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1、了解并熟悉常用电子仪器的基本原理和功能。
2、掌握常用电子仪器的正确使用方法和操作步骤。
3、通过实际操作,提高对电子电路的测量和分析能力。
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:产生各种不同类型的电信号,如正弦波、方波、三角波等。
3、数字万用表:测量电压、电流、电阻等电学量。
4、交流毫伏表:测量交流信号的电压有效值。
三、实验原理(一)示波器原理示波器是一种能够显示电信号波形的电子仪器。
它通过将输入的电信号在垂直方向上进行偏转,并在水平方向上进行扫描,从而在荧光屏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)函数信号发生器原理函数信号发生器是一种能够产生各种周期性电信号的仪器。
它通常采用集成电路和数字技术,通过设置不同的参数,如频率、幅度、占空比等,来产生所需的信号波形。
(三)数字万用表原理数字万用表基于数字电路和模数转换技术,将测量的电学量转换为数字信号,并通过显示屏显示出测量结果。
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)交流毫伏表原理交流毫伏表用于测量交流信号的电压有效值。
它采用放大和检波电路,将输入的交流信号进行放大和整流,然后通过表头显示出电压的有效值。
四、实验内容及步骤(一)示波器的使用1、开启示波器电源,预热一段时间。
2、调节“辉度”、“聚焦”等旋钮,使荧光屏上显示出清晰的扫描线。
3、选择合适的输入通道,并将探头连接到被测信号源。
4、调节“垂直灵敏度”和“水平扫描速度”旋钮,使信号波形在荧光屏上显示出合适的大小和周期。
5、选择合适的触发方式,以使波形稳定显示。
6、测量信号的幅度、周期、频率等参数,并记录测量结果。
(二)函数信号发生器的使用1、开启函数信号发生器电源,选择所需的信号类型,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实验报告
实验四: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(0001)
常用电子仪器的使用实验报告电子电工实验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”、“断电子电工实验续”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。
常用电子仪器的使用实验报告-互联网类
常用电子仪器的使用实验报告-互联网类关键信息项1、实验仪器名称2、实验目的3、实验步骤4、实验数据与结果5、误差分析6、注意事项11 实验仪器名称本次实验所使用的常用电子仪器包括:示波器、函数信号发生器、数字万用表、直流电源等。
111 示波器用于观测电信号的波形,测量信号的幅度、频率、周期等参数。
112 函数信号发生器能够产生各种不同类型的信号,如正弦波、方波、三角波等。
113 数字万用表用于测量电压、电流、电阻等电学量。
114 直流电源提供稳定的直流电压输出。
12 实验目的通过对常用电子仪器的实际操作,掌握其基本使用方法和测量原理,提高对电子电路的分析和调试能力。
121 熟悉示波器的操作界面和功能设置,能够正确调整示波器以显示清晰的信号波形,并准确测量信号的参数。
122 学会使用函数信号发生器产生所需的各种信号,并调节其参数。
123 掌握数字万用表的测量方法,能够准确测量不同电学量。
124 了解直流电源的使用规范,正确设置输出电压和电流。
13 实验步骤131 示波器的使用1311 接通示波器电源,预热一段时间。
1312 选择合适的输入通道,并设置耦合方式(如直流耦合或交流耦合)。
1313 调整垂直灵敏度和水平扫描速度,使信号波形在屏幕上显示合适的大小。
1314 触发模式设置,以稳定显示信号。
1315 测量信号的幅度、频率、周期等参数,并记录。
132 函数信号发生器的使用1321 打开函数信号发生器电源。
1322 选择所需的信号类型(正弦波、方波、三角波等)。
1323 调节频率、幅度、占空比等参数,通过示波器观察输出信号的变化。
133 数字万用表的使用1331 选择合适的测量功能和量程。
1332 将表笔正确连接到被测电路或元件上,读取测量值。
134 直流电源的使用1341 打开直流电源,设置输出电压和电流。
1342 将电源输出连接到负载电路,观察输出电压和电流的稳定性。
14 实验数据与结果141 示波器测量数据记录所测量信号的幅度、频率、周期等参数,并与理论值进行比较。
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
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。
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日新月异的时代,电子仪器就像魔法师一样,让复杂的科学变得触手可及。
今天,我要和大家分享一下我的“魔法”之旅——如何使用那些让人眼花缭乱的电子仪器。
记得我第一次接触到电子仪器时,简直像是打开了新大陆的大门。
那些密密麻麻的按钮、旋钮和屏幕,就像是一个个神秘的小精灵,让我既兴奋又紧张。
但你知道吗?这些小精灵其实都是非常友只要掌握了它们的脾气,就能轻松驾驭它们,让我们的实验更加顺利。
我们要选对“魔法棒”——也就是电子仪器。
比如,想要测量温度,就得有温度计;要记录数据,那就得有笔记本和笔。
选对了工具,就像找到了宝藏地图,接下来的探索就充满了期待。
我们要学会“施法”。
对于初学者来说,操作这些仪器可能会有点手忙脚乱,但是别担心,跟着步骤走,慢慢来,你就会发现,原来这些仪器并没有我们想象中那么可怕。
举个例子,使用万用表测电阻时,记得要先将档位调好,然后小心翼翼地接触两个接线点。
如果不小心碰到了金属部分,那可是会“触电”的哦!所以,在使用前一定要确保自己的安全。
在实验过程中,我们还会遇到各种“怪兽”——比如电压不稳定、电流过大等问题。
这时候,就需要我们灵活运用电子仪器的“技能”,比如调节旋钮、更换电池等,来解决问题。
遇到困难不要害怕,因为每一个问题都是一次成长的机会。
当我们完成了实验,别忘了给这些“魔法精灵”也来个大扫除。
清理干净仪器,保持它们的“清洁”,下次使用时才能更加顺畅。
就像我们对待朋友一样,用心去维护它们,它们也会回报给我们更多的惊喜。
通过这次“魔法”之旅,我不仅学会了如何操作电子仪器,还体会到了科学的乐趣。
我相信,只要我们用心去探索、去学习,未来的科学世界一定会更加精彩!。
常用电子仪器的使用实验报告-互联网类
常用电子仪器的使用实验报告-互联网类关键信息项:1、实验目的2、实验仪器3、实验原理4、实验步骤5、实验数据6、数据分析与结论7、误差分析8、注意事项1、实验目的11 熟悉常用电子仪器的基本功能和操作方法。
111 掌握电子仪器的测量技术和数据处理方法。
112 培养对电子电路实验的兴趣和实践能力。
2、实验仪器21 数字示波器211 函数信号发生器212 直流稳压电源213 数字万用表3、实验原理31 数字示波器的工作原理数字示波器通过对输入信号进行高速采样和数字化处理,将信号的电压随时间的变化以图形的方式显示出来。
它能够测量信号的频率、幅度、相位等参数,并提供多种触发模式以稳定显示信号。
32 函数信号发生器的工作原理函数信号发生器能够产生各种类型的周期性信号,如正弦波、方波、三角波等。
其输出信号的频率、幅度和占空比等参数可以通过调节旋钮或数字输入进行设置。
33 直流稳压电源的工作原理直流稳压电源将交流市电转换为稳定的直流电压输出,为实验电路提供可靠的电源供应。
它通常具有电压调节和电流限制功能,以保护电路和设备。
34 数字万用表的工作原理数字万用表通过测量电路中的电压、电流、电阻等参数,并将测量结果以数字形式显示出来。
它具有高精度、高分辨率和多种测量功能。
41 数字示波器的使用411 连接示波器探头到测试点,并选择合适的探头衰减比。
412 打开示波器电源,设置垂直和水平刻度,以清晰显示信号。
413 选择触发源和触发方式,使信号稳定显示。
414 测量信号的频率、幅度、上升时间等参数,并记录数据。
42 函数信号发生器的使用421 连接信号发生器的输出端到实验电路的输入端。
422 设置输出信号的类型(正弦波、方波、三角波等)、频率、幅度和占空比。
423 观察实验电路对不同信号的响应,并记录结果。
43 直流稳压电源的使用431 将直流稳压电源的输出端连接到实验电路的电源输入端。
432 调节电源的输出电压,使其满足实验电路的工作要求。
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。
常用电子仪器的使用实验报告
DS1062E数字示波器一台AS101E函数信号发生器一台DA-16D交流毫伏表一台
【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。它们和万用电表一起,可以完成对模拟电子电路的静态和动态工作情况的测试。
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如图1-1所示。接线时应注意,为防止外界干扰,各仪器的共公接地端应连接在一起,称共地。信号源和交流毫伏表的引线通常用屏蔽线或专用电缆线,示波器接线使用专用电缆线,直流电源的接线用普通导线。
4.学会了示波器基本常见参数的获取:Vpp是峰峰电压;Vmax是最大电压;Vmin是最小电压;Vtop峰值;Vbas谷值;Vrms是有效值;Vcrms是真有效值;Freq是频;Prd是周期时间;Rise是上升时间;Fall是下降时间;+wid是正占空时间;-wid是负占空时间;+Duty正占空比;-Duty是负占空比。
2.除此之外,实验还用到了交流毫伏表。在使用交流毫伏表时,应注意所选量程的大小必须大于被测电压否则很可能会损坏仪表。
3.而在使用信号发生器时,需要注意的是开始不能把输出电压调得太高,以免对后续仪器造成损坏,还需注意的是,当输出电压大小不符合要求时,可以开关“20dB”和“40dB”的按钮,以放大或缩小输出值。
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
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
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。
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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。
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”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(U 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(mV)级到伏(V)级范围内连续调节。
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。
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。
(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。
表1-1
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。
2. 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。
表1 “校正信号”参数的标准
(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
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u i 和u R ,分别加到双踪示波器的Y 1和Y 2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。
图 1-2 两波形间相位差测量电路
② 把显示方式开关置“交替”挡位,将Y 1和Y 2输入耦合方式开关置“⊥”挡位,调节Y 1、Y 2的Y 轴移位旋钮,使两条扫描基线重合。
③ 将Y 1、Y 2 输入耦合方式开关置“AC ”挡位,调节触发电平、扫速开关及 Y 1、Y 2灵敏度开关位置,使在荧屏上显示出易于观察的两个相位不同的正弦波形u i 及u R ,根据两波形在水平方向差距X ,及信号
周期X T ,则可求得两波形相位差。
式中: X T —— 一周期所占格数
X —— 两波形在X 轴方向差距格数
记录两波形相位差于表1-3。
表1-3
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,应怎样选择下列开关的位置?
① 显示方式选择(Y 1;Y 2;Y 1+Y 2;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(Y 1、Y 2、交替)
0T 360(div)X X(div)θ⨯=
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。