常用电子仪器的使用实验报告-精细版

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常用电子仪器的使用实验报告

常用电子仪器的使用实验报告

常用电子仪器的使用实验报告一、引言。

电子仪器在现代科学实验中扮演着至关重要的角色。

本实验旨在通过对常用电子仪器的使用进行实验,掌握电子仪器的基本使用方法,提高实验操作技能,为今后的科学研究打下坚实的基础。

二、实验目的。

1. 掌握示波器的基本使用方法;2. 熟练掌握数字万用表的使用技巧;3. 理解信号发生器的原理及使用方法;4. 掌握逻辑分析仪的使用技巧。

三、实验仪器与设备。

1. 示波器;2. 数字万用表;3. 信号发生器;4. 逻辑分析仪。

四、实验步骤与结果分析。

1. 示波器的使用。

示波器是一种用于显示各种电压信号波形的仪器。

在本次实验中,我们首先接通示波器的电源,并将待测信号的正负极分别连接至示波器的输入端口。

随后,我们调节示波器的水平、垂直灵敏度,观察并记录示波器显示的波形。

通过实验,我们可以清晰地观察到待测信号的波形特征,如频率、幅度等。

2. 数字万用表的使用。

数字万用表是一种用于测量电压、电流、电阻等电学量的仪器。

在本次实验中,我们首先选择合适的测量档位,并将待测电路的正负极分别连接至数字万用表的测量端口。

随后,我们读取并记录数字万用表显示的测量数值。

通过实验,我们可以准确地获取待测电路的电学量数值。

3. 信号发生器的使用。

信号发生器是一种用于产生各种频率、幅度的信号的仪器。

在本次实验中,我们首先接通信号发生器的电源,并设置待发生信号的频率、幅度等参数。

随后,我们将信号发生器的输出端口连接至示波器的输入端口,观察并记录示波器显示的信号波形。

通过实验,我们可以清晰地观察到信号发生器产生的不同频率、幅度的信号波形。

4. 逻辑分析仪的使用。

逻辑分析仪是一种用于分析数字电路工作状态的仪器。

在本次实验中,我们首先接通逻辑分析仪的电源,并将待测数字电路的输入端口与逻辑分析仪的输入端口相连。

随后,我们通过逻辑分析仪的显示屏观察并记录待测数字电路的工作状态。

通过实验,我们可以清晰地观察到待测数字电路的逻辑高低电平状态。

《常用电子仪器的使用》的实验报告

《常用电子仪器的使用》的实验报告

《常用电子仪器的使用》的实验报告实验报告:常用电子仪器的使用一、引言电子仪器是科学研究、工程实践中必不可少的工具之一、在本次实验中,我们将学习并使用常见的电子仪器,包括万用表、示波器、函数发生器和电源供应器,了解它们的基本原理和使用方法,以便于今后的实验研究工作中能熟练运用这些仪器。

二、万用表的使用1.目的学习使用万用表测量电压、电流和电阻。

2.实验步骤(1)接线:将万用表的红表笔连接至测量电流和电压的插口,黑表笔连接地一个插口。

(2)测量电压:将红表笔连接至所需测量电压的电路点,黑表笔连接至地点,读取表盘上的电压数值。

(3)测量电流:将待测电路中断,将黑表笔接入电路的负极,将测量电流的插头插入待测电路的正极,读取表盘上的电流数值。

(4)测量电阻:选择所需量程档位,将待测电阻器两端连接至黑、红表笔,读取表盘上的电阻数值。

3.结果和分析经过测量,我们得到了准确的电压、电流和电阻数值,并且这些数据与预期结果相符合。

三、示波器的使用1.目的学习使用示波器观察电路中的波形。

2.实验步骤(1)接线:将待观察的电路连接至示波器的通道1或通道2(2)调整水平:通过调整示波器的水平控制旋钮,使波形在示波器屏幕上水平对齐。

(3)调整垂直:通过调整示波器的垂直控制旋钮,使波形在示波器屏幕上垂直对齐。

3.结果和分析观察到了电路中的波形,在示波器屏幕上得到了清晰的显示。

通过调整水平和垂直控制旋钮,使波形对齐,实现了准确观察。

四、函数发生器的使用1.目的学习使用函数发生器产生特定的电信号。

2.实验步骤(1)接线:将函数发生器的输出端接入待测电路。

(2)选择波形:通过选择函数发生器上的波形选择开关,选择所需的波形类型。

(3)设置频率:通过调整函数发生器上的频率调节旋钮,设置所需的信号频率。

3.结果和分析通过函数发生器产生了特定的信号,经过连接至待测电路后,对电路中的元件产生了作用。

五、电源供应器的使用1.目的学习使用电源供应器为电路提供恒定的电流或电压。

《常用电子仪器的使用》的实验报告

《常用电子仪器的使用》的实验报告

实验一、常用电子仪器的使用一、实验目的1、学习电子技术实验中常用电子仪器的主要技术指标、性能和正确使用方法。

2、初步掌握用示波器观察正弦信号波形和读取波形参数的方法。

电路实验箱的结构、基本功能和使用方法。

二、实验原理在模拟电子电路实验中,要对各种电子仪器进行综合使用,可按照信号流向,以接线简捷,调节顺手,观察与读数方便等原则进行合理布局。

接线时应注意,为防止外界干扰,各仪器的公共接地端应连接在一起,称共地。

1.信号发生器信号发生器可以根据需要输出正弦波、方波、三角波三种信号波形。

输出信号电压频率可以通过频率分挡开关、频率粗调和细调旋钮进行调节。

输出信号电压幅度可由输出幅度调节旋钮进行连续调节。

操作要领:1)按下电源开关。

2)根据需要选定一个波形输出开关按下。

3)根据所需频率,选择频率范围(选定一个频率分挡开关按下)、分别调节频率粗调和细调旋钮,在频率显示屏上显示所需频率即可。

4)调节幅度调节旋钮,用交流毫伏表测出所需信号电压值。

注意:信号发生器的输出端不允许短路。

2.交流毫伏表交流毫伏表只能在其工作频率范围内,用来测量300伏以下正弦交流电压的有效值。

操作要领:1)为了防止过载损坏仪表,在开机前和测量前(即在输入端开路情况下)应先将量程开关置于较大量程处,待输入端接入电路开始测量时,再逐档减小量程到适当位置。

2)读数:当量程开关旋到左边首位数为“1”的任一挡位时,应读取0~10标度尺上的示数。

当量程开关旋到左边首位数为“3”的任一挡位时,应读取0~3标度尺上的示数。

3)仪表使用完后,先将量程开关置于较大量程位置后,才能拆线或关机。

3.双踪示波器示波器是用来观察和测量信号的波形及参数的设备。

双踪示波器可以同时对两个输入信号进行观测和比较。

操作要领:1)时基线位置的调节开机数秒钟后,适当调节垂直(↑↓)和水平(←→)位移旋钮,将时基线移至适当的位置。

2)清晰度的调节适当调节亮度和聚焦旋钮,使时基线越细越好(亮度不能太亮,一般能看清楚即可)。

常用电子仪器的使用实验报告

常用电子仪器的使用实验报告

常用电子仪器的使用实验报告一、实验目的本次实验的主要目的是让我们熟悉并掌握几种常用电子仪器的使用方法,包括示波器、函数信号发生器、数字万用表等。

通过实际操作和测量,深入理解这些仪器的工作原理和性能特点,提高我们在电子电路实验中的实践能力和问题解决能力。

二、实验仪器1、示波器:用于观测电信号的波形、幅度、频率等参数。

2、函数信号发生器:能够产生各种类型的信号,如正弦波、方波、三角波等。

3、数字万用表:用于测量电压、电流、电阻等电学量。

三、实验原理(一)示波器的工作原理示波器是一种用于显示电信号波形的仪器。

它通过将输入的电信号在垂直方向上进行偏转,并在水平方向上按照一定的时间基准进行扫描,从而在屏幕上形成信号的波形图像。

示波器的主要参数包括垂直灵敏度、水平扫描速度、触发方式等。

(二)函数信号发生器的工作原理函数信号发生器是一种能够产生多种波形的电子仪器。

它通常基于集成芯片或数字合成技术,通过控制电路来产生所需的信号波形,并可以调节信号的频率、幅度、占空比等参数。

(三)数字万用表的工作原理数字万用表采用数字化测量技术,将输入的电学量转换为数字信号,并通过内部的微处理器进行处理和显示。

它可以测量直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻、电容、二极管等多种电学参数。

四、实验内容与步骤(一)示波器的使用1、连接示波器:将示波器的探头分别连接到信号源和地。

2、调节垂直灵敏度:根据输入信号的幅度,选择合适的垂直灵敏度挡位,以使信号能够在屏幕上清晰显示。

3、调节水平扫描速度:根据信号的频率,选择合适的水平扫描速度挡位,以使信号的一个周期能够在屏幕上完整显示。

4、触发设置:选择合适的触发源和触发方式,以稳定显示信号波形。

5、观察并记录信号波形:观察输入信号的波形,记录其幅度、周期等参数。

(二)函数信号发生器的使用1、连接函数信号发生器:将函数信号发生器的输出端连接到示波器或其他测量仪器。

2、选择信号类型:通过面板上的按键选择所需的信号类型,如正弦波、方波、三角波等。

实验报告_常用电子仪器的使用

实验报告_常用电子仪器的使用

实验一常用电子仪器的使用一、实验目的1.对本实验室的示波器、稳压电源、函数信号发生器、交流毫伏表、万用表等仪器的使用方法有基本了解,为今后的实验打下基础。

2.学会对有源单口网络等效内阻的测量。

3.利用示波器观察信号波形,测量振幅和周期(频率)。

二、常用电子仪器的介绍1.直流稳压电源(DC REGULATED POWER SUPPLY)本实验室采用DF1733和DF1731SB2A两种稳压电源。

DF1733是采用三只电源变压器,三路完全独立输出的三路直流稳压电源,三路完全相同,其中一路的原理如图1-1所示。

图1-1 DF1733其中一路稳压原理框图由图1-1可见,直流稳压电源由整流滤波电路、辅助电源基准电压、电压(电流)采样电路、比较放大器、调整电路和保护电路组成。

输入220V的交流电压经过降压变压器分别供给主回路整流器和辅助电源整流器。

主回路变压器的付边有二组抽头,使输出直流电压为0~15V和15~30V两档。

主回路整流滤波电路是由四只二极管构成桥式整流电路,每只二极管的最大电流为3A 和一只大电容(2200μF)组成。

辅助电源产生三组电压,一组电压为(+12V)供比较放大器和集成电路的直流电源用。

另两组电压经过温度补偿的基准稳压二极管稳压后,分别提供电压比较放大器的基准电压和过载放大器的基准电压。

电压采样电路将输出电压采样送到电压比较放大器的反相端,基准电压送到电压比较放大器的同相端,经过电压比较放大器(实际上为差动放大器),比较放大去控制调整电路,使输出电压为0~15V和15~30V。

电流采样过载放大器的原理与电压比较放大器相似,区别只在于一旦发生过载,使调整管截止(约为1.5A),输出电流大小变小,保护稳压电源不至因电流过大而烧毁。

这时面板上的发光二极管导通并发光。

调整电路由大功率晶体管和中功率推动管组成。

主要技术参数:输入电压:220V±10%额定输出电压:DC0~15V,15~30V二档连续可调额定输出电流:0~1A电源电压调整率:≤0.1%负载调整率:≤0.5%纹波电压:≤1mV(rms)电表精度:≤±3%保护方式:过载或短路,自动保护使用方法:DF1733稳压电源使用方法比较简单,先选择好输出电压的范围为0~15V或15~30V,然后开机,调节电压旋钮至需要的值(当需要精度较高时可用数字万用表作监视)。

常用电子仪器的使用实验报告

常用电子仪器的使用实验报告

常用电子仪器的使用实验报告实验目的:1.了解常用电子仪器的基本原理和使用方法;2.掌握电阻、电容、电感的测量方法;3.熟悉示波器的基本操作;4.了解数字万用表的使用;5.掌握信号发生器的使用方法。

实验器材:1.示波器2.数字万用表3.信号发生器4.电阻、电容、电感元件实验原理:1.电阻的测量原理:通过连接电流表和电阻,使用欧姆定律测量电阻值。

2.电容的测量原理:通过连接电容和电压表,使用电容充放电公式测量电容值。

3.电感的测量原理:通过连接电感和频率计,使用电感与频率之间的关系公式测量电感值。

4.示波器的原理与操作:示波器用于显示电压和电流的波形,通过调节示波器的各种参数,可以观察和分析波形的频率、振幅、相位等特性。

5.数字万用表的原理与使用:数字万用表能够测量直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻、电容等多种电气量,通过旋钮选择不同的测量量程进行测量。

6.信号发生器的原理与使用:信号发生器可以产生具有不同频率和振幅的电信号,通过连接信号发生器和被测电路,观察电路的响应情况。

实验步骤:1.电阻测量:将电阻与电流表连接,通过欧姆定律测量电阻值。

2.电容测量:将电容与电压表连接,通过电容充放电公式测量电容值。

3.电感测量:将电感与频率计连接,通过电感与频率之间的关系公式测量电感值。

4.示波器使用:连接待测电路和示波器,调节示波器的参数观察波形的特性。

5.数字万用表使用:选择合适的测量量程,连接待测电路与数字万用表,测量电压、电流、电阻等。

6.信号发生器使用:连接信号发生器与被测电路,调节信号发生器的频率和振幅,观察电路的响应情况。

实验结果与分析:根据实验步骤所进行的测量,记录各个仪器的测量值,并进行相应的数据分析和计算。

结论:通过本实验,我们了解了常用电子仪器的基本原理和使用方法,掌握了电阻、电容、电感的测量方法,熟悉了示波器的基本操作,熟练运用了数字万用表和信号发生器。

这些仪器在电子领域中应用广泛,对于电路的测试和调试具有重要意义。

常用电子仪器的使用实验报告-精细版

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实验日期:xxx年xx月xx日
实验目的:实验旨在熟悉常用电子仪器的使用,提高实验人员在实验室中开展实验的
能力。

实验内容:
1. 万用表
实验原理:万用表是一种多用途仪表,具有测量电流、电压、阻值和电容等能力,并
能检测回路的接触状况。

实验步骤:
(1)插入电池,打开万用表,将设定开关置于DCV位置
(2)调节按钮,将显示符号调至“0”位置;
(3)打开测试回路,用探针点位测电流,调节按钮,使必要的测量值正确显示;
(4)逐步加大电流,测得电压的极限数值,并记录测量值;
(5)观察探针的变化,确定电阻的数值,记录测量值;
(6)观察声音的变化,确定电容的数值,记录测量值;
(7)关闭电源,拔下探针,收取实验仪器。

实验结论:通过本次实验,实验员充分理解了万用表的使用方法,能够正确测量电流、电压、阻值和电容等指标。

2. 示波器
实验器材:
• 示波器
实验原理:示波器是一种通过观察波形图来分析、测量电路参数的电子仪器,通常用
于测量交流信号、静态参数和时间参数等。

实验步骤:
(1)连接好测试回路,使用示波器点位测量,显示探针的连接正确;
(2)根据设定的频率来调节示波器,开始测得波形图;
(3)逐步增大振幅,测得最大振幅的数值;
(4)观察波形图的变化,可以分析出波形的时间参数及其他参数,并记录;
(5)关闭电源,拔下探针,完成实验并收取仪器。

实验结论:通过本次实验,实验人员掌握了示波器的操作方法,能够准确测量交流信号及静态、时间参数等。

常用电子仪器的使用实验报告

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常用电子仪器的使用实验报告实验报告:常用电子仪器的使用一、引言电子仪器是现代科学研究和工程技术中不可或缺的一部分。

它们用于测量和控制电信号和电能。

常用电子仪器包括多用表、示波器、信号发生器等。

本实验旨在熟悉和掌握常用电子仪器的使用方法,并进一步加深对电子仪器的理解。

二、实验目的1.了解多用表、示波器、信号发生器的基本原理和功能;2.学习正确操作电子仪器的方法;3.通过实践掌握使用多用表、示波器、信号发生器进行测量的技巧。

三、实验仪器和设备1.多用表:用于测量电压、电流、电阻等电性量的仪器;2.示波器:用于显示电压、电流等变化随时间的波形的仪器;3.信号发生器:用于产生各种类型的电信号的仪器。

四、实验内容与步骤1.多用表的使用实验(1)接通多用表电源,并选择电压档位;(2)将待测电路电压两个接线头分别连接到多用表的正负极,读取电压值;(3)选择电流档位,将待测电路电流位于多用表电流插口间,读取电流值;(4)选择电阻档位,将待测电阻两个接线头分别连接到多用表的正负极,读取电阻值。

2.示波器的使用实验(1)接通示波器电源,并将待测信号源输出接到示波器的输入通道;(2)选择触发模式,并设置合适的时间和电压基准;(3)调整水平和竖直放大系数,使得电压波形完整地显示在示波器屏幕上;(4)通过调节触发电平、时间和竖直放大系数,对待测信号的相关特性进行观察和分析。

3.信号发生器的使用实验(1)接通信号发生器电源,并按需设置信号的类型(正弦、方波、三角波等)、频率、幅度等参数;(2)将信号发生器输出接到待测电路上,观察待测电路对不同信号的响应;(3)通过调节信号类型、频率和幅度,对待测电路的传递特性进行观察和分析。

五、实验结果与分析1.多用表的使用通过选择适当的档位和连接方式,准确地测量并记录了待测电压、电流和电阻值。

2.示波器的使用通过正确设置示波器的触发模式、时间和电压基准以及放大系数,完成了对待测信号波形的观察和分析。

电工电子学实验报告常用电子仪器的使用精编WORD版

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电工电子学实验报告常用电子仪器的使用精编WORD版电工电子学实验报告常用电子仪器的使用精编W O R D版IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】电工电子学实验报告04常用电子仪器的使用实验报告课程名称:电工电子学实验指导老师:实验名称:常用电子仪器的使用一、实验目的1.了解常用电子仪器的主要技术指标、主要性能以及面板上各种旋钮的功能。

2.掌握实验室常用电子仪器的使用方法。

二、主要仪器设备 1.XJ4318 型双踪示波器。

2.DF2172B 型交流电压表。

3.XJ1631 数字函数信号发生器。

4.HY3003D-3 型可调式直流稳压稳流电源。

5.10kΩ 电阻和0.01μ F 电容各一个。

三、实验内容 1.用示波器检测机内“校正信号”波形首先将示波器的“显示方式开关(VERTCAL MODE)”置于单踪显示,即Y 1 (CH1)或Y 2 (CH2),“触发方式开关(TRIGGER)”置于“自动(AUTO)”即自激状态。

开启电源开关后,调节“辉度(INTEN)”、“聚焦(FOCUS)”“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。

将示波器的“校正信号”引入上面选定的 Y 通道(CH1 或 CH2),将Y 轴“输入耦合方式开关” 置于“AC”或“DC”,调节X 轴“扫描速率选择开关”(t/div 或t/cm)和Y 轴“轴入灵敏度开关(V/div 或V/cm)”,并且将各自的“微调”旋钮置于校正位置,使示波器显示屏上显示出约两个周期,垂直方向约4~8div(cm)的校正信号波形。

从示波器显示屏的坐标刻度上读得X 轴(水平)方向和Y 轴(与X 轴垂直)方向的原始数据(即从示波器刻度上读取的刻度数值和所选的刻度单位值),填入表4-1,并计算出对应的实测值。

校正信号标称值示波器测得的原始数据测量值幅度U P-P 0.2V 4div 0.05V/div 0.2V 频率f 1000Hz 5div 0.2ms/div 1000Hz 表4-1 观察“Y 轴输入灵敏度微调开关”和“X 轴扫描速率微调开关”出在顺时针到底和逆时针到底两个极端位置时,屏幕读数与信号标称值的差异(标称值指的信号源输出所表示的数值)。

实验一常用电子仪器的使用

实验一常用电子仪器的使用
3.频率设定
数据键输入
2.数据输入
周期键--数字键--单位键(注意周期/频率键转换)
5.幅度设定
幅度键--数字键--单位键(注意单位格式Vpp,Vrms)
6.输出波形(先设置后输出)
仪器启动 周期设定
电源开关
量程 手动测量时量程的切换
自动/手动 选择手动或自动测量方式
实验13 常用电子仪器的使用
一、实验目的
学习双踪示波器、函数信号发生器、交流毫 伏表等常用电子仪器的使用
二、实验原理
常用电子仪器有:示波器,函数信号发生器,直流稳压电源,交流毫伏表以及数字万用表。 常用仪器布局图
注意:为防止外界干扰,各仪器的公共接地端应连接在一起,称共地。
1)双踪示波器
屏蔽线或者连接线的红色端接正极,而黑色端接负极。
表13-2 测试校正信号的频率 选择垂直游标(1/△T),点击C1-C2-TRK,逐一移动 顶端带倒三角的游标,使两条游标刚好落在测量处, 从示波器屏幕读出读数。
测量项目
标Байду номын сангаас值
实 测 值
幅 度 Vp-p(V)
0.5
频 率 f(KHz)
1
3)用示波器测量波形的频率和峰峰值VP-P
扫描速率
水平移位
触发源选择
触发耦合
触发电平
调节抑制
标准/扫描放大
放大倍数
双踪示波器的使用方法:
连接示波器探头至校准信号端口CAL 调节示波器控制按钮 垂直控制部分 水平控制部分
3.校准信号(CAL)的测量
显示控制部分 触发设定部分
2.面板一般功能检查
使用游标测量功能测校准信号的参数
4.电压的测量
用双踪示波器显示测量两波形间相位差

常用电子仪器的使用实验报告

常用电子仪器的使用实验报告

常用电子仪器的使用一、实验目的1. 学习电子电路实验中常用的电子仪器,掌握其使用方法。

2. 初步掌握使用双踪示波器观察信号波形和测量波形参数的方法。

3、掌握几种典型信号的幅值,有效值和周期的测量。

二、实验原理在模拟电子电路实验中,经常使用的电子仪器有示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表及频率计等。

它们和万用表一起,可以完成对模拟电子电路的静态和动态工作情况的测试。

在实验中,各种电子仪器要进行综合使用,可按照信号流向,以连线简捷,调节顺手,观察与读数方便等原则进行合理布局,各仪器与被测实验装置之间的布局与连接通常如图1-1所示。

为防止外界干扰,各仪器的公共接地端应连接在一起,称共地。

信号发生器和交流毫伏表的连接线通常用屏蔽线或专用电缆线,示波器的连接线使用专用电缆线,直流电源的连接线用普通导线。

1.示波器示波器是一种用途很广的电子测量仪器,它既能直接显示电信号的波形,又能对电信号进行各种基本参数的测量,其基本功能和主要使用方法如下:(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:①适当调节亮度旋钮。

②触发方式开关置“自动”。

③适当调节垂直、水平“位移”旋钮,使扫描光迹位于屏幕中央。

(若示波器设有“寻迹”按键,可按下“寻迹”按键,判断光迹偏移基线的方向。

)(2)双踪示波器一般有五种显示方式,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”显示方式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。

常用电子仪器实验报告

常用电子仪器实验报告

常用电子仪器实验报告一、引言在现代科学技术和工程领域中,电子仪器的应用越来越广泛。

为了更好地了解和掌握常用电子仪器的使用方法和性能特点,进行了一系列实验。

本报告将详细介绍实验的目的、过程、结果以及对实验的分析和总结。

二、实验目的1、熟悉常用电子仪器的基本原理和功能,如示波器、信号发生器、万用表等。

2、掌握这些电子仪器的正确操作方法和测量技巧。

3、通过实验数据的测量和分析,加深对电子电路基本理论的理解。

4、培养实验操作能力、数据处理能力和问题解决能力。

三、实验仪器1、示波器:用于观察电信号的波形、测量电压、频率等参数。

2、信号发生器:产生各种类型的电信号,如正弦波、方波、三角波等。

3、万用表:测量电阻、电容、电压、电流等电学量。

4、电源:提供稳定的直流电源。

四、实验内容1、示波器的使用连接示波器和信号发生器,设置合适的参数,观察正弦波、方波和三角波的波形。

测量正弦波的峰峰值、有效值、频率和周期,并与理论值进行比较。

调整示波器的扫描速度和垂直灵敏度,观察波形的变化。

2、信号发生器的使用产生不同频率和幅度的正弦波、方波和三角波,用示波器观察并测量其参数。

研究信号发生器输出信号的频率稳定性和幅度稳定性。

3、万用表的使用测量电阻、电容的数值,并与标称值进行比较。

测量直流电源的输出电压和电流。

用万用表检测电路中的故障。

五、实验步骤1、示波器的使用步骤打开示波器电源,预热一段时间。

将示波器的探头连接到信号发生器的输出端。

选择合适的通道和触发方式。

调整水平和垂直控制旋钮,使波形清晰稳定地显示在屏幕上。

读取波形的参数,并记录下来。

2、信号发生器的使用步骤打开信号发生器电源,选择所需的波形类型。

调节频率和幅度旋钮,设置输出信号的参数。

将信号发生器的输出端连接到示波器或其他测量仪器上。

观察输出信号的波形和参数,并进行调整。

3、万用表的使用步骤选择合适的测量功能和量程。

将表笔正确地连接到被测元件或电路的两端。

读取测量值,并记录下来。

《常用电子仪器的使用》的实验报告

《常用电子仪器的使用》的实验报告

《常用电子仪器的使用》的实验报告一、实验目的1、了解常用电子仪器的基本工作原理和主要性能指标。

2、掌握常用电子仪器的正确使用方法和操作步骤。

3、能够运用常用电子仪器进行电路参数的测量和电路性能的测试。

4、培养实践操作能力和解决实际问题的能力。

二、实验仪器1、示波器:用于观察电信号的波形、测量电压、频率等参数。

2、函数信号发生器:产生各种不同类型的信号,如正弦波、方波、三角波等。

3、直流稳压电源:提供稳定的直流电压输出。

4、数字万用表:测量电阻、电容、电压、电流等电学量。

三、实验原理1、示波器原理示波器是一种用于显示电信号波形的仪器。

它通过将输入的电信号转换为垂直方向的偏转电压和水平方向的扫描电压,从而在荧光屏上显示出信号的波形。

示波器可以测量信号的幅度、周期、频率、相位等参数。

2、函数信号发生器原理函数信号发生器是一种能够产生多种波形的电子仪器。

它通常基于集成电路和模拟电路技术,通过调节相关的参数,如频率、幅度、占空比等,可以输出不同类型和参数的信号。

3、直流稳压电源原理直流稳压电源的作用是将交流电源转换为稳定的直流电源输出。

它通常由变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路组成。

通过调整稳压电路中的元件参数,可以实现输出电压的稳定。

4、数字万用表原理数字万用表采用数字技术,将测量的电学量转换为数字信号,并通过显示屏显示出来。

它可以测量直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻、电容、二极管、三极管等参数。

四、实验内容及步骤1、示波器的使用(1)接通示波器电源,预热一段时间。

(2)调节“辉度”、“聚焦”和“水平位移”、“垂直位移”旋钮,使屏幕上显示出清晰的扫描线。

(3)选择合适的输入通道,并将探头与被测信号源连接。

(4)调节“垂直灵敏度”和“水平扫描速度”旋钮,使波形在屏幕上显示合适的大小和周期。

(5)测量信号的幅度和周期,并记录测量结果。

2、函数信号发生器的使用(1)接通函数信号发生器电源。

(2)选择所需的波形,如正弦波、方波或三角波。

常用电子仪器的使用实验报告

常用电子仪器的使用实验报告

常用电子仪器的使用实验报告一、实验目的本实验旨在让我们熟悉并掌握几种常用电子仪器的基本使用方法,包括示波器、函数信号发生器、数字万用表等,通过实际操作和测量,提高我们对电子电路的理解和实践能力。

二、实验仪器1、示波器:用于观察和测量电信号的波形、幅度、频率等参数。

2、函数信号发生器:能产生各种不同类型的信号,如正弦波、方波、三角波等。

3、数字万用表:用于测量电压、电流、电阻等电学量。

三、实验原理1、示波器工作原理示波器通过在垂直方向上显示电信号的幅度变化,在水平方向上显示时间变化,从而形成电信号的波形图像。

它利用电子束在荧光屏上的偏转来显示信号,其偏转程度与输入信号的电压成正比。

2、函数信号发生器工作原理函数信号发生器内部通常包含振荡器、放大器和输出电路等部分。

通过设置不同的参数,如频率、幅度、波形类型等,可以产生所需的电信号。

3、数字万用表工作原理数字万用表基于数字电路技术,将输入的电学量转换为数字信号进行测量和显示。

它通过内部的测量电路和 A/D 转换器,将测量值以数字形式呈现出来。

四、实验步骤1、示波器的使用(1)接通示波器电源,预热一段时间,使其性能稳定。

(2)选择合适的探头,并将其连接到示波器的输入通道。

(3)调节“垂直灵敏度”旋钮,使波形在屏幕上显示合适的幅度。

(4)调节“水平扫描速度”旋钮,使波形在屏幕上显示完整的周期。

(5)观察并测量信号的幅度、周期等参数。

2、函数信号发生器的使用(1)将函数信号发生器的输出端与示波器的输入端相连。

(2)打开函数信号发生器电源,选择所需的波形类型,如正弦波。

(3)调节“频率调节”旋钮,改变输出信号的频率。

(4)调节“幅度调节”旋钮,改变输出信号的幅度。

3、数字万用表的使用(1)选择合适的测量挡位,如测量电压时选择“电压挡”。

(2)将表笔正确插入测量插孔,红色表笔接正,黑色表笔接负。

(3)将表笔与被测电路或元件并联(测量电压)或串联(测量电流),读取测量值。

常用电子仪器的使用实验报告

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常用电子仪器的使用实验报告一、实验目的本次实验的主要目的是掌握常用电子仪器的基本使用方法,了解各种电子仪器的功能和性能特点,为今后的实验工作打下坚实的基础。

二、实验器材1. 数字万用表:用于测量电压、电流、电阻等参数。

2. 示波器:用于观察信号的波形和频率特性。

3. 函数发生器:用于产生各种波形的信号。

4. 信号采集卡:用于将模拟信号转换为数字信号。

5. PCB板:用于搭建电路实验平台。

三、实验内容1. 数字万用表的使用(1)正确连接电源和测试引线。

(2)选择合适的量程档位。

(3)进行电压、电流、电阻等基本测量。

(4)学会使用功能键进行数据记录和计算。

2. 示波器的使用(1)正确连接电源和测试引线。

(2)选择合适的通道和放大倍数。

(3)观察信号的波形和频率特性。

(4)学会使用控制键进行波形调节和锁定。

3. 函数发生器的使用(1)正确连接电源和测试引线。

(2)选择合适的振荡频率和幅值。

(3)观察输出波形的变化。

(4)学会使用控制键进行波形调节和锁定。

4. 信号采集卡的使用(1)正确连接电脑和采集卡。

(2)安装驱动程序。

(3)选择合适的输入通道和采样率。

(4)进行模拟信号的数据采集和处理。

5. PCB板的制作与调试(1)设计电路原理图。

(2)选用合适的元器件并进行焊接。

(3)进行电路测试和调试。

(4)优化电路性能并撰写实验报告。

四、实验心得与体会通过本次实验,我深刻认识到了常用电子仪器在科研实验中的重要性和必要性。

在实际操作过程中,我遇到了一些问题,例如电路连接不牢固、元器件损坏等,但通过不断尝试和请教老师同学,最终都得到了解决。

我还学会了如何使用示波器观察信号波形、如何使用函数发生器产生各种波形信号以及如何使用PCB板搭建电路实验平台等技能。

这些技能不仅对我今后的科研工作有帮助,而且也为我今后的人生道路奠定了坚实的基础。

本次实验让我受益匪浅,我会继续努力学习和掌握更多的电子仪器使用方法,为将来的科研工作做好充分准备。

常用电子仪器的使用实验报告

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常用电子仪器的使用实验报告常用电子仪器的使用实验报告摘要:本实验旨在探究常用电子仪器的使用方法和原理。

通过实验,我们学习了数字万用表、示波器和信号发生器的使用技巧,并了解了它们在电路实验中的应用。

实验结果表明,这些仪器能够准确测量电压、电流和频率等参数,为电子实验提供了重要的工具。

一、引言电子仪器是电子实验中不可或缺的工具,它们能够帮助我们准确测量电路中的各种参数,从而更好地理解和分析电路的性能。

本实验将重点介绍数字万用表、示波器和信号发生器的使用方法和原理。

二、实验方法1. 数字万用表的使用数字万用表是一种常见的电子测量仪器,它可以测量电压、电流、电阻和频率等。

在实验中,我们首先将万用表的测量档位调整到合适的范围,然后将测量探头与待测电路正确连接,读取测量结果。

2. 示波器的使用示波器是一种用来观察电压波形的仪器。

在实验中,我们将示波器的输入端与待测电路连接,调整示波器的触发和扫描参数,即可观察到电压信号的波形。

通过观察波形的幅值、频率和相位等特征,我们可以对电路的性能进行分析。

3. 信号发生器的使用信号发生器是一种用来产生不同频率和幅值的信号的仪器。

在实验中,我们可以通过信号发生器产生不同频率的正弦波、方波或脉冲信号,并将其输入到待测电路中。

通过改变信号的频率和幅值,我们可以观察到电路的响应情况。

三、实验结果与分析在实验中,我们使用数字万用表测量了待测电路的电压、电流和电阻等参数,并使用示波器观察了电压信号的波形。

实验结果表明,数字万用表能够准确测量电路中的各种参数,示波器能够清晰地显示电压信号的波形。

此外,我们还使用信号发生器产生了不同频率和幅值的信号,并将其输入到待测电路中。

通过观察电路的响应情况,我们可以判断电路的频率特性和幅度特性。

实验结果表明,信号发生器能够提供稳定的信号源,为电路的测试和调试提供了便利。

四、实验总结通过本次实验,我们学习了数字万用表、示波器和信号发生器的使用方法和原理。

常用电子仪器的使用实验报告

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常用电子仪器的使用实验报告实验报告:常用电子仪器的使用摘要:本实验主要介绍了常用的电子仪器,示波器、信号发生器和数字多用表的使用方法。

通过实验,学习了如何正确操作这些仪器,并能够对电压、电流、频率和波形进行测量和调节。

实验结果验证了这些仪器的准确性和稳定性。

一、引言电子仪器是现代电子技术中不可或缺的工具。

示波器、信号发生器和数字多用表是常见的电子仪器,被广泛应用于电路调试、信号生成和电量测量等领域。

本实验旨在通过实际操作,掌握这些常用电子仪器的使用方法,并熟悉其相关技术参数。

二、实验目的1.了解示波器、信号发生器和数字多用表的基本原理和功能;2.学会操作示波器,观察和测量电路中的波形;3.学会操作信号发生器,生成不同频率和幅度的信号;4.学会操作数字多用表,测量电路中的电流、电压和电阻。

三、实验仪器和材料1.示波器;2.信号发生器;3.数字多用表;4.电路板、电阻、电容等元件。

四、实验步骤与结果1.示波器的使用方法(1)按下示波器的电源开关,将示波器连接到待测电路;(2)调节示波器的触发模式,并设置触发电平和触发边沿;(3)调节示波器的时间基准,选择适当的时间刻度;(4)通过调节示波器的增益和偏移,调整波形在示波器屏幕上的显示位置和大小;(5)通过示波器的光标功能,测量波形的幅度、周期和频率。

2.信号发生器的使用方法(1)按下信号发生器的电源开关,将信号发生器连接到待测电路;(2)选择所需的信号类型,如正弦波、方波或三角波;(3)设置信号的频率和幅度,并确保其在合适的范围内;(4)通过调节信号发生器的输出阻抗,使其与待测电路匹配;(5)观察信号发生器产生的波形,并通过示波器进行验证。

3.数字多用表的使用方法(1)按下数字多用表的电源开关,将探头连接到待测电路;(2)选择所需的测量模式,如电压、电流或电阻;(3)设置测量的量程,保证测量结果的准确性;(4)将探头依次接触待测电路的正、负极,读取并记录测量结果;(5)注意使用正确的测量方式和测量单位,避免出错。

常用电子仪器的使用实验报告

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常用电子仪器的使用实验报告1. 开场白:电子仪器界的“万能钥匙”嘿,各位小伙伴,你们知道吗?在咱们的日常生活中,电子仪器就像是一位无所不能的超级英雄,帮我们搞定各种难题。

今天,我就来给大家讲讲电子仪器的那些事儿,让你对这些神奇的小玩意儿有个全面的了解。

2. 第一部分:电子仪器的分类与功能得说说电子仪器的种类。

它们可是五花八门,有那种用来测温度的,有测光度的,还有测声音的。

这些仪器就像是一把把钥匙,能打开不同的“门”,让我们能够测量出各种数据。

接下来是功能。

比如说,一个测光度的工具,它不仅能告诉我们物体的颜色,还能告诉我们这个颜色有多亮或者多暗。

而一个测声音的工具,它能帮我们判断出周围的声音是大是小,是远是近。

是不是听起来就很有趣呢?3. 第二部分:电子仪器的使用场景与技巧使用电子仪器的时候,得注意一些事项哦。

比如,在使用测光度的工具时,你得确保光线是从同一个方向射来的,这样测出来的数据才准确。

而在测声音的工具上,记得要离物体远一些,这样才能得到更准确的结果。

另外,还有一些小技巧可以帮你更好地使用电子仪器。

比如,用测光度的工具测物体颜色时,可以先用一张白纸做背景,这样就能更容易看出颜色的变化了。

再比如,用测声音的工具时,可以把耳朵贴在物体上,这样可以更清楚地听到声音的方向和距离。

4. 第三部分:电子仪器的小故事说起电子仪器的故事,那可真是数不胜数。

就拿那个测光度的工具来说吧,它曾经帮助过一位科学家解决了一个大问题。

这位科学家想要研究一种新材料,但是这种材料的颜色变化非常快,很难测量。

于是,他想到了那个测光度的工具。

通过多次实验,他终于成功地测量出了这种材料的光度变化,为科学研究做出了巨大贡献。

5. 结语:电子仪器的未来展望总的来说,电子仪器在我们的生活中扮演着重要的角色。

它们帮助我们解决了许多问题,提高了我们的工作效率。

我相信,在未来的日子里,电子仪器还会继续发展,给我们带来更多的便利和惊喜。

让我们一起期待吧!。

常用电子仪器的使用实验报告

常用电子仪器的使用实验报告

常用电子仪器的使用实验报告在这个科技飞速发展的时代,电子仪器就像我们生活中的超级英雄,无处不在却又默默无闻。

它们帮助我们测量、计算、分析,让我们的生活变得更加便捷和高效。

今天,我就来给大家讲讲那些我们日常生活中不可或缺的电子仪器,以及它们背后的小故事。

首先登场的是那个神奇的万用表。

想象一下,当你发现家里的电器突然“罢工”了,你第一反应是什么?是的,当然是拿起那个小小的万用表,咔嚓咔嚓几下,问题就迎刃而解了。

这个家伙不仅能够测量电压、电流,还能测电阻、电容呢!真是无所不能啊!不过,别以为它只有这些功能,其实它的本领可大了去了,比如能测二极管的正向和反向电阻,甚至还能测晶体管的工作状态。

接下来是我们的好朋友——示波器。

如果你是一个电子工程师或者喜欢DIY的朋友,那你一定对这个家伙不陌生。

它就像是电子世界的调色师,能够把复杂的信号变得五彩斑斓,一目了然。

你知道吗?它还能帮你找到信号的最小脉动周期,简直就是个神奇的小助手。

再来说说那个小巧玲珑的电池测试仪。

这个小家伙可是测试电池好坏的得力助手。

只要轻轻一测,就能告诉你电池的电压、容量、循环寿命等信息,让你不再为找不到合适的电池而烦恼。

它还特别安全,不会因为接触不良而造成危险。

还有那个神奇的频率计,它就像是音乐世界的指挥家,能够准确地测量出声音的频率。

无论是在演唱会上还是在家里听音乐,有了它,我们都能享受到更加美妙的音乐体验。

除了这些大家熟悉的电子仪器,还有一些我们不太常听到的名字,比如电桥、功率计等。

它们虽然名字听起来有点严肃,但实际上也是我们的好帮手。

比如电桥,它能帮助我们精确地测量电路中的电压和电流,确保电路的稳定性;功率计则能告诉我们设备的功率消耗情况,帮助我们更好地规划能源使用。

这些电子仪器在我们的生活中扮演着非常重要的角色。

它们不仅提高了我们的工作效率,还让我们的生活变得更加丰富多彩。

所以,下次当你看到这些仪器的时候,不妨多给它一个微笑吧!毕竟,它们是我们科技进步的见证者,也是我们生活的小伙伴。

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  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
移”旋钮,使扫描光迹位于屏幕中央。(若示波器设有“寻迹”按键,可按下“寻迹”按键, 判断光迹偏移基线的方向。)
(2)双踪示波器一般有五种显示方式,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”显示方式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。
续调节。输出信号频率可以通过频率分档开关进行调节。 3. 直流稳压电源
直流稳压电源通常用来为电子电路提供工作电源电压,其负极通常作为电路的共地端,使用 时注意接线方式,严禁出现电源的短路情况。
4. 交流毫伏表 交流毫伏表可在其工作频率范围内测量正弦交流电压的有效值。为了防止过载而损坏,测量 前一般先把量程开关置于量程较大位置上,然后在测量中逐档减小,选择合适的量程。
什么数值?它是否可以用来测量直流电压的大小? 六、预习要求
1. 阅读实验附录中有关示波器部分内容。 2. 已知 C=0.01µf、R=10K,计算图 1-2 RC 移相网络的阻抗角θ。
ห้องสมุดไป่ตู้
3. 测测测测量两波形间相位差量两波形间相位差量两波形间相位差量两波形间相位差 (1)观察双踪显示波形“交替”与“断续”两种显示方式的特点 Y1、Y2 均不加输入信 号,输入耦合方式置“GND”,扫速开关置扫速较低挡位(如 0.5s/div 挡)和扫速较高挡 位(如 5µS/div 挡),把显示方式开关分别置“交替”和“断续”位置,观察两条扫描基线 的显示特点,记录之。 (2)用双踪模式显示测量两波形间相位差
开关的位置? ① 显示方式选择(Y1;Y2;Y1+Y2;交替;断续) ② 触发方式(常态;自动) ③ 触
发源选择(内;外) ④ 内触发源选择(Y1、Y2、交替) 3. 函数信号发生器有哪几种输出波形?它的输出端能否短接,如用屏蔽线作为输出引线 ,
则屏蔽层一端应该接在哪个接线柱上? 4. 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
为读数方便,可适当调节扫速开关及微调旋钮,使波形一周期占整数格。
四、 实验仪器
1 函数信号发生器 SPF05A 一台
2 摸拟双踪示波器 AT7328 一台
3 交流毫伏表 一台
4 电路分析仪 一台
五、实验报告 1. 整理实验数据,并进行分析。
2. 问题讨论 (1)如何操纵示波器有关旋钮,从示波器显示屏上观察到稳定、清晰的波形? (2)用双踪显示波形,并要求比较相位时,为在显示屏上得到稳定波形,应怎样选择下列
1. 示波器示波器示波器示波器 示波器是一种用途很广的电子测量仪器,它既能直接显示电信号的波形,又能对电信
号进行各种基本参数的测量,其基本功能和主要使用方法如下: (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: ① 适当调节亮度旋钮。 ② 触发方式开关置“自动”。 ③ 适当调节垂直、水平“位
(5)适当调节“扫描速率”开关及“Y 轴灵敏度”开关使屏幕上显示一~二个周期的 被测信号波形。在测量幅值时,应注意将“Y 轴灵敏度微调”旋钮置于“校准”位置,即顺 时针旋转到底并听到关的声音。在测量周期时,应注意将“X 轴扫速微调”旋钮置于“校准” 位置,即顺时针旋转到底并听到关的声音,同时将“X 轴扩展”旋钮保持逆时针的最左位置。 根据被测波形在屏幕坐标刻度上垂直方向所占的格数( div)与“Y 轴灵敏度”开关指示值 (v/div)的乘积,即可算得信号幅值的实测值。 根据被测信号波形一个周期在屏幕坐标刻 度水平方向所占的格数(div)与“扫速”开关指示值(t/div)的乘积,即可计算得出信号 频率的实测值。 2. 函数信号发生器 函数信号发生器通常用作电子电路中的信号源,它的输出端严禁短路。根据需要,信号发生 器可以输出正弦波、方波、三角波三种信号波形,输出电压最大可达 20V(UP-P)。通过 输出衰减开关和输出幅度调节旋钮,可使输出电压在毫伏( mV)级到伏(V)级范围内连
常用电子仪器的使用
一、实验目的 1. 学习电子电路实验中常用的电子仪器,掌握其使用方法。 2. 初步掌握使用双踪示波器观察信号波形和测量波形参数的方法。 3、掌握几种典型信号的幅值,有效值和周期的测量。 二、实验原理 在模拟电子电路实验中,经常使用的电子仪器有示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、 交流毫伏表及频率计等。它们和万用表一起,可以完成对模拟电子电路的静态和动态工作情 况的测试。 在实验中,各种电子仪器要进行综合使用,可按照信号流向,以连线简捷,调节顺手,观察 与读数方便等原则进行合理布局,各仪器与被测实验装置之间的布局与连接通常如图 1-1 所示。为防止外界干扰,各仪器的公共接地端应连接在一起,称共地。信号发生器和交流毫 伏表的连接线通常用屏蔽线或专用电缆线,示波器的连接线使用专用电缆线,直流电源的连 接线用普通导线。
5. 频率计 数字频率计的作用是测量实验过程中经历的时间,测量频率(周期)以及记录次数等在实验 中常配合信号发生器使用,可在显示屏上直接读数。
三、实验内容
1. 用机内校正信号对示波器进行自检用机内校正信号对示波器进行自检用机内校正信 号对示波器进行自检用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(Y1 或 Y2),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”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。 (2)测试“校正信号”波形的幅度、频率 将示波器的“校正信号”通过专用电缆线引入选 定的 Y 通道(Y1 或 Y2),将 Y 轴输入耦合方式开关置于“AC”或“DC”,触发源选择开 关置“内”,内触发源选择开关置“Y1”或“Y2”。调节 X 轴“扫描速率”开关(t/div)和 Y 轴“输入灵敏度”开关(V/div),使示波器显示屏上显示出一个或数个周期稳定的方波波 形。
① 按图 1-2 连接实验电路,将函数信号发生器的输出电压调至频率为 1KHz,幅值为 2V 的正弦波,经 RC 移相网络获得频率相同但相位不同的两路信号 ui 和 uR,分别加到双踪示 波器的 Y1 和 Y2 输入端。 为便于稳定波形,比较两波形相位差,应使内触发信号取自被设 定作为测量基准的一路信号。
(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。 有时由于选择了较慢的扫描速率,显示屏上将会出现闪烁的 光迹,但被测信号的波形不在 X 轴方向左右移动,这样的现象仍属于稳定显示。
2. 用示波器和交流毫伏表测量信号参数用示波器和交流毫伏表测量信号参数用示波器 和交流毫伏表测量信号参数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,使其输出频率分别为 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 1。
① 校准“校正信号”幅度 将“Y 轴灵敏度微调”旋钮置“校准”位置,“Y 轴灵敏度”开 关置适当位置,读取校正信号幅度,记入表 1-1。
注:不同型号示波器标准值有所不同,请按所使用示波器的标准值填表。 ② 校准“校正信号”频率 将“扫速微调”旋钮置“校准”位置,读取校正信号周期,记入表 1-1。
③ 测量“校正信号”的上升时间和下降时间 调节“Y 轴灵敏度”开关及微调旋钮,并 移动波形,使方波波形在垂直方向上正好占据中心轴上,且上、下对称,便于阅读。通过扫 速开关逐级提高扫描速度,使波形在 X 轴方向扩展到出现细部特征(必要时可以利用“扫 速扩展”开关将波形再扩展 10 倍),并同时调节触发电平旋钮,从显示屏上读出上升时间和 下降时间,记入表 1-1。
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