大学物理实验讲义实验示波器原理和使用

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大学物理实验示波器的原理与使用 ppt课件

大学物理实验示波器的原理与使用 ppt课件

2020/4/5
郑州工业应用技术学院大学物理实验中心
大学物理实验---示波器的原理与使用
二、实验原理 1.示波器的基本结构: (1)示波管(CRT)(2)放大 与衰减系统(3)扫描同步系统(4)电源系统四个部分
2020/4/5
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大学物理实验---示波器的原理与使用
二、实验原理
2. 示波器显示波形的原理
如果只在水平偏转板X上加 上扫描电压,而竖直偏转板Y上不 加电压,电子束在水平方向上来 回运动而形成一条水平亮线,如 果只在竖直偏转板Y上加上交变电 压,而X偏转板上不加偏压,电子 束在竖直方向上动而形成一条亮 线。
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G:控制栅二极、实验原A理1:第一阳极 A2:第二阳极 (1)示波管(CRT)
K:阴极
Y:竖直偏转板
X:水平 U 偏转板
Y
F:灯丝
G:对应亮度旋钮
2020/4/5
荧光屏
Y Uy
G A1 A2共同完成聚焦
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大学物理实验---示波器的原理与使用
二、实验原理
(2)放大和衰减系统 为了适应被测信号幅值的范围(从最小幅值到最大 幅值),对小信号进行放大,对大信号进行衰减,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。
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大学物理实验---示波器的原理与使用
二、实验原理
4. 利用李萨如图测正弦电压的频率基本原理 如果给示波器的X轴和Y轴都输入正弦电压,当这 两个正弦电压的频率相等或成简单的整数比时,则屏 上将呈现特殊形状的图形,这种图形称为李萨如(法 国数学家)图形。

大学物理实验--示波器的原理与使用

大学物理实验--示波器的原理与使用

四、实验内容与步骤 2. 测量校正信号的电压频率
四、实验内容与步骤 2. 测量校正信号的电压频率 计算:
T0.2m/sDI V 5DI V1m s1 03S f T 111 03H z1kHz
四、实验内容与步骤 2. 测量校正信号的电压频率 计算:
V P P 0 .5 V / D 4 ID V I 2 V V
数据记录与处理 1. 测量校正信号的电压频率 将实验数据记录下表
校正 信号
标准值
频率 1 KHz 电压VP-P 2 VP-P
偏转
扫描
因数 格数(div) 速率
(V/格)
(T/div)
格数 (div)
实测值
—— ——
——
——
四、实验内容与步骤
3. 测量正弦电压波信号电压、频率 (1)正弦信号输入 ,调节【TIME/DIV】、【VOLTS/DIV】,使 波形显示适中.(数值方向占2/3,水平方向1~2个完整波形) (2)测量电压、频率,即垂直衰减分度*格数,即扫描速率分度* 格数
待测 信号
偏转 因数 (V/div)
格数 (div)
信号 电压 (VP-P)
扫描 速率 (T/div)
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
格数 (div)
信号 频率 HZ
信号 波形
电信号1 电信号2
附图1 附图2
四、实验内容与步骤
4. 观察李萨如图形,测量信号频率 (1)重新预置,【TIME/DIV】X-Y. (2)调节【VOLTS/DIV】,使图像显示适中.(水平、竖直方向 各占2/3). (3)观察李萨如图形,计算
(V/格)
(T/div)
格数 (div)
实测值
—— ——

示波器使用大学物理实验报告1

示波器使用大学物理实验报告1

示波器使用大学物理实验报告1一、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,包括示波器的调节、信号的输入与显示等。

3、学会使用示波器测量正弦波、方波等信号的电压、频率和周期等参数。

二、实验仪器示波器、函数信号发生器、探头、连接线等。

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。

它通过将输入的电信号转换为光信号,并在荧光屏上显示出来,从而使我们能够观察到信号的变化情况。

示波器主要由电子枪、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。

示波器的显示原理是基于电子束在电场和磁场中的偏转。

当在垂直偏转板和水平偏转板上分别加上适当的电压时,电子束就会在垂直和水平方向上发生偏转,从而在荧光屏上显示出相应的波形。

四、实验内容及步骤1、示波器的调节(1)打开示波器电源,预热一段时间。

(2)调节辉度和聚焦旋钮,使荧光屏上的亮点清晰可见。

(3)调节水平和垂直位移旋钮,将亮点移至屏幕的中心位置。

(4)选择适当的触发方式和触发电平,使示波器能够稳定地显示输入信号的波形。

2、正弦波信号的测量(1)将函数信号发生器的输出端与示波器的输入端连接,设置函数信号发生器输出正弦波信号,频率为 1kHz,峰峰值为 5V。

(2)调节示波器的垂直灵敏度和水平扫描速度,使正弦波的波形在屏幕上显示完整且清晰。

(3)测量正弦波的峰峰值、有效值、频率和周期。

峰峰值:通过示波器的垂直刻度读取正弦波的峰峰值。

有效值:根据公式 U 有效值= U 峰峰值/√2 计算正弦波的有效值。

频率:根据示波器水平刻度上一个周期所对应的时间,计算出正弦波的频率。

周期:直接从示波器上读取正弦波的周期。

3、方波信号的测量(1)设置函数信号发生器输出方波信号,频率为 500Hz,峰峰值为 3V。

(2)按照上述方法测量方波信号的峰峰值、频率和周期。

大学物理实验讲义实验示波器原理和使用

大学物理实验讲义实验示波器原理和使用

实验5 示波器原理和使用示波器是利用示波管内电子射线的偏转,在荧光屏上显示出电信号波形的仪器。

用它能直接观察电信号的波形,也能测定电信号的幅度、周期、频率和相位,凡能转化为电压信号的其它电学量(电流、电功率、阻抗等)和非电学量(温度、位移、速度、压力、声强、光强、磁场等),其随时间的变化都能用示波器来观测。

由于电子射线的惯性小,示波器扫描发生器的频率较高(可达几百兆赫),Y 轴和X轴放大器的增益很大,输入阻抗高,所以示波器特别适合于观测瞬时变化的过程,并可测量微伏级的电压,而对被测试系统的影响很小。

因此示波器是一种应用广泛的综合性电信号测试仪器。

示波器按用途和特点可以分为:通用示波器。

它是根据波形显示基本原理而构成的示波器。

取样示波器,它是先将高频信号取样,变为波形与原始信号相似的低频信号,再应用基本原理显示波形的示波器。

与通用示波器相比,取样示波器具有频带极宽的优点。

记忆与存储示波器。

这两种示波器均有存储信号的功能,前者是采用记忆示波管,后者是采用数字存储器来存储信息。

专用示波器。

为满足特殊需要而设计的示波器,如电视示波器、高压示波器等。

智能示波器。

这种示波器内采用了微处理器,具有自动操作、数字化处理、存储及显示等功能。

它是当前发展起来的新型示波器。

也是示波器发展的方向。

本实验以SS—7802型通用示波器为例,说明示波器的原理和使用方法,并介绍GFG—8016G型数字式函数信号发生器的使用方法。

【实验目的】1.了解示波器显示图象的原理。

2.较熟练地掌握示波器的调整和使用方法。

3.掌握函数信号发生器的使用方法。

4.学习用示波器观察电信号的波形,测量电信号的电压幅度和频率。

【仪器用具】SS—7802型示波器(或DS-5000型存储示波器)、GFG—8016G型数字式函数信号发生器(或SPF05A 型数字合成函数信号发生器)。

【实验原理】1.示波器的基本结构和工作原理示波器内部结构复杂,型号很多,但从功能上看,大致可分为示波管、电压放大装置(包括Y轴放大和X轴放大两部分)、扫描与整步装置和电源四个部分。

《示波器的的原理和使用》物理实验报告

《示波器的的原理和使用》物理实验报告

《示波器的的原理和使用》物理实验报告
实验名称: 示波器的原理和使用
实验目的: 通过实验了解示波器的原理和使用方法,掌握使用示波器进行波形显示和测量的技巧。

实验器材: 示波器、函数发生器、电缆、示波器探头。

实验原理: 示波器是一种用来显示电压信号波形的仪器,它能够将电信号转化为可视化的波形。

示波器主要由电子幕管、信号放大器、时间基准及触发电路等组成。

实验步骤:
1. 将函数发生器的输出端与示波器的输入端连接,使用电缆将二者连接起来。

2. 打开函数发生器和示波器,调节函数发生器的频率和幅度。

3. 选择适当的示波器探头,将其连接到示波器的输入端。

4. 调节示波器的触发电路,使波形稳定显示在屏幕上。

5. 调节示波器的水平和垂直缩放,使波形在屏幕上合适地显示出来。

6. 调节示波器的时间基准,选择适当的时间刻度,以观察波形的时间特性。

7. 进行测量,利用示波器测量波形的峰峰值、频率、周期等参数。

实验结果与分析: 使用示波器观察到的波形应与函数发生器输出的波形相一致。

根据示波器上的刻度,可以测量波形的峰峰值、频率和周期等参数。

正弦波的峰峰值即为波峰与波谷之间的电压差值,频率则是波形循环的次数,周期是一个完整循环所用的时间。

实验结论: 示波器是一种重要的电子测试仪器,能够将电压信号转化为可视化的波形,方便观察和测量。

通过本次实验,我学习了示波器的原理和使用方法,掌握了使用示波器进行波形显示和测量的技巧。

大学物理实验报告 示波器

大学物理实验报告 示波器

大学物理实验报告示波器大学物理实验报告:示波器引言在大学物理实验中,示波器是一种重要的仪器,用于测量和显示电信号的波形。

它在电子学、通信、电力等领域中发挥着重要作用。

本实验旨在通过对示波器的使用和原理的了解,掌握示波器的基本操作技能,并进一步认识电信号的特性。

一、示波器的基本原理示波器是一种电子测量仪器,能够以波形的形式显示电信号的幅度、频率、相位等特性。

它的基本原理是利用电子束在荧光屏上扫描形成图像。

示波器的主要组成部分包括电子枪、偏转系统、时间基准、触发电路和显示屏。

二、示波器的基本操作1. 示波器的开机与调节首先,将示波器与电源连接,并打开电源开关。

然后,调节亮度、对比度和聚焦度,使显示屏上的波形清晰可见。

2. 示波器的通道设置示波器通常具有多个通道,可以同时测量多个信号。

在本实验中,我们将使用单通道示波器。

首先,将信号源与示波器的输入端连接。

然后,调节示波器的通道开关,选择要测量的通道。

3. 示波器的触发设置触发电路是示波器中一个重要的功能,它用于控制示波器何时开始扫描信号。

在本实验中,我们将使用自由运行触发模式。

首先,调节触发电路的阈值,使其与输入信号的幅度相匹配。

然后,选择触发源,通常为信号源的同步输出。

4. 示波器的时间基准设置时间基准是示波器中用于确定时间轴刻度的参考信号。

在本实验中,我们将使用内部时间基准。

首先,选择合适的时间基准模式,如连续或单次。

然后,调节时间基准的时间/频率刻度,使其适应所测量的信号。

5. 示波器的测量功能示波器通常具有多种测量功能,如幅度、频率、相位等。

在本实验中,我们将主要关注信号的幅度测量。

使用示波器的测量功能,可以直接读取信号的峰值、峰峰值、平均值等参数。

三、示波器的应用示波器在科学研究、工程实践和教学中具有广泛的应用。

以下是一些常见的应用领域:1. 电子学和通信在电子学和通信领域,示波器常用于测量和分析电路中的信号波形。

它可以帮助工程师诊断和解决电路故障,优化电路设计。

06 大学物理实验 示波器的使用方法

06 大学物理实验 示波器的使用方法

六、显示李萨如图形
使用“XY”示波器功能,即不使用内部的扫描 信号,在水平偏转板和垂直偏转板上都由外部 加上正弦电压,这时光斑在水平和垂直方向均 作简谐振动,当两信号频率成简单整数比时, 显示一稳定的闭合曲线,称为李萨如图形。 李莎如图中,水平方向割点数与竖直方向割点 数之比恰好与频率成反比:
n y : nx f x : f y
改变R1的大小, 调节辉度
水平偏转板X1X2和垂直偏转板Y1Y2上加上电压可 以控制电子束打在荧光屏上的位置。
显示波形时,Y1Y2上所 加的电压(被测信号) 由这里接入。
二、电压放大和衰减系统
当加在偏转板上的信号太小或太大时,需先进行放 大或衰减,才能在屏上观察到适合测量的波形。
垂直衰减 放大旋钮
电压微 调旋钮
频率/周期 微调旋钮
标准信号 输出处
为了得到非1误差系数,校准 示波器前先将微调旋钮打开。 (稍稍向左旋转)
测量三个未知信号
用信号发生器输出三个频率超过1000Hz的未知 信号到示波器,分别测量器峰峰电压和周期。 通过调节频率和电压调节旋钮可产生新信号。
波形选择 电压调节 频率调节
信号输出处
②观察李萨如图形
使用xy示波器功能,把由信号发生器输出的频 率为50Hz的固定信号加到水平偏转板,将可调 信号加到垂直偏转板,调节可调信号的频率, 在屏上显示如下李萨如图形,并计算fy。
水平衰减 放大旋钮
三、扫描和同步系统
扫描波发生器产生一个锯 齿波信号,加在水平偏转 板上,在扫面信号的作用 下,光斑在屏上以相同的 频率从左向右扫描。
Ux
t
同步装置的作用是自动调节扫面信号的频率, 使其与加在垂直偏转板上的被观测信号保持 确定的频率和相位关系,使屏上显示的波形 稳定。

大学物理实验报告示波器的使用

大学物理实验报告示波器的使用

大学物理实验报告示波器的使用引言示波器是一种常用于实验室、工程领域的仪器,用于观察电信号波形的仪器。

在物理实验中,示波器常常被用来测量和显示电压、电流和频率等物理量,能够直观地观察到波形的变化。

本实验将重点介绍示波器的基本原理、操作方法和使用技巧。

一、基本原理示波器主要由示波管、水平和垂直系统以及触发系统组成。

1. 示波管示波管是示波器核心部件,通过控制电子束的运动和偏转,将电信号转化为可视化的波形。

示波管属于真空管,内部有阴极、阳极和偏转板等元件。

当加上适当的电压后,阴极会发射出电子,通过偏转板的控制,电子束会在荧光屏上形成一条亮线。

2. 水平和垂直系统水平和垂直系统分别用于控制示波器的水平和垂直方向上的偏转。

水平系统负责控制时间轴的水平位置和扫描速率,而垂直系统则负责控制信号的垂直放大倍数和偏移量。

3. 触发系统触发系统用于控制示波器何时开始显示电信号。

通过触发电路的设置,可以使示波器在信号达到一定条件时进行显示,以确保波形的稳定性和重复性。

二、操作方法使用示波器需要注意以下几个关键步骤:1. 连接测试电路首先需要将待测信号的电路正确连接到示波器的输入端口。

一般示波器会有不同的通道,根据需要选择合适的通道连接测试电路。

2. 调节垂直和水平控制根据待测信号的幅值范围,调节垂直控制旋钮,使信号的波形适当放大或缩小。

同时,根据信号的频率和时间跨度,调节水平控制旋钮,使波形在示波器的屏幕上完整显示。

3. 设置触发条件根据需要,设置触发条件以确保信号的稳定显示。

可以设置触发电平、触发边沿和触发源等参数,使示波器在信号满足设定条件时开始显示。

4. 观察和分析波形将示波器的时间基准和垂直基准调整到合适的位置后,即可观察到待测信号的波形。

可以通过改变时间和垂直基准的位置,观察不同的波形细节,并对信号进行分析和测量。

三、使用技巧在实际操作示波器时,还有一些常用的技巧可以提高使用效果:1. 选择合适的探头示波器通常配备了多种类型的探头,如10:1和1:1的差分探头、高阻抗探头等。

示波器的原理及使用实验报告

示波器的原理及使用实验报告

示波器的原理及使用实验报告示波器的原理及使用实验报告引言:示波器是一种常用的电子测量仪器,广泛应用于电子工程、通信工程、医学、物理等领域。

本实验旨在通过对示波器的原理及使用进行研究,深入了解示波器的工作原理及使用方法。

一、示波器的原理示波器是一种能够显示电压随时间变化的仪器。

其原理基于电压信号的变化通过垂直放大器放大后,再通过水平放大器进行时间基准的调整,最终通过示波管将信号以波形的形式显示出来。

1. 垂直放大器:垂直放大器是示波器中的核心部分,其作用是将输入的电压信号放大到适合示波管显示的范围。

垂直放大器通常由放大器、直流耦合、交流耦合和可变增益控制等组成。

2. 水平放大器:水平放大器用于调整时间基准,控制波形在示波器屏幕上的水平位置和宽度。

水平放大器通常由时基控制、触发控制和扫描控制等组成。

3. 示波管:示波管是将放大后的电压信号以波形的形式显示在屏幕上的部分。

示波管通常由电子枪、偏转板和荧光屏等组成。

电子枪发射出的电子束经过偏转板的控制,最终在荧光屏上形成波形。

二、示波器的使用方法在实际使用示波器时,需要注意以下几个方面:1. 连接电路:首先需要将待测电路与示波器进行连接,确保电路正常工作并能够输出信号。

2. 调整垂直放大器:根据待测信号的幅度范围,适当调整垂直放大器的增益,使得波形能够在屏幕上完整显示。

3. 调整水平放大器:根据待测信号的频率范围,调整水平放大器的时间基准,使得波形在屏幕上的位置和宽度合适。

4. 设置触发源:示波器的触发功能可以使波形在屏幕上稳定显示。

根据待测信号的特点,设置合适的触发源和触发电平。

5. 观察波形:通过示波器的屏幕,可以清晰地观察到待测信号的波形。

可以通过调整示波器的控制按钮,如水平扫描控制、垂直偏移控制等,来获取更详细的波形信息。

6. 数据分析:示波器还可以通过测量功能,对波形的各种参数进行测量和分析,如频率、幅度、相位等。

结论:通过本次实验,我们深入了解了示波器的工作原理及使用方法。

大学物理实验上 实验2 示波器的原理和使用

大学物理实验上 实验2 示波器的原理和使用

一、实验目的1.了解示波器的原理和结构;2.掌握示波器的使用方法;3.学习如何通过示波器观察电路中的波形。

二、实验原理示波器是一种用于观察电信号的仪器,它可以将电信号转换成可视化的波形,以方便工程师进行测量和分析。

示波器的基本原理是利用电子束在荧光屏上扫描,从而形成波形图像。

示波器通常由以下几个部分组成:1.垂直放大器:用于放大电压信号,使其可以被荧光屏显示。

2.水平放大器:用于控制扫描线的速度和位置,以确定波形的时间基准。

3.触发器:用于控制波形的起始位置,以确保波形能够稳定地显示。

4.荧光屏:用于显示波形图像。

示波器的使用方法如下:1.连接被测试电路和示波器:将被测试电路的信号源连接到示波器的输入端口。

2.调整垂直放大器:根据信号的幅值调整垂直放大器的增益,以确保波形可以完整地显示在荧光屏上。

3.调整水平放大器:根据信号的频率调整水平放大器的时间基准,以确保波形可以在荧光屏上稳定地显示。

4.调整触发器:根据信号的特点调整触发器的阈值和延迟时间,以确保波形可以在荧光屏上稳定地显示。

5.观察波形:通过荧光屏观察电路中的波形,可以分析电路中的问题并进行调试。

三、实验过程1.连接被测试电路和示波器:将被测试电路的信号源连接到示波器的输入端口。

2.调整垂直放大器:根据信号的幅值调整垂直放大器的增益,以确保波形可以完整地显示在荧光屏上。

3.调整水平放大器:根据信号的频率调整水平放大器的时间基准,以确保波形可以在荧光屏上稳定地显示。

4.调整触发器:根据信号的特点调整触发器的阈值和延迟时间,以确保波形可以在荧光屏上稳定地显示。

5.观察波形:通过荧光屏观察电路中的波形,可以分析电路中的问题并进行调试。

四、实验结果与分析在实验过程中,我们通过示波器观察了几个电路中的波形,例如正弦波、方波、三角波等。

通过观察波形,我们可以了解电路中的信号特征,例如幅值、频率、相位等。

同时,我们还可以分析电路中的问题,例如信号失真、噪声干扰等,并进行调试。

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

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 2020 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。

大物实验示波器的使用实验报告

大物实验示波器的使用实验报告

大物实验示波器的使用实验报告篇一: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?f?fA?f’A测fAA?V’A测VAfB?f’B测fBB?V’B测VB?100%?4999.98?4950?100%?1.0% 1.010电压相对误差?V?正弦波2:频率相对误差?f??100%??100%?500?499?100%?0.2% 5001.024?1.000?100%?2.3% 1.024 电压相对误差?V??100%?方波1:频率相对误差?f?fA?f’A测fAA?V’A测VA?100%?4999.94?4940?100%?1.2% 20.2540.1?40?100%?0.25% 40电压相对误差?V??100%?占空比相对误差?D?正弦波2:频率相对误差?f?DA?D’A测DA?100%?fB?f’B测fBB?V’B测VB?100%?500?489?100%?2.2% 5001.035?1.000?100%?3.4% 1.03530.1?30?100%?0.33% 30 电压相对误差?V??100%? 占空比相对误差?D?DB?D’B测DB?100%?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.篇二:大学物理实验示波器实验报告示波器的使用【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。

大学物理实验示波器的原理和使用 实验报告

大学物理实验示波器的原理和使用 实验报告

大学物理实验示波器的原理和使用实验报告实验名称示波器的原理与使用实验目的与要求:1.了解示波器的工作原理。

2.学会使用示波器观察各种信号波形电压副值以及频率。

3.学会使用示波器观察李萨如图并测频率。

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.示波器的组成部分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,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。

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。

当某些因素改变致使周期发生变化时,使用扫描同步功能,能够使扫描起点自动跟踪外界信号变化,从而稳定地显示波形。

步骤与操作方法:1.示波器测量信号的电压和频率对于一个稳定显示的正弦电压波形, 电压和频率可以由以下方法读出ha U p p ⨯=-1)(-⨯=l b f, 其中a 为垂直偏转因数(电压偏转因数)(从示波器面板的衰减器开关上可以直接读出)单位为V/div 或mV/div ; h 为输入信号的峰-峰高度, 单位div ; b 为扫描时间系数, 从主扫描时间系数选择开关上可以直接读出, 单位s/div 、ms/div 或μs/div ; l 为输入信号的单个周期宽度, 单位div 。

《大学物理实验》示波器实验指导书

《大学物理实验》示波器实验指导书

《⼤学物理实验》⽰波器实验指导书⽰波器实验帮助⽂档⼀、实验简介我们常⽤的同步⽰波器是利⽤⽰波管内电⼦束在电场中的偏转,显⽰随时间变化的电信号的⼀种观测仪器。

它不仅可以定性观察电路(或元件)中传输的周期信号,⽽且还可以定量测量各种稳态的电学量,如电压、周期、波形的宽度及上升、下降时间等。

⾃1931年美国研制出第⼀台⽰波器⾄今已有70年,它在各个研究领域都取得了⼴泛的应⽤,根据不同信号的应⽤,⽰波器发展成为多种类型,如慢扫描⽰波器、取样⽰波器、记忆⽰波器等,它们的显像原理是不同的。

已成为科学研究、实验教学、医药卫⽣、电⼯电⼦和仪器仪表等各个研究领域和⾏业最常⽤的仪器。

⼆、实验原理1. ⽰波器的基本结构⽰波器的结构如图1所⽰,由⽰波管(⼜称阴极射线管)、放⼤系统、衰减系统、扫描和同步系统及电源等部分组成。

图1 ⽰波器的结构图为了适应多种量程,对于不同⼤⼩的信号,经衰减器分压后,得到⼤⼩相同的信号,经过放⼤器后产⽣⼤约20V左右电压送⾄⽰波管的偏转板。

⽰波管是⽰波器的基本构件,它由电⼦枪、偏转板和荧光屏三部分组成,被封装在⾼真空的玻璃管内,结构如图2所⽰。

电⼦枪是⽰波管的核⼼部分,由阴极、栅极和阳极组成。

图2 ⽰波管的结构(1)阴极――阴极射线源:由灯丝(F)和阴极(K)构成,阴极表⾯涂有脱出功较低的钡、锶氧化物。

灯丝通电后,阴极被加热,⼤量的电⼦从阴极表⾯逸出,在真空中⾃由运动从⽽实现电⼦发射。

(2)栅极――辉度控制:由第⼀栅极G1( ⼜称控制极)和第⼆栅极G2(⼜称加速极)构成。

栅极是由⼀个顶部有⼩孔的⾦属圆筒,它的电极低于阴极,具有反推电⼦作⽤,只有少量的电⼦能通过栅极。

调节栅极电压可控制通过栅极的电⼦束强弱,从⽽实现辉度调节。

在G1的控制下,只有少量电⼦通过栅极,G2与A2相连,所加相位⽐A1⾼,G2的正电位对阴极发射的电⼦奔向荧光屏起加速作⽤。

(3) 第⼀阳极――聚焦:第⼀阳极(A1)程圆柱形(或圆形),有好⼏个间壁,第⼀阳极上加有⼏百伏的电压,形成⼀个聚焦的电场。

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。

示波器的原理和应用物理实验报告

示波器的原理和应用物理实验报告

示例:示波器的原理和应用物理实验报告1. 引言示波器是一种用于测量和显示电信号波形的仪器。

它被广泛应用于各种领域,包括电子、通信、医疗等。

本实验旨在通过使用示波器,了解示波器的原理和应用。

2. 实验原理示波器的原理基于电信号的变化和显示技术。

示波器中的探头会将电信号转换为电压信号,并将其传递给示波器的输入电路。

示波器会对输入的信号进行放大和处理,然后将其显示在示波器的屏幕上。

示波器的主要组成部分包括时间基准、触发电路、垂直放大器和显示屏。

时间基准提供了一个时间参考,确保波形在屏幕上按照正确的时间序列显示。

触发电路用于确定何时开始记录并显示波形。

垂直放大器用于调节信号的垂直幅度,以确保波形在屏幕上显示清晰可见。

显示屏则用于显示和呈现波形。

3. 实验步骤3.1 准备工作1.确保示波器和电源都处于关闭状态。

2.将示波器与待测电路连接,确保连接正确并稳定。

3.2 打开示波器1.打开示波器的电源开关。

2.调节示波器的亮度和对比度,使显示屏清晰可见。

3.3 配置示波器参数1.设置时间基准:选择合适的时间刻度,确保波形在屏幕上显示完整。

2.设置触发电路:选择适当的触发模式和触发电平,以确保波形能够稳定地显示在屏幕上。

3.设置垂直放大器:根据待测信号的幅度范围,调节垂直放大器的增益。

3.4 测量和记录波形1.将待测电路的电源打开,确保电路正常工作。

2.调节示波器的触发模式和触发电平,使波形稳定在屏幕上。

3.使用光标或标尺测量并记录波形的峰值、周期、频率等参数。

4.可以对不同的信号进行比较和测量,以获取更多的信息。

3.5 分析和处理波形数据1.将示波器的数据导出到计算机或记录仪上,以便进一步分析和处理数据。

2.使用适当的软件工具处理波形数据,如绘制波形图、计算波形的频谱特性、查找信号的峰值等。

4. 实验结果与讨论本实验中,我们成功地使用示波器测量和分析了各种电信号波形。

通过调节示波器的参数,我们能够获得清晰的波形图,并精确地测量波形的各项参数。

大学物理实验13示波器的使用方法演示(一)2024

大学物理实验13示波器的使用方法演示(一)2024

大学物理实验13示波器的使用方法演示(一)引言概述:本文旨在介绍大学物理实验13中示波器的使用方法演示。

示波器作为一种常用的实验工具,广泛应用于各个领域,特别是在电子学和物理学中。

正确使用示波器对于实验数据的准确测量和分析至关重要。

本文将分为五个大点进行详细介绍,包括示波器基本原理、示波器的操作步骤、示波器的测量功能、示波器的注意事项以及示波器的故障排除。

通过学习本文,读者将掌握使用示波器进行实验的基本技能。

正文内容:1.示波器基本原理1.1 示波器的定义1.2 示波器的工作原理1.3 示波器的主要组成部分1.4 示波器的参数及其意义1.5 示波器的种类和性能比较2.示波器的操作步骤2.1 基本接线与示波器的连接2.2 示波器的开启与关闭2.3 示波器的调节和校准2.4 示波器屏幕的显示和调整2.5 示波器的信号输入与扫描方式选择3.示波器的测量功能3.1 示波器的时间测量功能3.2 示波器的电压测量功能3.3 示波器的频率测量功能3.4 示波器的相位测量功能3.5 示波器的波形分析功能4.示波器的注意事项4.1 示波器的使用环境要求4.2 示波器的使用姿势与时间安排4.3 示波器的操作规范与安全事项4.4 示波器的保存与维护4.5 示波器的使用中常见问题及解决方法5.示波器的故障排除5.1 示波器无法开启或关机困难5.2 示波器屏幕显示异常5.3 示波器读数不稳定或偏差过大5.4 示波器信号输入不准确或无法捕获 5.5 示波器其他故障及处理方法总结:本文详细介绍了大学物理实验13中示波器的使用方法演示。

从示波器的基本原理到操作步骤,再到示波器的测量功能和注意事项,最后介绍了示波器故障排除的方法。

通过学习本文,读者将了解示波器的工作原理、掌握示波器的正确操作步骤,熟悉示波器的测量功能,以及了解常见故障的排除方法。

这将有助于读者在实验中准确使用示波器,获取可靠的实验数据。

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。

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实验5 示波器原理和使用示波器是利用示波管内电子射线的偏转,在荧光屏上显示出电信号波形的仪器。

用它能直接观察电信号的波形,也能测定电信号的幅度、周期、频率和相位,凡能转化为电压信号的其它电学量(电流、电功率、阻抗等)和非电学量(温度、位移、速度、压力、声强、光强、磁场等),其随时间的变化都能用示波器来观测。

由于电子射线的惯性小,示波器扫描发生器的频率较高(可达几百兆赫),Y轴和X轴放大器的增益很大,输入阻抗高,所以示波器特别适合于观测瞬时变化的过程,并可测量微伏级的电压,而对被测试系统的影响很小。

因此示波器是一种应用广泛的综合性电信号测试仪器。

示波器按用途和特点可以分为:通用示波器。

它是根据波形显示基本原理而构成的示波器。

取样示波器,它是先将高频信号取样,变为波形与原始信号相似的低频信号,再应用基本原理显示波形的示波器。

与通用示波器相比,取样示波器具有频带极宽的优点。

记忆与存储示波器。

这两种示波器均有存储信号的功能,前者是采用记忆示波管,后者是采用数字存储器来存储信息。

专用示波器。

为满足特殊需要而设计的示波器,如电视示波器、高压示波器等。

智能示波器。

这种示波器内采用了微处理器,具有自动操作、数字化处理、存储及显示等功能。

它是当前发展起来的新型示波器。

也是示波器发展的方向。

本实验以SS—7802型通用示波器为例,说明示波器的原理和使用方法,并介绍GFG —8016G型数字式函数信号发生器的使用方法。

【实验目的】1.了解示波器显示图象的原理。

2.较熟练地掌握示波器的调整和使用方法。

3.掌握函数信号发生器的使用方法。

4.学习用示波器观察电信号的波形,测量电信号的电压幅度和频率。

【仪器用具】SS—7802型示波器(或DS-5000型存储示波器)、GFG—8016G型数字式函数信号发生器(或SPF05A型数字合成函数信号发生器)。

【实验原理】1.示波器的基本结构和工作原理示波器内部结构复杂,型号很多,但从功能上看,大致可分为示波管、电压放大装置(包括Y轴放大和X轴放大两部分)、扫描与整步装置和电源四个部分。

如图5-1所示。

(1)示波管:它包括电子枪、偏转板和荧光屏三部分。

图5-1 示波器结构方框图示波管是示波器的核心,它的构造如图5-2所示,左端为一电子枪,电子枪又包括旁热式阴极、加热阴极的灯丝、控制栅极和第一、第二阳极等,阴极经灯丝加热后发出一束电子,电子被第一和第二阳极电场加速及聚焦后,形成一束很细的高速电子流打在右端的荧光屏上,屏上的荧光物图5-2 示波管的构造 发光形成一亮点。

调节第一阳极电压(即调“聚焦”旋钮)和调节第二阳极电压 ( 即调“辅助聚焦”旋钮)可达到聚焦的目的,使荧光屏上出现清晰的图象。

在电子枪和荧光屏之间装有两对相互垂直的平行板,称为偏转板。

如果板上加有电压,则电子束经过偏转板时受正电极吸引,受负电极排斥,从而使电子束在荧光屏上的亮点位置也跟着改变,所以偏转板是用来控制亮点位置的。

两对偏转板中,横方向的一对称为X 轴偏转板(或叫水平偏转板),纵方向的一对称为Y 轴偏转板(或叫垂直偏转板)。

在一定范围内,亮点的位移与偏转板上所加电压成正比,调节“X 轴移位”和“Y 轴移位”旋钮可以改变亮点的位置。

由于控制栅极的电位低于阴极,调节栅极电位可控制穿过栅极的电子数,即控制了电子流的强度。

荧光屏上亮点的亮度决定于射到屏上电子的数目和能量(由加速阳极的电压决定),从而调节栅极电位(即调“辉度”旋钮)可以改变亮点的亮度。

(2)电压放大装置(包括Y 轴放大和X 轴放大两部分)示波器的输入分为Y 轴、X 轴两个通道,输入信号电压经输入端的衰减器衰减后,送到电压放大器放大。

放大后的信号电压最终加到示波器的Y 轴偏转板或X 轴偏转板上,亮点随信号电压的变化沿左右或上下作直线运动,形成一条水平或垂直亮线。

调节“Y 轴增益”或“X 轴增益”旋钮,可以控制输入信号的放大幅度(注意只是将显示比例放大或缩小,而不能改变信号电压本身的幅值大小)。

在示波器的Y 轴和X 轴输入端还设置有衰减器,如果信号电压过大,可利用Y 轴(或X 轴)衰减器使信号电压变小,以适应电压放大器的要求。

这些都是通过“V/cm ”偏转灵敏度选择开关实现。

(3)扫描与整步装置这是示波器的关键部分。

它主要由锯齿波电压发生器(即扫描电压发生器)构成。

图5-3 锯齿波波形图如果在X 轴偏转板上加上锯齿形电压,如图5-3(a )所示,锯齿形电压的特点是:电压从负开始(0t t =)随时间成正比地增加到正(10t t t <<),然后又突然返回负(1t t =)。

再从此开始与时间成正比地增加(21t t t <<)……,如此重复,这时,荧光屏上的亮点从左(0t t =)匀速地向右运动(10t t t <<),到右端后马上回到左端(1t t =),然后再从左端匀速地向右运动(21t t t <<)……, 不断重复前述过程。

亮点只在水平方向运动,我们在荧光屏上看到的便是一条水平线,如图5-3(b )所示。

如果在Y 轴偏转板上加上正弦电压,如图5-4(a )所示,而X 轴偏转板上不加任何电压,则亮点的运动是在纵方向作正弦式振荡,在横方向不动,我们看到的是一条垂直的亮线,如图5-4(b )所示。

图5-4 正弦波波形图如果在Y 轴偏转板上加上正弦电压,在X 轴偏转板上加上锯齿形电压,则荧光屏上的亮点将同时进行方向互相垂直的两种位移,我们看到的将是亮点的合成位移,即正弦图形。

用示波器观察波形的原理可用图5-5来说明。

简谐振动可用一个作匀速圆周运动的质点在某方向上的投影来代表,这个圆称为简谐振动的参考圆。

在Y 轴偏转板上加上正弦电压时,可以用参考点在垂直方向投影的运动来代表。

我们假定信号电压与扫描电压的周期相同,起始点也相同,都是从零开始的,我们把这两个电压的周期分成八等份,分别用1,2,3……,8表示。

从图5-5看到,当时间从0到1时,X 轴偏转板上的锯齿形电压使亮点从原点0向右移,而Y 轴偏转板上的交流电压正好是正半周,它要亮点向上移,合成的结果电子束就打在荧光屏的“1”位置上。

当时间到达2时,亮点就打在“2”位置上……,因为两对偏转板上所加的电压是连续不断的,所以亮点的移动也是连续不断的,结果绘出如图5-5中从“0”到“8”的一条正弦曲线。

当锯齿形电压从最大突然跳回零时,亮点立即从“8” 突然跳回到“0”,这时Y 轴偏转板上的交流电压也正好回到第二个周期的零点上,因此在第二个周期中画出的曲线正好和第一个周期的完全重合。

这样不断重复,所以我们可以在荧光屏上看见一条稳定的正弦曲线。

图5-5 示波器显示波形原理图上面讨论的是在扫描电压的周期X T 与信号电压的周期Y T 相等时,荧光屏上可以稳定的显示出一个波长的信号波形。

如果扫描电压的周期X T 是信号电压的周期Y T 的两倍(即Y X T T 2=),则在荧光屏上可以看到两个波长的信号波形,同理,若Y X nT T =,则荧光屏上将显示出n 个波长的信号波形。

即Y X nT T = =n 1,2,3,…… (5-1) 由于周期和频率具有互为倒数的关系,因此上式也可以表示为X Y nf f = =n 1,2,3,…… (5-2) (5-2)式中,Y f 为加在Y 轴偏转板上的信号电压的频率,X f 为加在X 轴偏转板上的扫描电压的频率。

如上所述,为了在荧光屏上观察到稳定的波形,必须使扫描电压的周期X T 与信号电压的周期Y T 相等或成整数倍关系,否则稍有偏差,所显示的波形就会向左或向右移动。

例如,当Y T <X T <2Y T 时,第一次扫描显示的波形如图5-6中0~4所示,而第二次扫描显示的波形如图5-6中4‘~8所示。

两次扫描显示的波形不相重合,其结果是好象波形在不断地向左移动。

同理,当X T <Y T <2X T 时,显示的波形会不断向右移动。

而实际上,由于产生Y f 和X f 的振荡源是互相独立的振荡源,它们之间的频率比不会自然满足简单整数比,所以示波器中的锯齿形扫描电压的频率必须可调。

除了人工调节之外,在示波器内部还加装了自动频率跟踪的装置,称为“整步”。

在人工调节到接近满足(5-2)式的条件时,再加入“整步”的作用,扫描电压的周期就能准确地等于待测电压周期的整数倍,从而获得稳定的波形。

图5-6 T 2y x y T T <<时波形向左移动 如果所加信号Y f 为三角波(或方波)电压的频率,X f 为扫描电压的频率,则可在荧光屏上观察到三角波(或方波)信号的波形。

(4)电源部分电源部分的作用是将市电220V 的交流电压转变为各个数值不等的直流电压,以满足示波器各部分电路工作的需要。

2. 示波器的基本测量方法(1)如何测量电信号的电压幅度对于待测电信号,可测出其在荧光屏的Y 轴上的波形幅度大小,从而测出它的电压幅度。

示波器设有Y 轴灵敏度选档旋钮,Y 轴灵敏度可用U K 来表示,其单位是 V/cm 。

U K 表示在荧光屏Y 轴上,使亮点偏移1cm 距离所需输入的信号电压幅值,显然,U K 值是Y 轴上的电压分度值。

因此,对于一个被显示的信号,只要从荧光屏的刻度板上量出其双振幅PP A (即波形在Y 轴方向上的最低点到最高点的距离),则可测出其电压峰峰值PP U ,即PP U PP A K U ⋅= (5-3) 对于正弦信号,其电压有效值U 与PP U 的关系为 PP U U 221=(5-4)为了提高示波器的输入阻抗、减小输入电容,常用分压比为10:1的低电容衰减探头将信号输入至示波器的Y 通道。

由于探头对信号电压具有10倍的衰减,因此使用衰减探头时,(5-3)式应改写为PP U PP A K U ⋅=10 (5-5) (2)如何测量电信号的周期和频率 ① 利用时基因数测量周期和频率对于待测电信号,可测出其在荧光屏的X 轴上的波长大小,从而测出它的周期和频率。

示波器设有扫描速度选档旋钮,扫描速度可用t v 来表示,t v 表征示波器展开被测信号波形的能力,它的定义是:单位时间内亮点在荧光屏上X 轴方向移动的距离,其单位为cm/s 。

扫描速度的倒数tt v K 1=称为时基因数,它的定义是:亮点在X 轴方向移动一个单位距离所需的时间,其单位为s/cm (或为ms/cm 、μs/cm )。

虽然扫描速度和时基因数是两个不同的概念,但是在实用上常习惯地将时基因数作为示波器扫描速度的标称而不加区别。

显然,t K 是X 轴上的时间分度值。

因此,对于一个被显示的信号,只要从荧光屏的刻度板上量出其波长λ,则其周期T 为λ⋅=t K T (5-6) 该信号的频率为λ⋅==t K T f 11 (5-7) ② 利用李萨如图形测量正弦信号的频率如果在示波器的Y 轴和X 轴偏转板上都加上正弦信号电压,那么荧光屏上亮点的运动将是两个互相垂直的振动的合成。

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