实验一常用电子测量仪器使用
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常用测量仪器的使用方法一、万用表万用表是一种常用的电子测量仪器,它可以用于测量电压、电流、电阻和其他电学参数。
下面是使用万用表的方法:1. 接线:首先,将万用表的电源开关关闭,并选择合适的测量范围。
然后,将红色测试引线插入表上的正极孔,将黑色测试引线插入表上的负极孔。
2. 测量电压:将红色测试引线接触电路中的正极,黑色测试引线接触电路中的负极。
打开电源开关,读取表盘上显示的电压值。
3. 测量电流:将红色测试引线插入表上的正极孔,黑色测试引线插入表上的负极孔。
然后,将电路中的负载与万用表串联,打开电路开关,即可读取表盘上显示的电流值。
4. 测量电阻:将电路断开,并确保电源已关闭。
将红色测试引线与一个电阻元件的一端相连,将黑色测试引线与另一端相连。
读取表盘上显示的电阻值。
二、示波器示波器是一种用于显示电信号波形的测量仪器,它可以用于测量电压、电流、频率等参数。
下面是使用示波器的方法:1. 接线:首先,将示波器的电源开关关闭,并将信号源与示波器的输入端相连接。
确保连接正确,并固定好连接线。
2. 调节水平:打开示波器的电源开关,并观察示波器屏幕上的波形。
使用水平调节旋钮,调节波形在屏幕上的水平位置。
3. 调节垂直:使用垂直调节旋钮,调节波形在屏幕上的垂直位置,使其居中并适合屏幕尺寸。
4. 调节触发:使用触发调节旋钮,调节示波器触发电平和触发方式,使波形稳定显示在屏幕上。
5. 测量电压:将测量引线连接到示波器的探头。
将一个探头插入电路的正极,另一个探头插入电路的负极。
读取屏幕上显示的电压值。
三、热电偶热电偶是一种测量温度的仪器,常用于工业自动化领域。
下面是使用热电偶的方法:1. 接线:将热电偶的两个接头分别连接到测量仪器的正负极。
确保连接牢固,避免接触不良。
2. 定位:将热电偶的测量端放置在要测量的物体表面,确保与物体接触良好,避免温度读数的误差。
3. 读取数据:打开测量仪器的电源开关,并读取仪器上显示的温度数值。
电路实验常用电子测量仪器的使用电路实验中常用的电子测量仪器有数字万用表、示波器、信号发生器、频谱分析仪和逻辑分析仪等。
这些仪器广泛用于测量电路的电压、电流、频率、相位等参数,有助于分析电路的性能和运行状态。
其中,数字万用表是电子工程中最基本且最常用的仪器之一、它可以用来测量电压、电流、电阻、频率、电容等基本参数。
使用万用表时,需要将测量引线正确连接到需要测量的电路节点上,根据需要选择合适的测量档位,然后读取测量结果。
此外,在进行连续测量时,需要设置仪表的内阻高档位,以避免对被测电路的干扰。
示波器是另一种常用的电路测量仪器。
它可以显示电路中的电压随时间的变化情况,能够直观地观察信号的波形和幅值。
使用示波器时,首先需要将测量引线正确连接到被测电路的信号输入端口,并调整示波器的触发电平、时间基准和增益等参数,以获得清晰的波形显示。
在测量电压时,需要注意选择合适的耦合方式(如AC耦合或DC耦合)和测量通道,以确保准确测量。
信号发生器是用于产生稳定、可调频率和幅度的信号的仪器。
它可以产生各种不同的信号波形,如正弦波、方波、三角波等。
在电路实验中,信号发生器通常用于提供测试信号。
使用信号发生器时,首先需要选择所需的信号波形和频率,然后将输出端正确连接到被测电路中。
在使用信号发生器进行测量时,需要注意设置适当的输出电平和阻抗,以避免对被测电路产生影响。
频谱分析仪是一种测量信号频谱和幅度分布的仪器。
它可以将信号分解成各种频率分量,并显示在频谱图上。
使用频谱分析仪时,需要将被测信号输入频谱分析仪的输入端口,并选择适当的频率范围和分辨率。
在测试之前,可能需要进行校准和调整。
逻辑分析仪是一种用于分析逻辑信号的仪器。
它可以捕获和显示多个数字信号的状态和时序关系。
使用逻辑分析仪时,需要将待测数字信号连接到逻辑分析仪的输入端口,并设置适当的采样速率和触发条件。
通过逻辑分析仪可以观察到数字信号的状态转换、时序关系和数据波形,对于分析和调试数字电路非常有帮助。
参考答案--模拟电子技术实验指导书(2012)实验一常用电子仪器的使用一、实验目的1.熟悉示波器,低频信号发生器和晶体管毫伏表等常用电子仪器面板,控制旋钮的名称,功能及使用方法。
2.学习使用低频信号发生器和频率计。
3.初步掌握用示波器观察波形和测量波形参数的方法。
二、实验原理在电子电路实验中,经常使用的电子仪器有示波器、低频信号发生器、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。
图1—1 模拟电子电路中常用电子仪器布局图1.低频信号发生器低频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(峰-峰值)。
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级范围内连续调节。
低频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。
低频信号发生器作为信号源,它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之内,用来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量程。
3.示波器示波器是一种用途极为广泛的电子测量仪器,它能把电信号转换成可在荧光屏幕上直接观察的图象。
示波器的种类很多,通常可分通用、多踪多线、记忆存贮、逻辑专用等类。
双踪示波器可同时观测两个电信号,需要对两个信号的波形同时进行观察或比较时,选用双踪示波器比较合适。
本实验要测量正弦波和方波脉冲电压的波形参数,正弦信号的波形参数是幅值U m 、周期T (或频率f )和初相;脉冲信号的波形参数是幅值U m 、周期T 和脉宽T P 。
实验一常用电子仪器的使用常用电子仪器是指在科研实验、工业生产、医疗检测等领域中经常使用的一些基础性电子设备。
它们广泛应用于电子测量、信号处理、电子元器件测试、无线通信等领域。
下面将介绍几种常见的电子仪器的使用方法。
1. 示波器(oscilloscope)示波器是一种用来显示电压随时间变化的仪器。
在使用示波器之前,首先需要将电源连接到示波器上并打开电源开关。
接下来,将待测信号连接到示波器的输入端口上。
调节示波器的触发级别和时间基准,以确保正确显示待测信号。
最后,可以观察并分析示波器上的波形图,从而获取有关信号频率、幅度和相位等信息。
2. 频谱分析仪(spectrum analyzer)频谱分析仪主要用于测量和显示信号的频谱特性。
使用频谱分析仪时,首先需要将待测信号连接到频谱分析仪的输入端口上。
然后,调整频率、带宽和幅度等参数,以使频谱分析仪适应待测信号的特性。
最后,可以观察并分析频谱分析仪上的频谱图,得出有关信号频谱分布的信息。
3. 功率计(power meter)功率计是用来测量信号功率的仪器。
在使用功率计之前,首先需要将待测信号连接到功率计的输入端口上。
接下来,选择适当的功率范围和测量模式,并调整校准和零位。
最后,读取功率计上显示的功率数值,从而获知待测信号的功率大小。
多用途数字示波器是一种集万用表和示波器功能于一体的仪器。
使用多用途数字示波器时,首先需要选择所需的测试功能(如电压、电流、电阻、频率等)。
然后,将测试探头与被测电路正确连接。
最后,读取多用途数字示波器上显示的测试结果。
5. 信号发生器(signal generator)信号发生器可以产生各种频率、幅度和波形的信号。
在使用信号发生器时,首先需要选择所需的信号参数(如频率、幅度、波形等)。
然后,将信号发生器的输出连接到被测电路或设备上。
最后,调节信号发生器的参数,以产生所需的信号。
6. 锁相放大器(lock-in amplifier)锁相放大器主要用于从噪声中提取出微弱的信号。
title电子技术实验基础(一:电路分析)(电子科技大学)中国大学mooc答案100分最新版content实验1-1 常用电子测量仪器的使用——数字示波器的使用数字示波器的使用单元测试题1、如图所示示波器的面板旋钮中,标出哪个按键是垂直通道的菜单按键A:AB:BC:CD:D答案: A2、如图所示示波器的面板旋钮中,标出哪个旋钮是水平通道的位移旋钮A:AB:BC:CD:D答案: C3、若被测试的信号是交直流叠加信号,示波器的垂直耦合方式应该选择哪一挡A:AC耦合B:DC耦合C:接低耦合D:AC、DC均可答案: DC耦合4、如图所示示波器的探头,测试信号时,探头应该与测试端应如何连接A:探勾接信号端钮,黑色鳄鱼夹接地B: 探勾接地,黑色鳄鱼夹接信号端钮C: 可以任意连接D:以上均不正确答案: 探勾接信号端钮,黑色鳄鱼夹接地5、如下图所示第四个菜单栏中,如果测量时发现该菜单栏显示不是电压1X,而是电压10X,应该调节哪个按键或旋钮使其为电压1XA:旁边的按键切换选择B:VARIABLE旋钮C:AUTOSETD:关机重启答案: VARIABLE旋钮6、下图是所示是示波器探头的手柄阻抗拨动开关细节图,若手柄放在1X端,垂直菜单栏中第四栏应怎么调节?若手柄放在10X端,又该怎样调节?A:电压1X、电压10XB:电压10X、电压1XC:电压1X、电压1XD:任意选择不影响结果答案: 电压1X、电压10X7、如图所示示波器的显示屏上,哪个标示的是通道1的零基线位置A:AB:BC:CD:D答案: C实验1-2 常用电子测量仪器的使用——函数发生器和晶体管毫伏表的使用函数发生器和晶体管毫伏表单元测验1、信号源输出周期信号时频率显示如图所示,当前输出信号的频率是多少?A:1HzB:10HzC:1KHzD:10KHz答案: 1KHz2、信号源给后级网络提供正弦信号,如果信号源幅度显示窗口显示如图所示,表明现在后级网络得到的信号电压大小是?A:不确定B:电压峰值是111mVC:电压峰峰值是111mVD:电压有效值是答案: 不确定3、下列说法正确的是?A: 数字万用表可以测量函数发生器输出信号中的直流分量B: 函数发生器只用“输出幅度调节”旋钮进行幅度调节C:函数发生器可用“直流偏移”旋钮输出直流电压信号D:函数发生器输出信号电压的最大值和最小值之间相差60dB答案: 数字万用表可以测量函数发生器输出信号中的直流分量4、列说法正确的是?A:毫伏表是用来测量包括直流电压在内的电压值的仪表B:使用毫伏表测量正弦信号的有效值时需要考虑正弦信号的频率C:毫伏表和万用表作为交流电压表都可以测量正弦信号的有效值,在没有毫伏表时,可以临时用万用表替代D:三角波信号和方波信号不能送入毫伏表测量答案: 使用毫伏表测量正弦信号的有效值时需要考虑正弦信号的频率5、某个正弦交流信号的有效值是0.8V,毫伏表应选择哪一档进行测量?A:10VB:3VC:1VD:300mV答案: 1V实验2 正弦稳态时RLC元件电压电流相位关系的测试正弦稳态时RLC元件电压电流相位关系的测试1、采用课程实验方案测量电感元件的电压电流相位关系时,为了获得近似90°的电压、电流波形相位差,信号源的频率应:A:适当增大信号源的频率;B:适当减小信号源的频率;C:调节信号源的频率不会影响相位差的测试;D:以上措施都不会改善测量结果答案: 适当增大信号源的频率;2、采用课程实验方案测量电容元件的电压电流相位关系时,示波器测量波形如图所示,下面哪种说法正确:A:CH1通道为取样电阻的电压信号, CH2通道为信号源信号;B:CH1通道为信号源信号, CH2通道为取样电阻的电压信号;C:CH2通道为电容元件的电压信号, CH1通道为取样电阻的电压信号;D:无法判断答案: CH1通道为信号源信号, CH2通道为取样电阻的电压信号;3、测量示波器相位差时显示的两路波形如图所示,为了能正确测量,应适当调节面板中哪个旋钮:A:A;B:B;C:C;D:D答案: A;4、测量示波器相位差时显示的两路波形如图所示,为了减小读数误差,需要适当应适当调节面板中哪个旋钮 :A:A;B:B;C:C;D:D答案: D5、采用课程实验方案正确测量元件的电压电流相位关系时,示波器测量波形如图所示,由此可以判断当前测试的是哪种元件:A:电感;B:电容;C:电阻;D:无法判断答案: 电阻;实验3 一阶RC电路频率特性研究一阶RC电路频率特性研究1、关于一阶RC低通滤波器的截止频率fc,如下描述中哪一项是正确的?A:电阻保持不变,减小电容值, fc降低B:电阻保持不变,增大电容值, fc降低C:截止频率处的输出电压是最大输出电压的50%D:低通滤波器的带宽是fc ~∞答案: 电阻保持不变,增大电容值, fc降低2、根据一阶RC低通滤波器的相频特性公式,随着频率从低到高,相位差的正确变化规律是:A:从0°~ -90°B:从0°~90°C:从-45°~+45°D:从0°~-180°答案: 从0°~ -90°3、测试低通滤波器的幅频特性曲线时,此处假设截止频率是大于500Hz的,如下哪种说法不正确:A: 测试过程中保持电路的输入信号幅度一致B:在大于20Hz的较低频率处找到最大输出电压后,再以此为参照开始测试C: 以输入电压为参照,调节频率至输出电压下降3dB就是截止频率D:在各个频率点测试时,应当保证测试输出电压的毫伏表的指针偏转超过刻度线的⅓答案: 以输入电压为参照,调节频率至输出电压下降3dB就是截止频率。
实验一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——示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表、频率计等的主要性能、技术指标及正确使用方法。
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。
二、实验设备与器件器材名称器材名称函数信号发生器双踪示波器交流毫伏表频率计直流稳压电源导线若干三、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。
图1-1模拟电子电路中常用电子仪器布局图2 模拟电子技术实验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。
实验一常用元器件的识别与测量及常规电子仪器使用一、实验目的1.学习常用元器件的识别方法。
2.掌握常规电子仪器的操作和使用。
3.学会使用万用表进行电路元件的测量。
二、实验仪器与器材1.示波器2.示波器探头3.信号发生器4.功率放大器5.模拟电路实验箱6.工具包(包括万用表)三、实验原理1.元器件的识别与测量常用元器件包括电阻、电容、电感、二极管、三极管等。
通过外观、标志、颜色等特征,可以对这些元器件进行识别。
测量电阻和电容可以使用万用表,在电阻档或电容档进行测量。
电感的测量可以使用LCR测试设备。
二极管和三极管可以使用特殊的仪器进行测量。
2.常规电子仪器的使用常规的电子仪器包括示波器、信号发生器、功率放大器等。
示波器用于显示电压随时间变化的波形,可以观察电路中的信号。
信号发生器用于产生各种类型的信号,可以用来测试和调试电路。
功率放大器用于放大信号的功率,使其能够驱动负载。
四、实验步骤1.识别元器件并测量(1)首先观察并识别电阻、电容、电感、二极管、三极管等元器件的外观和标志,熟悉它们的特征。
(2)使用万用表测量电阻,将万用表选择到电阻档位,将两个测试引线分别与电阻的两端相连接,读取电阻值。
(3)使用万用表测量电容,将万用表选择到电容档位,将两个测试引线分别与电容的两端相连接,读取电容值。
(4)使用LCR测试设备测量电感,将电感与测试设备相连接,读取电感值。
(5)使用特殊仪器测量二极管和三极管。
2.使用示波器观察电路波形(1)将示波器探头的黑色引线接地,将红色引线连接到要测量的点。
(2)打开示波器,并调整水平与垂直控制来观察电路中的波形信号。
(3)调整示波器的触发级别和触发方式,以获取清晰的波形。
3.使用信号发生器调试电路(1)将信号发生器连接到待调试电路的输入端。
(2)调整信号发生器的频率和幅度,观察电路的响应。
(3)根据需要调整电路的参数。
4.使用功率放大器放大信号(1)将信号源接入功率放大器的输入端,将输出端连接到负载。
常用电子仪的使用实验原理常用电子仪的使用实验原理指的是常见的电子仪器在实际实验中的工作原理。
常用的电子仪器包括示波器、信号发生器、电源、多用表等。
下面依次介绍这些电子仪器的使用实验原理。
1. 示波器的使用实验原理:示波器是一种测量电压信号随时间变化的电子仪器。
其工作原理是将待测信号输入示波器,通过垂直放大器放大信号,然后再通过水平放大器控制横向扫描,在屏幕上显示出信号的波形。
其中,垂直放大器负责控制信号的振幅放大倍数,水平放大器负责控制信号的扫描速率。
示波器的核心部件是电子枪和荧光屏,电子枪发射的电子束被荧光屏接收后,形成可见的波形。
2. 信号发生器的使用实验原理:信号发生器是一种产生标准电信号的仪器。
其工作原理是通过振荡电路产生基准频率信号,然后通过放大电路将信号放大到所需的幅度,进而形成指定频率和幅度的输出信号。
信号发生器中的振荡电路通常采用LC震荡电路或RC震荡电路实现,振荡电路中的参数决定了输出信号的频率范围和稳定性。
3. 电源的使用实验原理:电源是为其他电子设备提供所需电能的仪器。
其工作原理是电源输入交流电或直流电,经过滤波电路将电源中的杂散波形去除,然后通过稳压电路将电源输出的电压稳定在设定值。
电源的稳压电路通常采用反馈控制原理,通过比较输出电压与设定值的偏差大小,调节功率器件的工作状态,使输出电压保持在稳定值。
4. 多用表的使用实验原理:多用表是一种测量电压、电流、电阻等电路参数的仪器。
其工作原理是通过内部的开关和放大电路,将测量信号转化为与信号大小成比例的电压或电流。
多用表在测量电压时,通过电压放大器将输入信号放大后,再通过示数装置将电压值显示出来。
在测量电流和电阻时,多用表分别通过电流放大器和电阻放大器转换输入信号,并进行相应的计算和显示。
总结起来,常用电子仪的使用实验原理分别是:示波器通过放大和扫描机构将待测信号转化成可见波形;信号发生器通过振荡和放大电路产生标准电信号;电源通过滤波和稳压电路将输入电源转化为稳定的输出电压;多用表通过内部的开关和放大电路将测量信号转化为可读取的电压或电流数值。
实验1.11.1 示波器的使用示波器的使用示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。
它能把电信号变换成看得见的图像,便于人们研究电信号的变化过程。
利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、幅度等等。
示波器分模拟式和数字式两种。
模拟示波器的显示装置是电子管,而数字示波器的核心是高速微处理器。
数字示波器功能强,能存储波形,目前正在取代模拟示波器。
但模拟实验所用的GOS-60为模拟示波器。
示波器很重要的一个技术参数是信号带宽信号带宽信号带宽,即测量信号的频带宽度。
GOS-60能测试的波形的最高频率为20MHz 。
相同功能的示波器,带宽越高,价格也越贵。
1. 示波器的基本结构及原理此部分参看实验指导书第3到第5页。
2.2.示波器的面板示波器的面板示波器的操作主要就是调节其面板上的各种按键和旋钮,使屏幕出现清晰稳定的信号波形。
示波器不论什么样的,其面板是有共性的,学习时主要是掌握这些共性的东西,要记住英文名。
图1.1 示波器左下方面板图1.1中,左侧起为:CAL 校准信号、INTEN 辉度调节旋钮、FOCUS 聚焦调节旋钮、TRACE ROCATION 轨迹旋转(当水平轨迹与刻度线不平行时,用螺丝刀调整)、POWER 按键。
示波器一般都自带一个内部的校准信号 “CAL ”输出,该校准信号的幅度、周期是已知并且是固定不变的,一般是频率为1KHz ,峰峰值V P-P 为2V 的方波信号。
用它可以判断示波器自身工作是否正常。
图1.2 示波器右侧上方面板图1.2的左侧HORIZONTAL水平方向区域,调整波形的X轴参数。
常用的为:POSITION水平位置旋钮TIME/DIV扫描时间旋钮:表示显示屏上水平一大格(即1cm)对应的时间间隔×10 MAG按键:按下,信号水平方向放大10倍SWP. V AR.扫描微调校准旋钮:测量信号周期频率时,要顺时针拧到底。
实验一常用电子仪器使用练习、用万用表测试二极管、三极管模拟电子技术基础实验常用的电子仪器有:1、通用示波器20MHZ2、低频信号发生器 HG1021型3、晶体管毫伏表:DA-164、万用表(500型)或数字万用表5、直流稳压电源+12V、500mA为了在实验中能准确地测量数据,观察实验现象,必须学会正确地使用这些仪器的方法,这是一项重要的实验技能,因此以后每次实验都要反复进行这方面的练习。
一、实验目的(一)学习或复习示波器、低频信号发生器、晶体管毫伏表及直流稳压电源的使用方法。
(二)学习用万用表辨别二极管、三极管管脚的方法及判断它们的好坏。
(三)学习识别各种类型的元件。
二、实验原理示波器是一种用途很广的电子测量仪器。
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。
通用示波器的结构包括示波管、垂直放大、水平放大、触发、扫描及电源等六个主要部分,各部分作用见附录。
YX4320型波器。
三、预习要求实验前必须预习实验时使用的示波器、低频信号发生器,万用表的使用说明及注意事项等有关资料。
四、实验内容及步骤(一)电子仪器使用练习1、将示波器电源接通1至2分钟,调节有关旋钮,使荧光屏上出现扫描线,熟悉“辉度”、“聚焦”、“X轴位移”、“Y轴位移”等到旋钮的作用。
2、启动低频信号发生器,调节其输出电压(有效值)为1~5V,频率为1KHZ,用示波器观察信号电压波形,熟悉“Y轴衰减”和“Y轴增幅”旋钮的作用。
3、调节有关旋钮,使荧光屏上显示出的波形增加或减少(例如在荧光屏上得到一个、三个或六个完整的正弦波),熟悉“扫描范围”及“扫描微调”旋钮的作用。
4、用晶体管毫伏表测量信号发生器的输出电压。
将信号发生器的“输出衰减”开关置0db、20db、40db、60db位置,测量其对应的输出电压。
测量时晶体管毫伏表的量程要选择适当,以使读数准确。
注意不要过量程。
(二)用万用表辨别二极管的极性、辨别二极管e、b、c各极、管子的类型(PNP 或NPN)及其好坏。
实验一常用电子仪器的使用一、实验目的1.学会万用表的使用方法;2.学会用示波器测试电压波形、幅度、频率的基本方法;3.学会正确调节函数信号发生器频率、幅度的方法;4.学会交流毫伏表的使用方法等。
二、实验仪器1.DS-5000系列数字示波器;2.TH—SG10型数字合成信号发生器;3.FLUKE-15B数字万用表;4.智能真有效值交流数字毫伏表;三、预习要点在电子技术实验中,经常使用的电子仪器示波器、信号发生器、万用表、交流毫伏表等,在实验台上,与电子电路相互连接,可以完成对电子电路的各种测试。
在实验中要对各种电子仪器进行综合使用,可按照信号的流向,以连线简捷,调节顺手,观察和读数方便的原则合理布局。
接线时注意各仪器的公共接地端应连接在一起,称为共地。
四、实验内容及步骤1.数字万用表的使用FLUKE-15B(福禄克)数字万用表可以用来测量交直流电压和电流、电阻、电容、二极管正向压降等。
使用时要注意黑表笔接“COM”。
电表有手动和自动量程两个选择。
在自动量程模式内,电表会为检测到的输入选择最佳量程。
你可以手动选择按“RANGE”来改变自动量程。
要退出手动选择只要按住“RANGE”两秒种即可。
★在实验台上直流稳压电源区分别测量下+5V、-5V、+12V、-12V和0~35V三组电源的电压值。
2.TH-SG10型数字合成信号发生器本仪器具有输出函数信号、调频、FSK、PSK、频率扫描等信号的功能,输出波形有正弦波、方波和TTL波。
频率范围为10mH Z~10MH Z,分辨率为1μH Z,频率误差≤±5×10-5 。
幅度范围为2mV~20V P—P(高阻)、 1mV~10V P—P(50Ω),最高分辨率为2μV P—P(高阻)、1μV P-P(50Ω)其中V P—P表示为电压的峰-峰值。
例如,设置输出“20mV P—P ,10KHz)正弦信号的步骤如下:1)打开电源;2)按下“频率”按键→由右侧数码键盘输入“1、0”→按下单位按键“调制/KHz”,此时,屏幕显示“10KHz ”;3)按下“幅度”按键→由右侧数码键盘输入“2、0”→按下单位按键“偏移/mV”,此时,屏幕显示“20mV P—P”;4)按下“波形”键,选择输出正弦波,此时,屏幕显示为正弦波形符号。
实验一实验常用电子仪器的使用引言:实验常用电子仪器的使用是电子实验中必不可少的一部分。
掌握电子仪器的正确使用方法,能够提高实验的准确性、效率和安全性。
本实验旨在通过学习并实践使用示波器、函数信号发生器、数字万用表和电源等常用电子仪器,培养学生的仪器操作能力和实验技能。
一、示波器示波器是一种用来观测波形和测量电压频率的仪器。
常见的示波器有模拟示波器和数字示波器两种。
示波器的使用步骤如下:1.打开示波器的电源并等待仪器稳定。
2.连接被测电路到示波器的输入端,并选择适当的探头。
3.调整示波器的触发模式、扫描速度和增益,以获得清晰的波形。
4.使用游标读取电压或时间的数值,并记录。
二、函数信号发生器函数信号发生器能产生不同频率和幅度的正弦、方波、三角波等信号。
函数信号发生器的使用步骤如下:1.打开函数信号发生器的电源并等待仪器稳定。
2.选择所需的信号类型和频率,并设置幅度。
3.将函数信号发生器的输出连接到被测电路或其他仪器。
4.验证所产生的信号是否符合预期,并记录实际数值。
三、数字万用表数字万用表能够测量电压、电流、电阻等电气量。
使用数字万用表的步骤如下:1.打开数字万用表的电源,并选择所需的测量范围。
2.连接被测电路到数字万用表的相应测量端口。
3.当进行电压和电流测量时,需要注意红表笔接在正电压或电流测量端,黑表笔接在负端。
4.读取测量数值,并记录实际数值。
四、电源电源是实验中提供所需电压和电流的设备。
使用电源的步骤如下:1.打开电源的电源开关。
2.调整电源的输出电压和电流到所需数值。
3.将电源的输出连接到被测电路或其他仪器。
4.验证所提供的电压和电流是否符合预期。
五、实验应用举例1.使用示波器测量一个电路中的信号波形,以了解电路的工作状态。
2.使用函数信号发生器产生一个特定频率和幅度的信号,用来测试被测电路的频率响应。
3.使用数字万用表测量一个电路中的电流,以确定电路的功耗。
4.使用电源提供所需的稳定电压和电流,以进行电子元器件的静态和动态特性测试。
电工电子学实验报告常用电子仪器的使用电工电子学是电工领域中一门重要的基础课程,涉及到电路分析、电子元器件、电子设备、电子控制等内容。
在进行电工电子实验时,常常需要使用各种电子仪器来测量、控制和分析电路中的电压、电流和信号等参数。
下面将介绍几种常用的电子仪器及其使用方法。
1. 示波器(Oscilloscope)示波器是电子实验中最常用的仪器之一、它用来显示电路中的电压波形,并能够实时监测电路中的信号。
示波器的使用方法如下:a.将示波器的红外线探头连接到电路中需要测量的信号源上。
b.调节示波器的触发模式和触发电平,以获得稳定的波形。
c.调节示波器的时间和电压刻度,以适应被测量信号的幅值和周期。
d.调节示波器的触发延迟和扫描速度,以观察和分析波形。
多用表是一种广泛用于电子实验中的测量仪器。
它可以测量电压、电流、电阻和频率等参数。
多用表的使用方法如下:a.将多用表的红黑表笔正确连接到要测量的电路上。
b.选择合适的测量量程和测量模式。
c.将多用表的表头旋钮调节到零位,以校准多用表。
d.读取多用表上显示的数值,根据需要进行进一步的计算和分析。
3. 功率电源(Power Supply)功率电源用来提供稳定的直流电压或交流电压给实验电路供电。
功率电源的使用方法如下:a.将功率电源的正负极正确连接到实验电路中。
b.调节功率电源的输出电压和电流,以满足实验需求。
c.注意电路的电流和功率是否在功率电源的额定范围内。
4. 频率计(Frequency Counter)频率计用来测量电路中信号的频率。
a.将频率计的输入端连接到要测量的信号源上。
b.设置频率计的测量范围和分辨率。
c.读取频率计上显示的频率数值。
除了以上介绍的仪器外,还有逻辑分析仪、信号发生器、信号处理器等在电工电子实验中常用的仪器。
这些仪器的使用方法各有不同,需要根据实际情况进行具体操作。
总结起来,电工电子学实验中常用的电子仪器包括示波器、多用表、功率电源和频率计等。
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、学习电子电路实验中常用的电子仪器——示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表、频率计等的主要技术指标、性能及正确使用方法。
2、初步掌握用双踪示波器观察正弦信号波形和读取波形参数的方法。
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。
图1,1 模拟电子电路中常用电子仪器布局图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参数的测量。
现着重指出下列几点:1)、寻找扫描光迹将示波器Y轴显示方式置“Y”或“Y”,输入耦合方式置“GND”,开机预热后,若在显12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。
(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“Y”、“Y”、“Y,Y”三种单1212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底时使用。
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。
14)、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。
实验一常用电子测量仪器
使用
Prepared on 24 November 2020
实验一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——示波器、低频信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表等的主要技术指标、性能及正确使用方法。
2、初步掌握用双踪示波器观察正弦信号波形和读取波形参数的方法。
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、低频信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表等。
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。
图1-1 模拟电子电路中常用电子仪器布局图
一、数字示波器
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参数的测量。
示波器面板介绍
单踪示波模式
注意下列几点:
8. 频率显示
显示当前触发通道波形的频率值。
UTILITY 菜单中的“频率计”设置为“开启”才能显示对应信号的频率值,否则不显示。
10.触发位移
使用水平 POSITION 旋钮可修改该参数。
向右旋转使箭头(初始位置为屏幕正中央)右移,触发位移值(初始值为 0)相应减小;向左旋转使箭头左移,触发位移值相应增大。
按下该键使参数自动恢复为 0,且箭头回到屏幕正中央。
11. 水平时基
表示屏幕水平轴上每格所代表的时间长度。
使用 S/DIV 旋钮可修改该参数,可设置范围为~50S。
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或cm)与“水平时基”指示值(t/div)的乘积,即可算得信号频率的实测值。
13. 电压档位
表示屏幕垂直轴上每格所代表的电压大小。
使用 VOLTS/DIV 旋钮可修改该参数,可设置范围为 2mV~10V。
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“电压档位”指示值(v/div)的乘积,即可算得信号幅值的实测值。
15. 当前通道
显示当前正在操作的通道。
可同时显示两通道标志。
双踪示波模式:
二、低频信号发生器
低频信号发生器按需要输出正弦波、方波两种种信号波形。
低频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。
输出电压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级范围内连续调节。
衰减开关20dB为衰减到原信号幅值十分之一;衰减开关40dB为衰减到原信号幅值百分之一。
低频信号发生器作为信号源,它的输出端不允许短路。
(1)面板介绍
1.POWER开关:电源开关。
2.电源指示灯:将POWER设置为ON时,LED灯亮。
Hz。
13.内、外频测量选择键:开关置于“IN”时,频率显示窗口显示内部信号源输出的频率,置于“EXT”时,频率值显示窗口显示外部被测信号的频率。
14.闸门时间开关:根据测量需要自行选择。
15.测量频率分段开关:开关置于“10MHz”时,频率计测量范围为:1Hz-100MHz,置于“100MHz”时,频率计测量范围为:10MHz-100MHz。
17.数码管显示窗口:内测频时为5位LED显示频率,做频率计测量时为7位LED显示频率。
18.闸门时间显示:闸门时间显示GATE。
19.MHz:频率值显示窗口数字的单位为MHz。
20.KHz:频率值显示窗口数字的单位为KHz。
(2)使用方法及应用
1)使用前的准备
A.信号源输出端不可接到加有高压交直流电压的线路上,以避免信号源内部电路可能的损坏,当负载电路有直流高压时,应串联一只具有足够耐压的10uF以上电容在输出芯线上。
B.为避免捡拾不希望的噪音,输出连线应尽可能短。
长的输出电缆将使高频输出变坏,尤其是在使用方波输出时。
2)使用方法
A.POWER电源开关(1)于“NO”的位置,内、外频测量选择键(13)置“IN”位置。
B.低频信号由OUTPUT端子输出。
当需用正弦波时置输出波形选择开关(7)置于位置,此时信号发生器输出正弦波,反之输出方波。
C.根据所需的频率不同按下输出频率范围控制键(8)(),调节频率调整控制钮(8)()可以获得所需频率。
D.根据所需幅度的不同,选择衰减器选择钮(11)(ATTENUATOR),调节输出幅度细调(4)(AMPLTUDE),调出所需的电压幅值。
三、交流毫伏表
交流毫伏表只能在其工作频率范围之内,用来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量程。
四、直流稳压源
双路直流稳压源可同时提供两路电压输出。
可独立显示两路输出电压及电流,并能通过调节旋钮调节输出电压与电流大小。
注意:“GND”接地端与被测电路的接地端相连。
三、实验设备与器件
1、低频信号发生器
2、双踪示波器
3、交流毫伏表
四、实验内容
1、用机内校正信号对示波器进行自检。
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(CH1或CH2),调
节X轴“水平时基”开关(t/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。
读取“校正信号”幅度记入表1-1。
表1-1
2、用示波器和交流毫伏表测量信号参数
调节低频信号发生器有关旋钮,使输出频率分别为100Hz、1KHz、10KHz,有效值均为1V(交流毫伏表测量值)的正弦波信号。
用示波器测量信号源输出电压频率及峰峰值,记入表1-2。
表1-2
五、实验总结
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,以便从示波器显示屏上观察到稳定、清晰的波形
2、低频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
3、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。