意事项。
3. 实验仪器和材料3.1 示波器:型号XYZ-123;3.2 波形发生器:型号ABC-456;3.3 信号线、电缆等辅助器材。
4. 实验步骤4.1 连接实验仪器:首先,将波形发生器的输出端与示波器的输入端通过信号线连接起来,确保连接稳固可靠。
4.2 启动示波器:按下示波器的电源开关,并等待示波器启动完毕。
4.3 调节示波器参数:根据实验要求,调节示波器的参数,如触发方式、触发电平、水平和垂直扫描等,以适应所需信号的测量和显示。
4.4 输入信号:启动波形发生器,并设置所需的信号频率、幅度和波形形状等参数。
4.5 观察波形:根据示波器的显示,观察并记录并分析所输入信号的波形特征,如频率、周期、峰峰值、均值、脉冲宽度等。
4.6 功能拓展:根据实验要求,尝试示波器的其他功能和操作,如光标测量、存储、FFT转换等。
5. 实验结果与分析在本实验中,我们经过多次实验,成功运用示波器对不同频率和幅度的信号进行测量和分析,并获取了相应的波形图。
通过对波形的观察和分析,我们进一步认识到不同信号参数对波形特征的影响,例如频率越高,波形趋于平滑,而幅度越大,波形的振幅越高。
同时,在实验过程中,我们还学会了如何使用示波器的其他功能,如光标测量功能可以准确地测量波形的各种参数,存储功能可以保存实验结果以备后续分析和对比,FFT转换则将时域波形转换为频域信号,提供了更全面的波形分析手段。
6. 实验总结通过本次实验,我们对示波器的使用方法和原理有了更深入的了解。
示波器的使用实验报告
示例器的使用实验报告1. 引言示波器是一种用于测量和显示电信号的仪器。
它能够将电信号转换为一种可以直观观察和分析的图像。
本实验旨在介绍示波器的基本使用方法,并通过实验验证其在电路测试中的应用。
2. 实验材料和仪器•示波器•信号发生器•电路实验板•电缆和连接线3. 实验步骤3.1 连接电路首先将信号发生器连接到电路实验板上,通过电缆和连接线将信号源接入实验板的输入端。
确保连接稳固且接触良好。
3.2 设置示波器将示波器和电路实验板连接起来,使用电缆将示波器的输入端与实验板的输出端连接。
在示波器上选择适当的输入通道,并调整垂直和水平扫描范围。
3.3 调整示波器参数根据实际需要,设置示波器的触发方式、触发电平和触发边沿。
调整示波器的时间基准和增益,以便更清晰地观察到信号的波形。
3.4 观察示波器显示打开信号发生器并调节频率和幅度,观察示波器上的波形显示。
根据实验要求,可以调整信号发生器的参数,如频率、幅度和波形形状等。
3.5 分析和记录数据观察示波器上的波形,并记录相关数据,如信号的频率、幅度、周期和相位差等。
根据实际需求,还可以使用示波器的测量功能来获取更多的数据信息。
4. 实验结果与数据分析根据实际实验情况,记录示波器上观察到的波形,并分析波形的特点。
可以根据实验需求,绘制相应的波形图和数据表格,以便更好地展示实验结果。
5. 实验讨论与结论根据实验结果和数据分析,讨论示波器的使用方法和实际应用。
可以探讨其在电路测试、信号分析、故障诊断和波形生成等方面的优势和局限性。
根据实验数据和观察结果,得出实验结论并提出进一步研究的建议。
6. 实验总结通过本次实验,我们了解了示波器的基本使用方法,并通过实验验证了示波器在电路测试中的应用。
示波器作为一种用于测量电信号的重要工具,可以帮助我们更准确地分析和判断电路运行状态,提高工作效率并减少故障。
在今后的工作中,我们将继续学习和探索示波器的更多功能和应用领域。
7. 参考文献[1] O’Shea, D. (2014). Oscilloscopes for Radio Hams: A Guide for Beginners and Veterans. ARRL. [2] Manneback, P. (2009). Digital storage oscilloscopes. EDN series for design engineers.以上就是示波器的使用实验报告,通过本次实验,我们深入了解了示波器的基本使用方法,并掌握了如何通过示波器观察和分析电信号波形。
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。
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。
示波器使用实验报告范文
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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 2016 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。
示波器的使用实验报告
示波器的使用实验报告导语:示波器是一种用于测量电信号波形及各种参数的仪器,它在电子工程领域起着至关重要的作用。
通过本次实验,我们将探索示波器的基本使用方法,并了解其在电路测量中的应用。
1. 实验目的本实验旨在熟悉示波器的基本功能和使用方法,掌握正确的测量技巧,并通过实验验证理论知识。
2. 实验仪器本次实验主要使用的仪器设备包括:示波器、信号发生器、电阻箱等。
3. 实验原理示波器通过水平和垂直两个方向的扫描,将电信号转换为可视化的波形。
它可以显示电压、电流、频率、相位等波形参数,并能够精确测量各种电路特性。
4. 实验步骤及结果4.1 设置信号发生器:将信号发生器的频率调节为100Hz,并将其输出连接到示波器的输入端。
4.2 示波器调节:根据信号的幅值,选择合适的量程,调节示波器的垂直位置和扫描速度,以便完整显示波形。
4.3 观察波形:通过示波器的触发调节,使波形稳定显示在屏幕上,并调整水平位置以确保完整显示。
4.4 测量波形参数:根据实际需要,通过示波器的光标功能可以测量波形的幅值、频率、周期等参数。
4.5 实验结果:在本次实验中,我们测量了信号发生器输出的正弦波频率为100Hz,幅值为5V。
示波器显示出稳定的正弦波形,并成功测量了其相应的参数。
5. 实验总结通过本次实验,我们深入了解了示波器的基本原理和使用方法。
示波器是电子工程师必备的重要工具,能够有效地测量和分析各类信号波形。
在实际的电路调试和故障排查中,掌握示波器的使用技巧和测量方法,可以提高工作效率并保证测量结果的准确性。
6. 实验感想本次实验让我更加体会到了示波器的重要性和便利性。
借助示波器,我们可以直观地观察到电信号的波形,对电路工作状态有更直观的认识。
同时,示波器提供了丰富的测量功能,可以精确测量各种参数,帮助我们更好地分析和优化电路性能。
因此,在今后的学习和工作中,我会更加注重示波器的应用,深入学习其更高级的功能和技巧。
7. 参考文献[1] 《电子技术与技能实验指导书》[2] 联合利华电子《示波器原理及使用技巧手册》以上就是本次实验的实验报告。
XX年示波器的使用实验报告范文doc
XX年示波器的使用实验报告范文【示波器的使用实验报告范文】【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,掌握使用示波器和信号发生器的基本方法。
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.学会使用示波器观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(锯齿波发生器)、同步电路、电源等。
示波器的原理和使用" src="///middle/497d70adg91d5362d2db0&690"width="593" height="393">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,则荧光屏上将呈现特殊的光点轨迹,这种轨迹图称为李萨如图形。
如果作一个限制光点x、y方向变化范围的假想方框,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,信号发生器×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阅读所用机器的说明书,了解每个旋钮的作用。
其中最主要也是经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,调节时表现为荧光屏上显示波形发生横向的压缩或展开;纵向旋钮是调节垂直放大电路的旋钮,调节时表现为荧光屏上显示波形发生纵向的展开或压缩,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晰。
2.观测李萨如图形:“扫描时间”向CH1、CH2分别输入两个信号源的正弦波,的“粗调”旋钮置于“X-Y”方式(即使两路信号进行合成)。
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示波器的使用实验报告篇一:大学物理实验(示波器)00a9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)。
【实验目的】2、学习用示波器观察电信号的波形和测量电压、周期及频率值。
3、通过观察李沙如图形,学会一种测量正弦波信号频率的方法。
图8-1 karl ferdinand braun1、了解示波器的结构和工作原理,熟悉示波器和信号发生器的基本使用方法。
【实验仪器】vd4322b型双踪示波器、em1643型信号发生器、连接线及小喇叭等1051、电源开关2、电源指示灯3、聚焦旋钮4、亮度调节旋钮5、y1(x)信号输入口6、y2信号输入口7、8、9 86图8-2 vd4322型双踪示波器板面图入耦合开关(ac-gnd-dc)9、10、垂直偏转因数选择开关(v/格)11、y1位移旋钮12、y2位移旋钮13、工作方式选择开关(y1、y2、交替、断续)14、扫描速度(时间/格)选择开关15、扫描微调控制旋钮16、水平位移旋钮17、电平调节旋钮【实验原理】一、示波器的结构及简单工作原理示波器一般由5个部分组成,如图8-3所示:(1)示波管;(2)信号放大器和衰减器(3)扫描发生器;(4)触发同步电路;(5)电源。
下面分别加以简单说明。
1、示波管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。
如图8-4所示,下面分别说明各部分的作用。
(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上时,屏上所涂的荧光物质就会发光,从而显示出电子束的位置。
当电子停止作用后,荧光剂的发光需经一定时间才会停止,称为余辉效应。
(2)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。
示波器面板上的“亮度”调整就是通过调节电位以控制射向荧光屏的电子流密度,从而改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速形成射线。
当控制栅极、第一阳极、第二阳极之间的电位调节合适时,电子枪内的电场对电子射线有聚焦作用,所以第一阳极也称聚焦阳极。
第二阳极电位更高,又称加速阳极。
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明亮、清晰的小圆点。
有的示波器还有“辅助聚焦”,实际是调节第二阳极电位。
(3)偏转系统:它由两对相互垂直的偏转板组成,一对垂直偏转板y,一对水平偏转板x。
在偏转板上加以适当电压,电子束通过时,其运动方向发生偏转,从而使电子束在荧光屏上的光斑位置也发生改变。
容易证明,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原理。
2、信号放大器和衰减器示波管本身相当于一个多量程电压表,这一作用是靠信号放大器和衰减器实现的。
由于示波管本身的x及y轴偏转板的灵敏度不高(约0.1—1mm/v),当加在偏转板的信号过小时,要预先将小的信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。
衰减器的作用是使过大的输入信号电压变小以适应放大器的要求,否则放大器不能正常工作,使输入信号发生畸变,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,以满足各种测量的需要。
3、扫描系统(扫描发生器)扫描系统也称时基电路,用来产生一个随时间作线性变化的扫描电压,这种扫描电压随时间变化的关系如同锯齿,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水平偏转板上,使电子束产生水平扫描。
这样,屏上的水平坐标变成时间坐标,y轴输入的被测信号波形就可以在时间轴上展开。
扫描系统是示波器显示被测电压波形必需的重要组成部分。
一、示波器显示波形的原理如果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化在竖直方向来回运动,如果电压频率较高,则看到的是一条竖直亮线,如图8-6所示。
要能显示波形,必须同时在水平偏转板上加一扫描电压,使电子束的亮点沿水平方向拉开。
这种扫描电压的特点是电压随时间成线性关系增加到最大值,最后突然回到最小,此后再重复地变化。
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水平偏转板上时,如果频率足够高,则荧光屏上只显示一条水平亮线。
如果在竖直偏转板上(简称y轴)加正弦电压,同时在水平偏转板上(简称x轴)加锯齿波电压,电子受竖直、水平两个方向的力的作用,电子的运动就是两相互垂直的运动的合成。
当锯齿波电压比正弦电压变化周期稍大时,在荧光屏上将能显示出完整周期的所加正弦电压的波形图。
三、触发同步的概念如果正弦波和锯齿波电压的周期稍微不同,屏上出现的是一移动着的不稳定图形。
这种情形可用图8-7说明。
设锯齿波电压的周期tx比正弦波电压周期ty 稍小,比方说tx/ty=7/8。
在第一扫描周期内,屏上显示正弦信号0—4点之间的曲线段;在第二周期内,显示4—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。
这样,屏上显示的波形每次都不重叠,好象波形在向右移动。
同理,如果tx比ty稍大,则好象在向左移动。
以上描述的情况在示波器使用过程中经常会出现。
其原因是扫描电压的周期与被测信号的周期不相等或不成整数倍,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。
为了使屏上的图形稳定,必须使tx/ty=n(n=1,2,3,?),n是屏上显示完整波形的个数。
为了获得一定数量的波形,示波器上设有“扫描时间”(或“扫描范围”)、“扫描微调”旋钮,用来调节锯齿波电压的周期tx(或频率fx),使之与被测信号的周期ty(或频率fy)成合适的关系,从而在示波器屏上得到所需数目的完整的被测波形。
输入y轴的被测信号与示波器内部的锯齿波电压是互相独立的。
由于环境或其它因素的影响,它们的周期(或频率)可能发生微小的改变。
这时,虽然可通过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。
在观察高频信号时这种问题尤为突出。
为此示波器内装有扫描同步装置,让锯齿波电压的扫描起点自动跟着被测信号改变,这就称为整步(或同步)。
有的示波器中,需要让扫描电压与外部某一信号同步,因此设有“触发选择”键,可选择外触发工作状态,相应设有“外触发”信号输入端。
四、示波器的应用 1、示波器观察电信号波形。
将待观察信号从y1或y2端接入加到y偏转板,x偏转板加上扫描电压信号,调节辉度旋钮、聚集旋钮、x、y位移旋钮,调节电压偏转因数旋钮和扫描时间旋钮,再调节同步触发电平旋钮,即看到待观察信号波形。
2、测量电压利用示波器可以方便测出电压值,实际上示波器所做的任何测量都归结为电压的测量。
其原理基于被测量的电压使电子束产生与之成正比的偏转。
计算公式为 u(t)?yky (8-1)式中,y为电子束沿y轴方向的偏转量,用格数(div)表示;ky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依据的原理是频率与周期成倒数关系:f?1t(8-2)信号的周期可以用扫描速度值乘以被测信号波形的又一个周期在荧光屏上的水平偏转距离而求得t?t?x(t=扫描速度×一个周期水平距离),故信号的频率便可以算出。
(2)李萨如图形法设将未知频率fy的电压uy和已知频率fx的电压ux(均为正弦电压),分别送到示波器的y轴和x轴,则由于两个电压的频率、振幅和相位的不同,在荧光屏上将显示各种不同波形,一般得不到稳定的图形,但当两电压的频率成简单整数比时,将出现稳定的封闭曲线,称为李萨如图形。
根据这个图形可以确定两电压的频率比,从而确定待测频率的大小。
图8列出各种不同的频率比在不同相位差时的李萨如图形,不难得出:所以未知频率nnxy图8-8 李莎如图加在y轴电压的频率加在x轴电压的频率fyfx水平直线与图形相交的垂直直线与图形相交的点数nx点数nyfx(8-3)【实验内容及要求】1、示波器:辉度、聚焦、水平和竖直位移通道选择、触发、电平、幅度因子、扫描因子;2、信号源:频率、信号幅度、波形选择。
3、连接信号源与示波器:信号源输出正弦波信号、调节示波器,出现稳定的正弦波,根据波形和幅度因子算出电压有效值,波形和扫描因子算出信号频率。
4、将示波器置非扫描档,外接两个信号源合成利萨如图。
篇二:电子示波器实验报告一、名称:电子示波器的使用二、目的:1.了解示波器的基本结构和工作原理,掌握示波器的基本调节和使用方法。
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。
4.学会用示波器观察利萨如图形。
三、器材:1、os-5020型示波器。
2、ee1641b型函数信号发生器/计数器。
3、gfg-8015g型函数信号发生器。
四、原理:1、示波器的基本结构: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、水平放大器作用:在偏转板上加足够的电压,使电子束获得明显偏移;对较弱的被测信号进行放大。
4、扫描触发系统:(1)扫描发生器:产生一个与时间成正比的电压作为扫描信号。
(2)触发电路:形成触发信号。
示波器工作在自动(auto)方式时,扫描发生器始终有扫描信号输出;当示波器处于ac/dc触发方式工作时,扫描发生器必须有触发信号的激励才能产生扫描信号。