示波器实验报告

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示波器的原理与应用实验报告

示波器的原理与应用实验报告

示波器的原理与应用实验报告1. 实验目的本实验旨在通过示波器的实际应用,掌握示波器的原理和使用方法。

2. 实验器材示波器、信号发生器、电阻、电容、电感、直流电源等。

3. 实验原理示波器是一种用于测量和显示电信号的仪器。

其主要原理是通过对电信号进行采样、放大和显示,从而可以观察到电信号的波形、幅值、频率和相位等特征。

示波器内部通常包括水平扫描电路、垂直放大电路、触发电路和显示器。

水平扫描电路控制示波器的水平扫描速度,垂直放大电路控制信号的放大倍数,触发电路用于确定信号观测的起始点,显示器则将所得到的信号转化为可见的波形。

4. 实验步骤4.1 将示波器连接到电源并开启,确保各通道开关处于关闭状态。

4.2 使用信号发生器产生一个正弦波信号,并将其输出连接到示波器的CH1通道。

4.3 调节示波器的触发电路,使得信号的起始点稳定在显示器上。

4.4 调节示波器的垂直放大电路,观察信号的波形特征。

4.5 调节示波器的水平扫描电路,观察信号的波形随时间的变化。

4.6 更换不同频率、幅值和相位的信号源,重复步骤4.2至4.5,观察不同信号的波形特征。

5. 实验结果与分析通过实验,我们成功观察到了不同频率、幅值和相位的信号的波形特征。

我们发现,较高频率的信号在示波器上显示的波形更为密集,而较低频率的信号则显示出较为稀疏的波形。

另外,我们还发现幅值和相位对波形的形态也有很大的影响。

6. 实验总结通过本实验,我们初步了解了示波器的原理和使用方法,并成功观察到了不同信号的波形特征。

示波器作为一种常用的实验仪器,在电子工程、通信、测量等领域有着广泛的应用。

通过掌握示波器的原理和使用方法,我们可以更准确地测量和分析电信号,提高实验和工程设计的效率和质量。

示波器实验报告(共7篇)

示波器实验报告(共7篇)

示波器实验报告(共7篇)一、实验目的1.了解示波器的基本原理和工作原理。

2.掌握示波器在电路测试和故障诊断中的应用。

3.学习示波器的操作方法,掌握各项操作技巧。

二、实验原理示波器是用来观察波形的一种仪器。

它以示波管为核心,通过电子束扫描屏幕,形成比较直观的波形图,实现对信号的观测、测量和分析。

示波器一般有模拟示波器和数字示波器两种,本实验采用数字示波器进行测试。

数字示波器以模拟数字转换技术为基础,是一种精确分析波形的仪器。

它接收被测电路中的信号,经过采样后经过模拟数字转换(ADC)转换成数字信号,同时进行多次采样,得到不同时刻下的波形数据,并将其传输到计算机中进行处理和显示。

数字示波器具有显示快、分辨率高、操作方便等优点,适用于对高频信号进行测量和分析。

三、实验内容1.了解示波器的基本操作方法,包括示波器的输入接口、触发系统、扫描方式、显示控制等内容。

2.使用示波器测量不同频率、振幅的正弦信号,并进行分析。

四、实验步骤与数据分析1.测量正弦波(1)将正弦波信号输入示波器的通道1,选择“正弦波”测量模式。

(2)调整示波器的扫描方式、扫描速率和显示控制,以得到清晰的信号波形。

(3)通过示波器测量正弦波的振幅和频率,得出如下数据:振幅:3V频率:50Hz(4)分析得出,正弦波是具有一定周期性的波形,它的幅度和频率可以通过示波器的测量得到。

在实际电路测试和故障诊断中,正弦波可以用作交流信号的测试,并可以通过触发系统实现高精度数据的采样和分析。

2.测量直流信号电压:5V3.测量矩形波和脉冲信号(3)通过示波器测量矩形波和脉冲信号的各项参数,如上升沿和下降沿时间、占空比等,得到实验数据。

五、实验结果本次实验使用数字示波器测量了不同频率、振幅的正弦信号、直流信号、矩形波信号和脉冲信号。

通过对示波器的操作和分析,得出了对信号波形的各项参数,进一步理解了示波器的原理和工作方式,并掌握了数字示波器的操作和应用技巧。

示波器的实验报告(共7篇)

示波器的实验报告(共7篇)

篇一:电子示波器实验报告一、名称:电子示波器的使用二、目的: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。

三、器材:2、ee1641b型函数信号发生器/计数器。

四、原理:1、示波器的基本结构:y输入外触发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(2)触发电路:形成触发信号。

#内触发方式时,触发信号由被测信号产生,满足同步要求。

#外触发方式时,触发信号由外部输入信号产生。

5、波形显示原理:只在竖直偏转板上加正弦电压的情形示波器显示正弦波原理只在水平偏转板上加一锯齿波电压的情形五、步骤:1、熟悉示波器的信号发声器面板各旋钮的作用,并将各开关置于指定位3、将信号发生器输出的频率为500hz和1000hz的正弦信号接入示波器,通过调整相应的灵敏度开关和扫描速度选择开关,使波形不超出屏幕范围,显示2~3个周期的波形。

4、将time/div顺时针旋到底至"x-y"位置,分别调节y1通道和y2六、记录:七、预习思考:1、示波器上观察到的正弦波形和李萨如图形实际上分别是哪两个波形的合成?答:正弦波形:是两组磁场使电子受力改变运动状态,然后将不同电子打到荧光屏上不同的位置而形成的;2、用示波器观察待测信号波形和用示波器观察李萨如图形时,示波器的工作方式有什么不同?3、当开启示波器的电源开关后,在屏上长时间不出现扫描线或点时,应如何调节各旋钮?八、操作后思考题1、如果y轴信号的频率?x比x轴信号的频率?y大很多,示波器上看到什么情形?相反又会看到什么情形?答:因为 ?y / ?x=nx / ny ,当?x /?y=1:1时,示波器上是一个圆柱,当?x /?y=2:1时,示波器上是一个横向的8,当?x /?y=3:1时,示波器上是三个横向的圆。

所以?y如果越大的话,横向圆的数量就越多。

篇二: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. 示波器基本结构电子枪的作用是释放并加速电子束。

示波器实验报告

示波器实验报告

示例器实验报告一、引言示波器是一种用于显示电压波形的仪器,广泛应用于电子电路实验和故障诊断中。

本次实验旨在通过示波器观察不同信号的波形特征,掌握示波器的基本操作方法,并对电路进行分析和测试。

二、实验目的1.了解示波器的基本原理和工作方式。

2.掌握示波器的使用方法和操作技巧。

3.观察不同信号的波形特征,分析信号的频率、幅度等参数。

4.熟悉示波器在电路实验中的应用。

三、实验仪器本次实验所用仪器设备包括: - 示波器 - 信号发生器 - 示波器探头 - 电路板及元器件四、实验步骤1.首先连接示波器、信号发生器和电路板,调节示波器和信号发生器的参数。

2.使用示波器探头连接到电路中的相应位置,调节示波器的触发模式和触发电平。

3.发出不同频率的信号,观察示波器显示的波形。

4.改变信号幅度和波形形状,记录下示波器显示的波形特征。

5.对比不同信号波形,分析其频率、周期、幅度等参数。

五、实验数据及分析通过示波器观察到的波形数据如下: - 正弦波:频率为100Hz,幅度为5V,波形平滑连续。

- 方波:频率为1kHz,幅度为3.3V,波形具有明显的上升和下降沿。

- 脉冲波:频率为500Hz,幅度为2V,波形具有较短的脉冲宽度。

根据实验数据分析,不同信号波形在示波器上显示出不同的特征,可以通过观察波形参数来判断信号性质。

六、实验总结通过本次实验,我们掌握了示波器的基本原理和操作方法,能够准确观察和分析不同信号的波形特征。

示波器在电子电路实验中具有重要作用,可以帮助我们快速、准确地了解电路工作状态,有效提高电路设计和调试效率。

七、参考资料•《电子技术基础》•《示波器使用手册》以上为本次示波器实验报告内容。

希望这份示波器实验报告符合您的要求。

示波器基本测量实验报告

示波器基本测量实验报告

示波器基本测量实验报告实验目的1. 了解示波器的基本原理和使用方法;2. 学习使用示波器进行信号测量和观测。

实验仪器- 示波器- 信号发生器- 电阻- 电容- 电感- 探头实验原理示波器是一种用来测量电压随时间变化的仪器,通常用于观测和分析电路中的信号。

示波器的主要原理是通过垂直和水平两个系统来显示和测量电压和时间。

垂直系统根据输入信号的大小将其转换为屏幕上的垂直位置,并根据设置的垂直灵敏度和偏移来进行放大和调整。

水平系统则控制屏幕上信号的横向位置和时间比例。

示波器一般通过垂直和水平系统的方波来生成图像。

垂直系统接收到输入信号后,经过放大、增益控制和直流偏置等处理后,将信号转换为水平方向的位置。

水平系统则根据垂直系统的输入调整水平位置和时间比例,最终在示波器屏幕上显示出一幅波形图。

实验步骤1. 将示波器和信号发生器正确连接,并接好地线;2. 打开示波器,并调整垂直和水平系统的参数,确保波形居中且完整显示;3. 将信号发生器输出的正弦波接入示波器的垂直输入通道;4. 调整信号发生器的频率和幅度,观察示波器屏幕上的波形;5. 将信号发生器输出的方波接入示波器的垂直输入通道;6. 调整信号发生器的频率和幅度,观察示波器屏幕上的波形;7. 尝试使用示波器进行其他信号的测量,如矩形波、三角波等。

实验结果与分析在实验过程中,我们通过调整信号发生器的频率和幅度,可以观察到不同形状和频率的信号波形在示波器屏幕上的显示效果。

实验结果表明,示波器可以准确地显示输入信号的波形,能够帮助我们直观地观察和分析电路中的信号特征。

通过调整垂直和水平系统的参数,我们可以对信号进行放大、调整和测量。

在测量过程中,示波器的垂直灵敏度参数对于波形的放大和显示起着关键作用。

通过合适的灵敏度设置,我们可以确保所测量的波形没有失真,并且能够完整地显示在屏幕上。

另外,示波器的触发功能可以帮助我们稳定地观察信号的特定部分,提供更准确的测量结果。

示波器使用实验报告范文2篇

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

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。

大学物理实验示波器实验报告

大学物理实验示波器实验报告

了解信号发生器的功能和 使用方法。
注意示波器的探头选择和 使用方法,避免损坏设备 或影响测量结果。
02
示波器操作指南
示波器面板功能介绍
显示屏幕
用于显示波形图像,可调整屏幕亮度、 对比度等参数。
垂直控制
包括通道选择、垂直位移、垂直灵敏度 等调节旋钮,用于调整波形的垂直显示 位置及幅度。
水平控制
包括时基选择、水平位移等调节旋钮, 用于调整波形的水平显示宽度及位置。
改进建议提
仪器校准
定期对示波器进行校准和维护,确 保其精度和稳定性。
环境控制
在实验过程中,尽量控制环境因素 对实验结果的影响,如保持恒温、 恒湿等。
操作规范
提高操作人员的熟练程度和规范性, 减少操作误差的产生。
实验方案优化
根据实验结果和讨论,对实验方案 进行优化和改进,提高实验的准确 性和可靠性。
触发控制
包括触发源选择、触发方式选择、触发 电平等调节旋钮,用于设置触发条件, 确保波形稳定显示。
信号发生器使用方法
频率设置
通过调节频率旋钮或按键,设置所需信
号频率。
波形选择
根据需要选择正弦波、方波、三角波等 不同波形。
幅度设置
通过调节幅度旋钮或按键,设置所需信 号幅度。
输出连接
将信号发生器输出端与示波器输入端正 确连接,确保信号正常传输。
解决方案
根据排查结果采取相应的 解决方案,如更换损坏的 部件、调整设置参数等, 以确保实验顺利进行。
04
实验数据分析与讨论
数据处理过程展示
数据采集
详细记录了示波器的各项参数,包括 电压、频率、相位等,确保数据的准 确性和完整性。
图表绘制
根据处理后的数据,绘制了相应的图 表,如波形图、相位图等,以便更直 观地展示数据特征。

示波器 实验报告

示波器 实验报告

示波器实验报告实验报告:示波器实验一、实验目的1. 了解示波器的基本原理及使用方法。

2. 学习观察、分析信号波形。

3. 掌握示波器在电子测量中的应用。

二、实验原理示波器是一种常用的电子测量仪器,主要用于观察和分析电信号波形。

它通过一个电子束在CRT(阴极射线管)上扫描,将信号以图形的形式显示出来。

当电子束打到CRT的荧光物质上时,会激发出荧光,形成一个亮点。

当信号电压加到示波器的垂直偏转板上时,电子束将产生垂直方向的偏移,使得亮点在垂直方向上移动。

同理,当信号电压加到水平偏转板上时,亮点将产生水平方向的移动。

通过调整示波器的垂直灵敏度和扫描速率,可以将信号波形准确地显示在屏幕上。

三、实验步骤1. 连接示波器与信号源将示波器与信号源正确连接,确保电源线和信号线连接无误。

2. 开启示波器打开示波器的电源开关,等待示波器启动完成。

3. 校准示波器按照示波器的操作说明,进行垂直灵敏度、水平扫描速率等参数的校准,以确保示波器处于最佳工作状态。

4. 观察信号波形将信号源接入示波器,观察信号波形在屏幕上的显示。

调整垂直灵敏度和扫描速率,使信号波形清晰可见。

5. 分析信号波形根据观察到的信号波形,分析信号的频率、幅度、相位等参数。

6. 记录实验数据将实验过程中测量的数据记录在实验报告中。

7. 清理实验现场实验结束后,断开示波器和信号源的连接,整理实验器材和导线。

四、实验结果与分析1. 实验结果(请在此处插入信号波形图)(请在此处插入信号参数表格)2. 结果分析根据实验结果,可以得出以下结论:(1)信号的频率为XX Hz,幅度为XX V,相位为XX度。

(2)信号波形呈现了周期性的变化,每个周期的持续时间为XX秒。

(3)通过示波器可以清晰地观察到信号的细节和变化趋势,有助于进一步分析信号的特征和性质。

五、实验结论与展望1. 实验结论通过本次实验,我们掌握了示波器的基本原理和使用方法,学会了观察和分析信号波形。

实验结果表明,示波器能够准确地显示信号的频率、幅度和相位等参数,为电子测量和信号处理提供了重要的工具。

大学物理实验示波器实验报告-示波器实验数据

大学物理实验示波器实验报告-示波器实验数据

大学物理实验示波器实验报告-示波器实验数据在这次大学物理实验中,我们主要使用示波器来观察电信号,学习如何通过示波器测量和分析波形。

整个实验让我对电学的理解有了更深的认识,感觉不仅仅是在学习理论,更多的是在探索和发现。

一、实验目的与准备工作1.1 实验目的这次实验的主要目的是熟悉示波器的使用,掌握基本的测量技能,并通过实际操作观察不同信号的波形特征。

示波器在现代电子技术中非常重要,它能将电信号可视化,帮助我们更好地理解信号的性质。

1.2 准备工作在实验前,我们先进行了一些准备工作。

老师给我们分发了实验手册,手册里详细说明了示波器的各个功能。

我们还讨论了如何设置示波器的时间基准和垂直灵敏度。

为了确保实验的顺利进行,我们还提前检查了所有设备,确保示波器、信号发生器和连接线都处于良好状态。

二、实验过程2.1 连接设备实验开始时,我们将信号发生器和示波器连接起来。

首先,我小心翼翼地将信号线插入示波器的输入端,确保连接稳固。

接着,我们设置了信号发生器的输出频率,开始时设为1kHz。

这个频率适中,能够让我们清楚地看到波形。

2.2 观察波形当信号发生器开始工作时,示波器屏幕上出现了一条波形。

这个过程真的让我感到兴奋!波形是一条漂亮的正弦波,起伏的线条让我感觉像是在和电流进行对话。

我们观察到波形的幅度和频率都很稳定,老师讲解了如何调整示波器的时间和电压刻度,以便更好地分析波形的细节。

2.3 记录数据在观察到稳定的波形后,我们开始记录数据。

我和我的实验伙伴一起对波形的周期、幅度和相位差进行了测量。

通过示波器的光标功能,我们可以精确地读取波形的参数。

那一刻,我感受到了一种成就感,因为这些数据并不是单纯的数字,而是我们在实验中获取的真实结果。

三、实验结果与分析3.1 数据分析经过一番测量,我们得到了一些数据。

波形的周期约为1毫秒,幅度约为2伏特。

这些数据与我们理论计算的结果相符,说明我们在实验中掌握了示波器的使用,也验证了理论的正确性。

示波器实验报告

示波器实验报告

示波器实验报告示波器实验报告引言:示波器是一种广泛应用于电子工程领域的仪器,用于显示电信号的波形。

本次实验旨在通过使用示波器,学习并理解其基本原理、操作方法以及应用技巧。

一、示波器的原理示波器的基本原理是利用电子束在屏幕上扫描时,受到输入信号的作用而产生的亮度变化,从而显示出输入信号的波形。

其主要组成部分包括电子枪、偏转系统和显示屏。

电子枪是示波器的核心部件,它通过加热阴极产生电子,并经过加速电极形成电子束。

偏转系统则通过调节水平和垂直偏转电压,控制电子束在屏幕上的位置。

显示屏则是接收电子束并发出光亮的部分,从而形成波形图像。

二、示波器的操作方法1. 连接电路:首先,将待测信号源与示波器的输入端连接,确保信号源的接地和示波器的接地相连。

接下来,调节示波器的输入电阻和电压范围,以适应不同的信号源。

2. 调节触发:示波器的触发功能用于稳定显示波形,避免波形抖动。

通过调节触发电平和触发沿,可以实现波形的稳定显示。

3. 设置水平和垂直缩放:根据待测信号的幅值和频率,调节示波器的水平和垂直缩放,使波形在屏幕上适当显示。

4. 观察波形:通过调节示波器的触发、水平和垂直缩放等参数,观察待测信号的波形。

可以通过改变示波器的扫描速度,获得不同时间尺度下的波形变化。

三、示波器的应用技巧1. 波形测量:示波器可以实时显示待测信号的波形,通过测量波形的幅值、频率、周期等参数,可以对信号进行分析和判断。

此外,示波器还可以进行峰峰值、平均值、最大值、最小值等测量。

2. 信号调试:示波器可以用于信号调试和故障排除。

通过观察信号的波形,可以判断电路中是否存在干扰、噪声或其他异常情况,并通过调整电路参数进行排除。

3. 波形记录:示波器可以通过内置存储器或外部存储设备,记录和保存观测到的波形。

这对于长时间观测和分析信号变化非常有用。

4. 波形生成:一些高级示波器具有波形生成功能,可以通过设置参数生成特定的波形信号。

这对于测试和仿真电路非常有用。

示波器的原理与使用实验报告

示波器的原理与使用实验报告

示波器的原理与使用实验报告一、引言。

示波器是一种用于显示电信号波形的仪器,广泛应用于电子、通信、医疗等领域。

本实验旨在通过对示波器的原理和使用进行深入了解,从而掌握其基本操作和应用技巧。

二、原理介绍。

1. 示波器的基本原理。

示波器通过垂直和水平两个方向的扫描,将电信号转换成图形显示出来。

其中,垂直方向对应电压,水平方向对应时间。

示波器可以显示直流、交流信号的波形,也可以显示各种复杂的波形。

2. 示波器的工作原理。

示波器主要由垂直放大器、水平放大器、扫描发生器和显示器等部分组成。

当输入信号进入示波器后,经过放大、扫描和显示等处理,最终在示波器屏幕上显示出相应的波形。

三、实验内容。

1. 示波器的基本操作。

(1)接通示波器电源,并调节亮度和对比度,使屏幕显示清晰。

(2)连接被测信号到示波器的输入端,并调节触发、扫描速度等参数,观察波形的变化。

(3)调节示波器的垂直和水平灵敏度,使波形显示合适的大小和位置。

2. 示波器的应用实验。

(1)测量直流信号的波形。

将示波器连接到直流信号源,调节示波器参数,观察并记录波形的变化。

(2)测量交流信号的波形。

将示波器连接到交流信号源,调节示波器参数,观察并记录波形的变化。

(3)测量复杂波形。

将示波器连接到复杂信号源,调节示波器参数,观察并记录波形的变化。

四、实验结果与分析。

通过实验操作,我们成功地测量了直流、交流和复杂波形的信号,并观察到了相应的波形变化。

在调节示波器参数时,我们发现不同的参数设置会对波形显示产生影响,因此需要根据实际需要进行合理的调整。

五、结论。

通过本次实验,我们深入了解了示波器的原理和使用方法,掌握了基本的操作技巧,并成功地完成了直流、交流和复杂波形的测量。

示波器作为一种重要的电子测量仪器,在实际工作中具有广泛的应用前景。

六、参考文献。

[1] 《示波器原理与应用》。

[2] 《电子测量技术》。

七、致谢。

感谢实验指导老师的悉心指导,让我们对示波器有了更深入的了解。

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

示波器使用大学物理实验报告一、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、锯齿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、探头等。

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。

它通过在示波管的荧光屏上产生亮点的移动来描绘电信号的变化。

示波管主要由电子枪、偏转系统和荧光屏三部分组成。

电子枪产生高速电子束,经过偏转系统的作用,使电子束在荧光屏上按照输入信号的变化规律进行偏转,从而形成信号的波形。

示波器的垂直偏转系统用于控制电子束在垂直方向上的偏转,其灵敏度可以通过调节垂直增益旋钮来改变。

水平偏转系统用于控制电子束在水平方向上的偏转,水平扫描速度可以通过调节水平扫描速度旋钮来调整。

触发系统用于使示波器的扫描与输入信号同步,以稳定显示波形。

四、实验内容及步骤1、示波器的基本调节打开示波器电源,预热几分钟。

将示波器的探头连接到校准信号输出端,调节垂直和水平位移旋钮,使校准信号位于屏幕中央。

调节垂直灵敏度和水平扫描速度旋钮,使校准信号的波形清晰、稳定,并测量校准信号的幅值和频率,与标称值进行比较。

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5Vpp。

将探头连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,使正弦波的波形完整显示在屏幕上。

测量正弦波的幅值、周期和频率,并计算其有效值。

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 500Hz,幅值为10Vpp。

重复步骤 2 中的操作,观察并测量方波的幅值、周期和占空比。

4、观察锯齿波信号将函数信号发生器的输出设置为锯齿波,频率为 200Hz,幅值为3Vpp。

重复步骤 2 中的操作,观察并测量锯齿波的幅值、周期和上升时间。

五、实验数据及处理1、校准信号标称幅值:_____Vpp实测幅值:_____Vpp标称频率:_____kHz实测频率:_____kHz2、正弦波信号幅值:_____Vpp周期:_____ms频率:_____kHz有效值:_____V3、方波信号幅值:_____Vpp周期:_____ms频率:_____Hz占空比:_____%4、锯齿波信号幅值:_____Vpp周期:_____ms频率:_____Hz上升时间:_____ms六、实验误差分析1、仪器误差:示波器和函数信号发生器本身存在一定的精度限制,可能导致测量结果的误差。

示波器的调整与使用实验报告

示波器的调整与使用实验报告

示波器的调整与使用实验报告实验目的,通过本实验,掌握示波器的基本原理、调整方法和使用技巧,提高对示波器的操作能力和实验技能。

一、实验仪器和设备。

本次实验所用示波器为Tektronix TBS1052B数字示波器,其主要技术指标如下:1. 双通道,带宽50MHz。

2. 最大采样率1GS/s。

3. 7英寸彩色液晶显示屏。

二、实验原理。

示波器是一种用来观察电信号波形的仪器,通过示波器可以直观地观察到电压随时间变化的波形图像。

在示波器的显示屏上,横轴表示时间,纵轴表示电压,通过观察波形的形状、周期、幅度等参数,可以对电路的工作状态进行分析和判断。

示波器的基本原理是利用电子束在示波管内的偏转来显示电压随时间变化的波形。

当被测信号加到示波器的输入端时,电子束受到垂直和水平方向的偏转,从而在示波管屏上显示出相应的波形图像。

三、实验步骤。

1. 示波器的基本调整。

a. 将示波器的电源插头插入电源插座,打开示波器电源开关,等待示波器启动。

b. 调整示波器的触发模式和触发电平,使波形图像稳定显示在屏幕上。

c. 调整示波器的时间基准和垂直灵敏度,使波形图像在屏幕上适当放大或缩小。

2. 示波器的使用方法。

a. 将被测信号接入示波器的输入端,并选择合适的通道和耦合方式。

b. 调整示波器的水平和垂直灵敏度,使波形图像在屏幕上适当放大或缩小。

c. 观察波形的形状、周期、幅度等参数,并记录下相应的数据。

3. 实验数据的处理。

a. 根据示波器上显示的波形图像,分析被测信号的特点和规律。

b. 计算波形的周期、频率、幅度等参数,并进行相应的数据处理。

四、实验结果与分析。

通过本次实验,我们成功地掌握了示波器的基本调整方法和使用技巧,并对被测信号的波形特点进行了分析和处理。

在实验中,我们发现示波器的触发模式和触发电平的设置对波形图像的稳定性有着重要影响,适当调整时间基准和垂直灵敏度可以使波形图像更加清晰和准确。

五、实验总结。

通过本次实验,我们对示波器的调整和使用有了更深入的了解,掌握了一定的操作技巧和实验经验。

示波器的原理和使用实验报告

示波器的原理和使用实验报告

示波器的原理和使用实验报告示波器是一种广泛应用于电子、通讯、医疗等领域的电子测量仪器,它可以显示电压信号的波形,并通过波形来分析电路的性能和工作状态。

本实验旨在通过对示波器的原理和使用进行深入了解,以便更好地应用示波器进行电路测试和分析。

一、示波器的原理。

1.示波器的基本原理。

示波器的基本原理是利用电子束在示波管内的偏转来显示电压信号的波形。

当电压信号作用于示波器的输入端口时,示波器将信号转换为电子束的偏转,从而在示波管屏幕上显示出对应的波形。

通过调节示波器的各种参数,可以更清晰地显示出波形的细节,如频率、幅值、相位等。

2.示波器的工作原理。

示波器的工作原理主要包括信号输入、垂直放大、水平放大、触发、显示等过程。

当电压信号进入示波器后,首先经过垂直放大电路放大信号幅值,然后经过水平放大电路控制波形在屏幕上的水平长度,触发电路用于控制波形的稳定显示,最终在示波管屏幕上显示出完整的波形。

二、示波器的使用。

1.示波器的基本操作。

示波器的基本操作包括设置触发模式、调节垂直灵敏度、选择耦合方式、调节水平扫描等。

在使用示波器时,首先需要根据被测信号的特点选择合适的触发模式,然后调节垂直灵敏度和耦合方式以确保波形的清晰显示,最后调节水平扫描以获得合适的时间分辨率。

2.示波器的高级功能。

除了基本操作外,示波器还具有许多高级功能,如自动测量、存储回放、频谱分析等。

这些功能可以帮助用户更方便地对信号进行分析和测量,提高工作效率和测试精度。

三、实验报告。

在本次实验中,我们通过对示波器的原理和使用进行学习和实践,掌握了示波器的基本工作原理和操作方法。

通过实际操作,我们成功地显示了不同频率、幅值的正弦波和方波信号,并对波形进行了详细的分析和测量。

同时,我们还利用示波器进行了频率测量、相位测量等实验,取得了良好的实验结果。

综上所述,示波器作为一种重要的电子测量仪器,在电子技术和通讯领域有着广泛的应用。

通过深入了解示波器的原理和使用,我们可以更好地应用示波器进行电路测试和分析,为工程实践提供有力支持。

示波器的原理和使用实验报告

示波器的原理和使用实验报告

示波器的原理和使用实验报告示波器的原理和使用实验报告引言:示波器是一种广泛应用于电子领域的仪器,它能够将电信号转化为可视化的波形图,帮助工程师分析和测量电路中的各种参数。

本文将介绍示波器的基本原理以及实际使用中的一些注意事项。

一、示波器的基本原理示波器基于示波管的工作原理,通过控制电子束在荧光屏上划过的轨迹,将电信号转化为可见的波形图。

其基本原理如下:1. 示波管:示波管是示波器的核心部件,它由电子枪、偏转板和荧光屏组成。

电子枪发射出的电子束被偏转板控制,从而在荧光屏上形成可见的波形。

2. 水平和垂直偏转系统:示波器的水平和垂直偏转系统用于控制电子束在荧光屏上的位置和移动速度。

水平偏转系统控制波形的时间轴,垂直偏转系统控制波形的幅度。

3. 触发系统:示波器的触发系统用于控制示波器在何时开始扫描电信号并显示波形。

触发系统可以根据用户设置的触发条件,如信号的上升沿或下降沿,来触发示波器的扫描。

二、示波器的使用实验为了更好地理解示波器的原理和使用方法,我们进行了以下实验:1. 连接电路:首先,我们将待测电路与示波器正确连接。

示波器的输入端通常有两个,一个是地端(GND),另一个是待测信号的输入端。

我们需要将地端与电路的地线连接,将待测信号的输入端与电路的输出端连接。

2. 调节垂直和水平控制:接下来,我们需要调节示波器的垂直和水平控制,以便正确显示波形。

垂直控制用于调节波形的幅度,通常可以通过旋钮或按钮来实现。

水平控制用于调节波形的时间轴,也可以通过旋钮或按钮来实现。

3. 设置触发条件:在进行测量之前,我们需要设置触发条件,以确保示波器能够正确地扫描并显示波形。

触发条件可以根据信号的上升沿、下降沿或其他特定条件来设置。

我们需要根据实际情况选择适当的触发条件。

4. 扫描并观察波形:设置好触发条件后,我们可以开始扫描并观察波形了。

示波器会根据触发条件自动扫描电信号,并在荧光屏上显示波形。

我们可以通过调节垂直和水平控制来观察波形的幅度和时间轴。

示波器实验报告4篇

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”。

示波器的原理与使用实验报告2篇

示波器的原理与使用实验报告2篇

示波器的原理与使用实验报告2篇示波器的原理与使用实验报告第一部分:示波器的原理一、实验目的通过学习示波器的基本结构、原理及使用方法,掌握示波器的信号显示、测量和分析等基本功能。

二、实验原理1、示波器的基本结构示波器是一种能够将被测信号的时间序列波形以图形方式表示出来的电子测试仪器。

示波器主要由以下部分组成:(1)控制前端:主要用于对被测信号进行预处理和控制,包括信号输入通道、分频器、滤波器、校准电路等。

(2)垂直放大器:主要是对被测信号进行放大或缩小以便于观察。

(3)水平扫描器:主要用于控制示波器屏幕上的波形显示范围和扫描速度,从而实现波形的时间轴。

(4)示波管:主要用于在屏幕上显示波形,通常由电子枪和荧光屏组成。

(5)触发器:主要用于控制波形的稳定性,使波形在屏幕上稳定地显示。

2、示波器的基本原理当被测信号被输入到示波器的垂直放大器中时,它首先被放大到适当的幅度,然后经过水平扫描器控制的时间轴扫描,最终被送到示波管上显示出来。

示波管是一种利用荧光材料来呈现出电子束轨迹的装置。

电子枪在高速电场的作用下产生电子束,这个电子束被扫描线圈控制在屏幕上扫描,并在荧光层上形成亮度不断变化的轨迹,最终形成被测电信号的时间序列波形。

在示波器中,触发器是一种用于控制波形的稳定性的重要部件。

触发器的工作是在一定条件下,使示波器从被测信号中选择一个特定的位置开始扫描,从而稳定地显示波形。

触发器的工作原理及参数设置,是影响示波器整体性能的重要因素之一。

3、示波器的信号测量在一个物理量随时间变化的过程中,常用示波器来观察其波形的特点,对其进行测量和分析。

常见的示波器信号测量方法包括以下几种:(1)幅度测量:示波器垂直放大器的增益可以通过掌握示波器的缩放工具来调节,这使得它成为了测量信号幅度的常用工具。

(2)时间测量:示波器水平扫描器的扫描速度也可以通过示波器的缩放工具来调节,以便于在屏幕上观察电信号波形的时间特征,同时,通过示波器时间测量的功能,精确地测量电信号波形的时间特征,如周期、占空比等。

示波器实验报告精选

示波器实验报告精选

示波器实验报告精选示波器的基本组成部分:示波管、竖直放大器、水平放大器、扫描产生器、触发同步和直流电源等。

下面就是作者给大家带来的示波器实验报告,期望能帮助到大家!示波器实验报告1【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,掌控使用示波器和信号产生器的基本方法。

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.学会使用示波器视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(锯齿波产生器)、同步电路、电源等。

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,则荧光屏上将出现特别的光点轨迹,这种轨迹图称为李萨如图形。

如果作一个限制光点x、y方向变化范畴的假想方框,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,信号产生器×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浏览所用机器的说明书,了解每个旋钮的作用。

其中最主要也是常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,调解时表现为荧光屏上显示波形产生横向的紧缩或展开;纵向旋钮是调解垂直放大电路的旋钮,调解时表现为荧光屏上显示波形产生纵向的展开或紧缩,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楚。

2.观测李萨如图形:向CH1、CH2分别输入两个信号源的正弦波,“扫描时间”的“粗调”旋钮置于“X-Y”方式(即便两路信号进行合成)。

调出不同比值的李萨如图形来,画出草图,并分析图形的特点与两个信号频率之间的关系。

绘出所视察到的各种频率比的李萨如图形。

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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。

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。

⑤适当调节“扫描速率”及“Y轴灵敏度”旋钮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,即顺时针旋到底。

在测量周期时,应注意将“X轴扫速微调”旋钮置于“校准”位置,即顺时针旋到底。

还要注意“扩展”旋钮的位置。

根据被测波形在屏幕坐标刻度上垂直方向所占的格数(div或cm)与“Y轴灵敏度”旋钮指示值(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水平方向所占的格数(div或cm)与“扫速”旋钮指示值(t/div)的乘积,即可算得信号频率的实测值。

2. 函数信号发生器函数信号发生器按需要输出正弦波、方波、三角波三种信号波形,输出电压最大可达20V P-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级到伏特级范围内连续调节。

函数信号发生器的输出信号频率可以通过频率分档开关进行调节。

注意:函数信号发生器作为信号源,它的输出端不允许短路。

二实验内容及步骤1.用校正信号对示波器进行自检(1) 扫描基线调节将示波器的工作方式开关置于“单踪CH1”(触发CH1或CH2),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”通过探头引入选定的Y通道(CH1或CH2),将Y轴输入耦合方式开关置于“AC(交流)”或“DC(直流)”,触发源选择开关置“内”,内触发源选择开关置“CH1”或“CH2”。

调节X轴“扫描速率”旋钮(t/div)和Y轴“输入灵敏度”旋钮(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。

a. 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”旋钮置适当位置,读取校正信号幅度,记入表1。

表1 校准信号测量数据b. 校准“校正信号”频率将“扫速微调”旋钮置“校准”位置,“扫速”旋钮置适当位置,读取校正信号周期,记入表1。

2.用示波器测量信号电压和周期调节信号发生器有关旋钮,使输出频率分别为1KHz 、10KHz ,有效值均为1V 的正弦波信号。

改变示波器“t/div ”及“V/div ”等旋钮,•测量信号源输出电压峰峰值及信号周期,记入表2。

3. 用利萨如图形法测量信号频率 调节a 信号发生器的频率为1KHz 、电压为1V 的正弦波输入示波器的Y2作为标准信号;调节b 信号发生器的电压为1V (假定1KHz )的正弦波输入示波器的Y1为待测信号。

调节示波器的时基旋钮(TIME/DIV )顺时针调到底,即X-Y 位置,适当调节垂直/水平位移旋钮和Y1、Y2灵敏度旋钮,屏幕上得到一合成图形,适当调节标准信号源的频率,使屏幕上得到稳定的利萨如图形。

若合成图形为园或椭圆,则被测信号的频率与标准信号的频率相同。

表2 测量信号参数若合成图形为其它利萨如图形,根据合成图形的形状计算出待测信号频率:f y=f x*Nx/Ny式中,Nx为水平线与利萨如图形的交点数,Ny为垂直线与利萨如图形的交点数,f x为标准信号的频率。

三实验报告要求1. 认真记录数据,并绘出有关波形;2. 根据测量数据和波形,分析测试结果,总结相关内容;3.简述用示波器观察波形时,怎样操作才能最快?哪些是关键步骤。

VD4322B示波器面板结构及操作屏幕水部分平部分(X轴)触发部分(一)屏幕部分厘米刻度:每一方格即1平方厘米,又称DIV ,在进行电压、周期读数时,需要根据厘米刻度进行读数。

聚焦旋钮:调节波形的清晰度,当辉度调到适当的亮度后,调节聚焦旋钮控制扫描线最佳。

辉度旋钮:调节波形亮度,顺时针方向旋转,亮度增加;反之,亮度减小。

(二)垂直部分(Y 轴)1Y 输入:被测信号输入端。

被测信号从Y1输入,处理后加到垂直偏转板,控制电子枪发射的电子在垂直方向偏转。

2Y 输入:同Y1通道。

但当示波器工作于X-Y 方式时,输入到此端的信号变为X 轴信号,处理后加到水平偏转板,控制电子在水平方向上偏转。

输入耦合开关(AC-CND-DC ):此开关用于选择输入信号送至放大电路的耦合方式。

垂直偏转因数选择开关(V/DIV ):用于选择垂直偏转因数使显示的波形置于易于观察的幅度范围,并用于测量被测信号电压的大小。

1Y 位移旋钮:此旋钮用于1Y 信号在垂直方向的位移。

2Y 位移旋钮:功能同1Y 位移。

工作方式选择开关(1Y 、2Y 、交替、断续):1Y -只有加到1Y 通道的信号能显示;2Y -只有加到2Y 通道的信号能显示;交替-加到1Y 、2Y 通道的信号能交替显示在荧光屏上,适用观察高频信号;断续-加到1Y 、2Y 通道的信号同时显示在荧光屏上,适用观察低频信号。

(三)水平部分(X 轴)扫描速度TIME/DIV选择开关:范围从0.2Μs/DIV到0.2S/DIV,按1-2-5进制共分19档和X-Y方式。

用于测量被测信号的周期。

水平位移:此旋钮用于扫描线在水平方向的移动。

扫描微调控制:连续改变水平偏转因数,顺时针到底为校准位置。

(四)触发部分触发方式:自动、常态、TV-V、TV-H,常用自动和常态,自动:无论什么状态,电平是否合适,总有波形显示,当电平合适时才有稳定波形显示;常态:若电平不合适,屏幕没有波形显示,只有当电平合适时才有波形显示,且是稳定的波形。

触发源:内、电源、外,常用内触发方式。

内触发选择:Y1、Y2、组合,根据被测信号接入情况选择,若被测信号接入Y1输入端,应选择Y1,若观测双路信号,需要选择组合方式。

电平:无论在哪种触发方式下,都需要调节电平旋钮,获得合适的触发电平,使显示的波形稳定。

EM1643信号发生器的操作:(1)电源开关(POWER),按入开。

(2)功能开关(FUNCTION):波形选择:正弦波方波和脉冲波三角波和锯齿波(3)频率微调FREQV AR:频率复盖范围10倍。

(4)分档开关(RANGE-HZ):10HZ-2MHZ(分六档选择)。

(5)衰减器(ATT):开关按入时衰减低30db。

(6)幅度(AMPLITUDE);幅度可调。

(7)直流偏移调节(DC OFF SET):当开关拉出时:直流电平为-10~+10V连续可调,当开关按入时:直流电平为零。

(8)占空比调节(PAMP/PULSE):当开关按如时:占空比为本50%~50%;当开关拉出时:占空比为10%~90%内连续可调;频率为指示值÷10。

(9)输出(OUTPUT):波形输出端。

(10)TTL OUT:TTL电平输出端。

(11)VCF:控制电压输入端。

(12)IN PUT:外测频率输入端。

(13)OUT SIDE:测频方式(内/外)。

(14)SPSS:单次脉冲开关。

(15)OUT SPSS:单次脉冲输出。

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