示波器的使用-ZY-简化版
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示波器使用说明书
一、 使用前准备,先将示波器探头接通电机接地线,然后将示波器输入端子接电
机盖板触头回位线,同时串联一个512Ω电阻。
如图一
图一
二、 检测电机,具体操作步骤如下:
(1) 先打开稳压电流器开关,旋转电压按钮将电压调整至15.0V ,然后打开示波
器开关,最后将稳压电流器插头插入电机护套。
开关
(2)、向左转动水平旋钮SCALE 改变水平档位,调整水平扫描速度为500ms/div(秒/格)。
如图四,图五
图四
图五
(3)、当屏幕出现5个波峰时候按下暂停键,如图六、图七
图六
图七
5ms/div(秒/格),如图八
图八
(5)、向右转动水平旋钮POSITION调整信号在波形窗口位置,将位置箭头与其中一个波峰最左端对齐,记下此时时间a。
如图九、图十
图九
图十
(6)、向左转动水平旋钮POSITION调整信号在波形窗口位置,将位置箭头与波峰最右端对齐,记下此时时间b。
如图十一
图十一
(7)、计算回位时间t=|b-a|。
(8)、按下稳压电流器开关关闭稳压电流器,按下示波器开关关闭示波器,拔下插
头。
(注:经示波器检测回位时间的电机未复位,检测完毕后注意将电机回位)。
示波器的使用方法示波器是一种常用的电子仪器,用于测量电流和电压的波形,并显示在示波器屏幕上。
下面将介绍示波器的使用方法,帮助您更好地使用示波器。
1.连接电路:首先,将待测电路与示波器连接。
将被测电路的信号源输出连接到示波器的输入端口。
通常,信号源输出和示波器的输入端口通过电缆连接,确保连接良好。
2.选择时间与电压基准:在使用示波器之前,您需要选择适当的时间与电压基准。
时间基准用于确定波形在屏幕上的水平位置,电压基准用于确定波形的垂直位置。
时间基准通常是以秒为单位,电压基准通常是以伏特为单位。
3.设置触发:触发是指示波器何时开始显示波形的设置。
触发通常设置为波形的一些特定位置或水平。
可以设置触发沿(上升沿或下降沿)和触发电平(高电平或低电平)等。
触发设置是确保波形正确显示的重要步骤。
4.调整时间和电压:根据被测信号的特性,调整示波器的时间和电压范围。
时间范围决定了波形在屏幕上显示的时间长度,电压范围决定了波形的垂直高度。
5.显示波形:设置好以上参数后,示波器将显示被测电路的波形。
波形将以连续的图像显示在示波器屏幕上,您可以观察波形的形状、幅值、频率等特性。
您还可以通过调整时间和电压范围来改变波形的显示。
6.添加测量:示波器通常具有各种测量功能,例如电压峰-峰值、频率、周期、占空比等。
您可以添加这些测量值以获得更多信息。
示波器通常会自动计算这些测量值并显示在屏幕上。
7.保存和导出数据:一旦您得到了想要的波形图和测量结果,您可以选择保存这些数据以备将来参考。
示波器通常具有保存和导出数据的功能,您可以将数据保存到内部存储器、USB设备或计算机上。
8.调整触发和测量条件:如果波形显示不清晰或需要更详细的测量结果,您可以调整触发和测量条件。
例如,您可以改变触发沿、触发电平或更改测量参数的设置。
9.故障排除:示波器是电子工程师和技术人员在故障排除电路问题时常用的工具。
通过观察和测量电路的波形,可以帮助确定故障的原因和位置。
示波器操作规程引言概述:示波器是一种广泛应用于电子测量和实验中的仪器,它可以显示电压信号的波形和特征,帮助工程师和技术人员进行电路故障排查和信号分析。
为了正确使用示波器并保证测量结果的准确性,下面将介绍示波器的操作规程。
一、示波器的准备工作1.1 确认电源和连接- 确保示波器的电源线连接到可靠的电源插座,并检查电源开关是否打开。
- 使用合适的探头,将示波器的输入端与被测电路正确连接。
1.2 调整示波器设置- 打开示波器,并检查示波器的各项设置是否符合实际需求,如时间基准、触发方式、垂直灵敏度等。
- 根据被测信号的特点,调整示波器的扫描速度和垂直灵敏度,以确保波形显示清晰可见。
1.3 校准示波器- 定期进行示波器的校准,以保证测量结果的准确性。
- 可以使用标准信号源进行校准,或者参考示波器的校准手册进行操作。
二、示波器的基本操作2.1 设置时间基准- 根据被测信号的频率和周期,选择合适的时间基准,使波形在屏幕上完整显示。
- 调整时间基准的旋钮或菜单选项,使波形的周期适合屏幕的宽度。
2.2 调整触发方式- 根据被测信号的特点,选择合适的触发方式,如边沿触发、脉冲触发等。
- 调整触发电平和触发沿的设置,确保示波器能够稳定地显示被测信号的波形。
2.3 设置垂直灵敏度和偏移量- 根据被测信号的幅值范围,选择合适的垂直灵敏度,使波形在屏幕上充分展示。
- 调整垂直偏移量,使波形在屏幕上的位置合适,不超出显示范围。
三、示波器的高级功能3.1 峰峰值和平均值测量- 利用示波器的测量功能,可以准确地测量信号的峰峰值和平均值。
- 根据测量需要,选择合适的测量功能,并设置测量参数,如自动或手动触发、测量范围等。
3.2 频谱分析功能- 示波器通常具备频谱分析功能,可以将时域信号转换为频域信号,帮助分析信号的频谱特性。
- 打开频谱分析功能,并设置相应的参数,如频率范围、分辨率等,以获取准确的频谱图。
3.3 存储和导出波形数据- 示波器可以存储和导出波形数据,方便后续的数据分析和处理。
示波器简易使用说明示波器是一种广泛应用于电子设备测试和故障排查的仪器,用于观察和分析电压和电流波形。
下面是示波器的简易使用说明。
1.连接示波器:首先,将被测电路的输出信号与示波器的输入端口连接。
通常,示波器的输入端口有两个,分别是由正负极性标识的BNC接口。
2.打开示波器:在接好电路后,打开示波器的电源开关。
等待示波器启动,并确保示波器显示屏亮起。
3.调整示波器设置:示波器的设置包括时间和幅度的测量。
通过旋转示波器上的旋钮或按下按钮,可以选择不同的测量范围。
-选择水平扫描时间:示波器的水平设置用于确定波形显示的横向时间范围。
可以通过旋转时间/扫描速度控制旋钮来选择合适的时间范围。
一般地,较长的时间设置可以显示较长时间内的波形,而较短的时间设置可以显示较短时间内的波形。
-选择垂直幅度:示波器的垂直设置用于确定显示的波形幅度。
可以通过旋转垂直灵敏度控制旋钮来调整幅度。
它控制着显示上下移动的波形的垂直高度。
- 设置触发方式:示波器的触发设置用于确定显示的波形的起始位置。
触发方式有自由运行(Free Run)和外部触发(External Trigger)两种模式。
如果选择外部触发模式,则需要将外部触发信号连接到示波器的触发输入端口。
-调整触发电平:在示波器设置中,可以调整触发电平,以确保在特定电平下触发波形的显示。
4. 获取波形:一切设置就绪后,按下示波器上的“Start”按钮或相应的启动按钮,示波器将开始采样并显示特定时间范围内的电压波形。
5.分析波形:示波器通常具有一些预置功能,可以帮助我们更好地分析和测量波形。
-自动测量功能:示波器可以自动计算并显示波形的特征参数,如峰值值、平均值、最大值、最小值等。
通过按下自动测量按钮,示波器将自动计算并显示这些参数。
-储存和回放波形:示波器通常具有内置存储器,可以储存和回放特定的波形。
这对于需要长时间观察波形并进行比较分析的应用非常有用。
-示波器触发:示波器触发功能使我们可以选择在特定条件下触发波形的显示。
示波器的使用示波器是一种具有多种用途的电信号特性测试仪。
可用它来观察电信号波形,测试其幅度、周期、频率和相位。
若配合各种传感器,示波器还可用来测量温度、压力、张力、振动、速度、加速度等各种非电物理量。
所以示波器是一种应用范围极广的电子测量仪器。
示波器的种类很多,下面仅介绍示波器的基本原理及6502型双踪示波器的使用方法。
一、示波器工作原理示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。
它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。
示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。
1 示波管阴极射线管(CRT)简称示波管,是示波器的核心。
它将电信号转换为光信号。
正如图1所示,电子枪、偏转系统和荧光屏三部分密封在一个真空玻璃壳内,构成了一个完整的示波管。
图1 示波管的内部结构和供电图示①荧光屏现在的示波管屏面通常是矩形平面,内表面沉积一层磷光材料构成荧光膜。
在荧光膜上常又增加一层蒸发铝膜。
高速电子穿过铝膜,撞击荧光粉而发光形成亮点。
铝膜具有内反射作用,有利于提高亮点的辉度。
铝膜还有散热等其他作用。
当电子停止轰击后,亮点不能立即消失而要保留一段时间。
亮点辉度下降到原始值的10%所经过的时间叫做“余辉时间”。
余辉时间短于10μs为极短余辉,10μs—1ms为短余辉,1ms—0.1s为中余辉,0.1s-1s为长余辉,大于1s为极长余辉。
一般的示波器配备中余辉示波管,高频示波器选用短余辉,低频示波器选用长余辉。
由于所用磷光材料不同,荧光屏上能发出不同颜色的光。
一般示波器多采用发绿光的示波管,以保护人的眼睛。
②电子枪及聚焦电子枪由灯丝(F)、阴极(K)、栅极(G1)、前加速极(G2)(或称第二栅极)、第一阳极(A1)和第二阳极(A2)组成。
它的作用是发射电子并形成很细的高速电子束。
示波器的使用方法图文版作者一生无悔本教程将指导你使用示波器的基础知识,适用于对电子或示波器经验很少或没有经验的人。
那里有很多类型的示波器,每种类型都有点不同,因此,我将重点介绍所有示波器中发现的,在入门时最有用的基本组件。
示波器对于观察电压随时间的快速变化非常有用,这是万用表无法测量的。
通常,当使用示波器进行测量时,你会看到一条从屏幕一侧延伸到另一侧的线。
这条线实际上是电压与时间的关系图,其中沿y轴测量电压,沿x方向测量时间。
示波器分为两种:模拟和数字(本教程中将使用数字示波器)。
两种类型的控件基本相同;请注意,数字示波器可能会将某些控件隐藏在LCD显示屏上的菜单中,而不是使用旋钮或按钮。
步骤1:控件概述所有示波器都有一些共同的基本控件,请确保你可以在示波器上识别这些控件:-至少一个可以连接示波器探头(也称为同轴电缆)的输入(请确保你具有以下电缆之一)-具有网格覆盖的屏幕-当你要使用示波器进行测量时,此网格非常有用-伏特/格-此控件可让你更改屏幕上网格覆盖的每个垂直增量所代表的伏特数。
基本上,它允许你沿y轴放大和缩小。
-时间/格-此控件可让你更改屏幕上网格叠加层的每个水平增量所代表的时间。
它使你可以沿x轴放大和缩小。
-垂直位置/偏移-允许你在y方向上上下移动-水平位置/偏移-左右移动-触发电平-此工具可让你稳定屏幕上的波形,我将介绍本教程后面的详细信息,请参见上面的图像以获取示例。
步骤2:设定打开示波器。
如果示波器上没有任何东西插入,你应该看到一条扁平线,这意味着输入电压不会随时间变化。
如果你看到一条不平坦的线,请尝试从示波器上断开探头的连接。
如果屏幕为黑屏,请尝试以下操作(请记住所有示波器都有些不同,如果不确定,请不要担心按按钮,不会损坏任何东西):-我的示波器是双通道示波器,这意味着它有两个输入。
如图2所示,按下“通道1”按钮会使该输入在屏幕上以黄色显示。
再按一次将使其消失。
按下通道2将以蓝色显示该输入。
示波器的基础操作初学者必看教程•示波器概述与基本原理•示波器基本结构与组成部分•示波器基本操作方法与步骤•典型信号测量实例分析目•示波器在电子实验和维修中应用举例•示波器使用注意事项和故障排除方法录01示波器概述与基本原理0102示波器定义示波器是一种电子测量仪器,用于显示和测量电信号的波形。
它能够将随时间变化的电压信号转换为可见的光信号,从而在屏幕上显示出波形的形状、幅度、频率和相位等信息。
示波器作用示波器在电子测量领域具有广泛的应用,主要用于以下几个方面信号波形的显示和观测通过示波器的屏幕,可以直观地观察信号波形的形状、幅度和频率等特征。
信号参数的测量示波器可以测量信号的幅度、频率、周期、相位等参数,为电子设备的调试和维修提供依据。
故障诊断通过观察信号波形的异常变化,可以判断电子设备是否存在故障,并定位故障点。
030405示波器定义及作用工作原理简介垂直系统示波器的垂直系统负责将输入信号进行放大和偏转,使其在屏幕上形成垂直方向的波形。
该系统包括输入耦合电路、衰减器、放大器和偏转板等部分。
水平系统水平系统控制信号在屏幕水平方向上的扫描速度和时间基准。
它主要由扫描发生器、触发电路和水平偏转板等组成。
扫描发生器产生与时间相关的扫描电压,触发电路则根据输入信号的特征控制扫描的起始点和稳定性。
显示系统显示系统负责将经过垂直和水平系统处理的信号转换为可见的光信号,并在屏幕上显示出来。
该系统包括示波管或液晶显示屏等显示器件,以及相应的驱动电路和亮度控制电路等。
模拟示波器采用模拟电路技术,具有较快的响应速度和较高的带宽。
它们通常使用示波管作为显示器件,能够提供较为直观的波形显示。
但是,模拟示波器的精度和稳定性相对较低,且功能较为单一。
模拟示波器数字示波器采用数字化技术,具有较高的精度、稳定性和灵活性。
它们使用高速模数转换器将输入信号转换为数字信号,然后通过数字信号处理技术对信号进行处理和分析。
数字示波器通常具有较大的存储深度和多种触发模式,能够实现复杂的波形分析和测量功能。
示例波器的简单使用流程教程1. 简介示波器是电子测量仪器中常用的一种,用于显示电信号的强度、时间和频率等信息。
在电子工程领域,示波器被广泛应用于信号分析和故障排除方面。
本教程将介绍示波器的基本使用流程,帮助初学者快速上手该设备。
2. 步骤2.1 连接示波器首先,将示波器与待测信号源相连。
一般情况下,信号源通过BNC接头与示波器的输入端相连。
确保连接牢固可靠,并注意信号源的输出范围是否超过示波器的量程。
2.2 打开示波器和电源接下来,打开示波器的电源。
在示波器的面板上通常会有一个电源按钮,按下按钮即可打开示波器。
同时,确保示波器的其他设置如触发源、垂直位置、水平位置等均处于默认状态。
2.3 设置量程和增益调整示波器的量程和增益是使用示波器的重要步骤。
在示波器的面板上通常会有相应的旋钮或按钮用于调整量程和增益。
首先,根据待测信号的幅值范围,选择合适的量程范围。
然后,根据信号的幅值大小,适当调整增益,以确保信号在显示屏上能够充分展示。
2.4 设置触发源和触发电平触发是示波器显示稳定波形的关键。
示波器会根据设置的触发源和触发电平来确定何时开始显示波形。
在示波器的面板上,一般会有触发源和触发电平的调节旋钮或按钮。
根据待测信号的特点,选择合适的触发源和触发电平,并确保触发有效。
2.5 调整时间基准和水平位置时间基准和水平位置的设置与信号的时间轴有关。
时间基准用于调整时间轴的刻度,而水平位置则用于调整信号在屏幕上的水平位置。
在示波器的面板上,一般会有时间基准和水平位置的调节旋钮或按钮。
根据信号的时间长度和显示需求,进行相应的调整。
2.6 扫描和观察波形完成以上设置后,可以开始扫描和观察波形了。
示波器会根据设置的参数,实时显示待测信号的波形。
可以通过示波器的水平移动、垂直缩放等功能来进一步观察信号的细节。
同时,示波器的触发功能能够帮助捕捉到特定波形或干扰信号。
2.7 保存数据和截图(可选)如果需要保存信号波形或截取屏幕上的显示内容,可以使用示波器提供的数据保存和截图功能。
示波器的简单操作规程示波器是一种用于检测和显示电信号波形的仪器,它在电子测试和调试工作中起着至关重要的作用。
下面是一份示波器的简单操作规程,帮助用户快速了解并正确使用示波器。
1. 准备工作:(a) 将示波器放置在平稳的工作台上,并确保其通风良好。
(b) 将示波器的电源插头插入合适的电源插座,并打开示波器的电源开关。
(c) 根据需要,连接适当的电缆和探头到示波器的输入通道。
2. 调整探头:(a) 插入探头的连接线到待测电路中。
(b) 确保探头的地引线(通常为黑色)连接到仪器地线。
(c) 连接好探头后,旋转探头头部的螺丝,适当调整探头的衰减系数和补偿。
3. 设置时间基准:(a) 选择适当的时间基准,根据待测信号的周期调整时间/单位长度。
(b) 在示波器屏幕上调整水平位置和时间标尺,确保波形显示合理。
4. 设置垂直尺度:(a) 根据待测信号的振幅调整示波器的垂直尺度。
(b) 在示波器屏幕上调整垂直位置和垂直标尺,确保波形显示在屏幕范围内。
5. 触发设置:(a) 选择适当的触发源,通常是待测信号的通道。
(b) 设置触发级别,使触发电平在波形中心。
(c) 选择触发模式,如边沿触发、脉冲触发或视频触发。
6. 操作示波器:(a) 根据需要,选择单次采样模式或连续采样模式。
(b) 打开示波器的采样和显示功能,观察波形显示。
(c) 调整触发设置和其他参数,以获得最佳的波形显示效果。
(d) 如有需要,可以利用示波器的测量功能进行各种信号参数的测量。
7. 关闭示波器:(a) 关闭示波器的采样和显示功能。
(b) 关闭示波器的电源开关。
(c) 断开示波器和待测电路的连接。
通过遵循上述操作规程,用户可以正确地设置和操作示波器,以获得准确的波形显示,并且保护示波器及待测电路的安全。
使用示波器时,用户应注意安全操作,避免在高电压或高频率的电路中使用错误的设置。
此外,用户应仔细阅读并遵循示波器的使用说明书和相关安全要求。
高手给你讲解示波器使用,超详细,值得收藏什么是示波器?众所周知,示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。
它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。
示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。
在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。
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、调幅度等等。
今天给大家讲解的是Tektronix的示波器,示波器型号:DPO2000 和MSO2000 系列。
首先我们来了解下示波器的基本参数l 电源输入电压:从100 V 到240 V ±10%l 电源输入频率:50/60 Hz(100 V 到240 V)400 Hz(115 V)l 功率消耗:80 W(最大)l 重量:3.6 公斤(7 磅,14 盎司),单独示波器l 高度,包括支脚,不包括手柄:175毫米(6.885英寸)l 宽度:377 毫米(14.85 英寸)l 厚度:从支脚到旋钮前面:134毫米(5.3英寸)l 深度:从支脚到前盖前面:139毫米(5.47英寸)l 间隙:50 毫米(2 英寸)l 输入电压(信号与参考之间):300VRMS CAT II安装类别II-用于在与低电压安装直接相连的电路上进行测量。
l 温度:工作状态:+0 °C 到+50 °C非工作状态:-20 °C 到+60 °Cl 湿度:工作状态:高温:40 °C 到50 °C,0% 到60% RH工作状态:低温:0 °C 到40 °C,10% 到90% RH非工作状态:高温:40 °C 到60 °C,5%到60% RH非工作状态:低温:0 °C到40 °C,5%到90% RH示波器的注意事项l 为确保正常散热,请不要再示波器两侧和后面堆放物品。
目录Agilent DSO9404A示波器使用说明 (2)一.面板常用按键及旋钮功能说明 (2)1.面板旋钮功能说明 (2)2.面板按钮功能说明 (2)二.测试探头说明、选择及使用 (2)1.测试探头说明及选择 (2)2.10:1测试探头检测方法 (2)3.10:1测试探头应用(测试读取SN时SDA与SCL的波形) (3)4.电流探头校准 (4)5.使用电流探头测试冲击电流 (7)三.各通道测试参数设置 (9)1.设置步骤 (9)2.设置参数说明(Impedance、Coupling) (9)四.Trigger Setup (10)1.设置步骤 (10)2.设置参数说明(Sweep、Source、Level) (11)五.参数测量说明及方法 (11)1.光标调出步骤 (11)2.光标手动测量说明 (12)3.光标自动测量说明 (13)六.高速信号及光信号的测试 (15)1.参数设置 (15)2.测试方法 (15)七.波形存储及打开 (16)1.存储图像 (16)2.存储波形 (17)3.打开波形 (18)4.清除打开的波形 (18)八.示波器的维护及保养 (19)附件(Agilent 9000系列示波器技术资料) (19)附件(RIGOL DS6000系列数字示波器用户手册) (19)Agilent DSO9404A示波器使用说明一.面板常用按键及旋钮功能说明1.面板旋钮功能说明2.面板按钮功能说明Single:专用单次采集按钮提供更好的控制方式,方便捕获特别事件。
Auto Scale:快速显示任何模拟或数字的活动信号,并自动设置垂直、水平和触发控制。
Touch:切换触摸屏功能。
Default Setup:恢复示波器系统默认设置。
Source:信号源选择按钮。
Slop:触发方式选择按钮(上升沿,下降沿,上升下降沿)。
Sweep:切换示波器运行模式(Auto跟Trigger)。
Menu:快速调出Trigger Setup设置界面。
示波器操作手册示波器是电子测量中常用的仪器之一,可以用来观测和测量各种电信号的变化。
掌握示波器的操作方法对于电子工程师、电路设计师等技术人员非常重要。
本文将介绍示波器的基本操作方法,以帮助读者更好地理解和使用示波器。
一、示波器的准备工作在操作示波器之前,需要先进行一些准备工作。
首先,要检查示波器的电源线是否连接正常,电源是否稳定。
其次,要检查探头连接线是否连接正常,探头是否灵敏。
如果示波器是全新的,需要先进行校准。
二、示波器的操作步骤1、打开示波器电源开关,按下示波器面板上的电源按钮,屏幕上会出现一个测试信号。
2、通过调整垂直和水平旋钮,将测试信号调整到合适的位置和大小。
3、使用触发旋钮来控制触发电平,以便在屏幕上正确显示波形。
4、根据需要,可以使用示波器的各种功能来观测和分析电信号。
例如,可以测量电压、频率、相位等参数,还可以捕捉异常信号并进行故障诊断。
三、示波器的使用注意事项1、在操作示波器时,要注意不要将探头连接到测试点上,以免对电路造成损坏。
2、在观测波形时,要注意调整触发电平和扫描时间,以免出现失真或误差。
3、在使用示波器进行测量时,要注意选择合适的量程和探头档位,以免超出测量范围或损坏设备。
4、在使用示波器的过程中,要注意保养和清洁示波器屏幕和探头,以保证设备的精度和使用寿命。
总之,示波器是一种非常重要的电子测量仪器,可以帮助技术人员更好地理解和分析各种电信号的变化。
掌握示波器的操作方法非常重要,但在使用过程中也需要注意安全和正确性。
示波器的使用教案示波器的使用教案一、引言示波器是电子测量与实验中常用的仪器之一,主要用于观察、分析和测量电信号的变化。
通过示波器,我们可以直观地观察到信号的波形、幅度、频率等参数,进而对电路进行调试和故障排除。
本教案将详细介绍示波器的基本原理、使用方法和实验操作,帮助读者掌握示波器的使用技巧。
二、示波器的基本原理示波器主要由垂直偏转板、水平偏转板、荧光屏和电子枪等部分组成。
示例波器的简单使用流程教学简介示波器是一种常用的电子测量仪器,用于观察和分析电信号的波形。
本文将介绍示波器的简单使用流程,帮助用户快速上手并正确使用示波器。
步骤一:连接示波器1.确保示波器和被测设备处于关闭状态。
2.使用合适的信号线将被测设备的信号输出端口与示波器的输入端口连接。
常用的信号线包括BNC信号线和插头信号线。
3.确保连接牢固,避免松动或接触不良。
步骤二:打开示波器1.按下示波器的电源按钮,使其开始工作。
2.等待示波器启动完成,在显示屏上观察到示波器的主界面。
步骤三:设置示波器参数1.调整示波器的触发方式。
触发方式决定了示波器开始记录波形的时机,常用的触发方式有边沿触发和脉宽触发等。
根据被测信号的特点选择合适的触发方式。
2.设置示波器的时间基准。
时间基准决定了示波器屏幕上波形的时间尺度,常用的时间基准包括10us/Div、100us/Div和1ms/Div等。
根据被测信号的频率选择合适的时间基准。
3.设置示波器的电压基准。
电压基准决定了示波器屏幕上波形的电压尺度,常用的电压基准包括1V/Div、5V/Div和10V/Div等。
根据被测信号的幅值选择合适的电压基准。
步骤四:观察波形1.确保示波器的触发状态正确。
触发状态显示示波器是否成功触发到被测信号,并开始记录波形。
如果触发状态不正确,可以调整触发方式和触发电平等参数。
2.在示波器的显示屏上观察到待测信号的波形。
根据波形的形状和变化,可以对被测信号进行分析和判断。
可以通过调整时间基准和电压基准来放大或缩小波形。
3.注意观察波形的幅值、频率、周期、上升/下降时间等参数,这些参数可以帮助用户对信号进行详细分析。
步骤五:保存和导出数据1.如果需要保存当前的波形和参数设置,可以使用示波器的保存功能。
将当前波形保存到示波器内存或外部存储设备中,命名为合适的文件名。
2.如果需要导出波形数据,可以使用示波器的导出功能。
将当前波形以CSV格式导出到USB存储设备中,或通过示波器的通信接口传输到电脑等其他设备中。
3.5 双踪示波器工作原理3.5.1双踪示波器工作原理示波器用来显示电压波形。
一、 工作原理:示波器的核心部件是示波管。
示波管的结构见图3.5.1。
电子枪被灯丝加热后发射电子。
聚焦极将电子枪发射的电子聚焦为极细的电子束,可使波形显示清晰。
加速极上加有较高的正电压,吸引电子脱离电子枪高速运动;显示屏上加有极高的正电压,吸引电子撞击在显示屏面上,使显示屏面涂的荧光材料发光。
垂直偏转板和水平偏转板上加有偏转电压,偏转电压的极性和幅值控制电子束撞击显示屏面的位置。
当偏转电压跟随输入信号变化时,就可以使电子束在屏面上“画“出信号波形。
双踪示波器具有两路输入端,可同时接入两路电压信号进行显示。
在示波器内部,将输入信号放大后,使用电子开关将两路输入信号轮换切换到示波管的偏转板上,使两路信号同时显示在示波管的屏面上,便于进行两路信号的观测比较。
示波器的工作原理框图见图3.5.2。
3.5.2 XJ4241型双踪示波器XJ4241型二踪示波器是一种采用部分集成电路的半导体化便携式示波器,它具有0~10MHz 频带宽度和10mV /div 的垂直输人灵敏度,经扩展最高灵敏度为2mV /div ;扫描时基为0.2μS ~100mS /div .经扩展最高扫速可达40nS /div 。
它具有Y 1、Y 2两个结构相同的垂直输入通道,因此非但能对被测信号进行定性定量测试。
而且能对两个相关信号的相位进行测定。
XJ4241型示波器还具有Y 2-X 的功能,能以垂直输入灵敏度,来显示李沙育图形,由于具备以上功能,XJ4241型示波器能用于电视机、收录机、音频放大器的生产线。
灯丝亦可作为程控机床的检修设备。
一、结构特征外形图(见下页图3.5.3)调节控制机件的作用;(序号与外形对应)1.辉度控制与电源开关:电源开关与辉度电位器同轴。
拉:拉出旋钮电源接通,此时指示灯应发亮,经预热仪器即可正常工作。
辉度:辉度控制,控制显示波形亮度,顺时针方向旋转为增亮,当光点停留在屏幕上不动时,应将亮度减弱或熄灭,以延长示波管寿命。
实验四示波器的使用[实验原理]示波器是一种观测电压随时间变化规律(电压波形)的仪器。
PDS8102T系列数字数字示波器的基本结构:数字示波器的工作过程可分几部分:①采样与存储:模拟输入信号经过适当地放大或衰减,由采样电路按一定的时间间隔对模拟信号进行逐点读取,送入“模/数转换器”转化为离散的数字信号,再按采样的时间顺序将数字信号写入存储器中;②显示:将数字信号从存储器中读出得到屏幕显示的Y坐标,由相应的存储地址(采样的时间顺序)得到屏幕显示的X坐标,就可在液晶屏上显示出电压幅度随时间变化的波形;③测量及处理:对存储的数据可以进行测量、分析,也可以由通信接口很方便地与计算机、打印机等进行通信传输。
[实验装置]1.数字示波器操作面板分为几个功能区,每个功能区都有一系列的按键或旋钮。
操作面板2.信号发生器[实验内容和步骤]一、熟悉了解示波器的基本功能和基本操作1. 功能自检(1)按下电源开关接通电源,示波器执行自检,提示“按任意键进入系统”(如不按键,几秒钟后显示上次关机前的设置)。
(2)按“8(功能——辅助系统功能)”键显示“功能设置”菜单。
按F2键调出厂家默认设置。
按“7(自动设置)”键,启动自动设置功能,示波器自动快速测量信号、自动设置仪器的各项控制值、以“YT”工作模式产生适合观察的显示波形,几秒钟后可见到波形显示。
2.基本操作(1)设置垂直系统垂直系统包括通道1和通道2,每个通道有独立的控制系统和设置菜单,每个项目都要按不同的通道单独设置。
A 、 转动“垂直位置”旋钮调节波形的垂直位置。
B 、 转动“伏/格”旋钮改变“垂直标尺因数(电压档位——屏幕上垂直方向一大格的电压值)”,波形的垂直显示幅度发生改变。
由图可读出信号峰峰值 5.8V V/00.15.8P P =⨯=-格格UC 、按“通道1菜单”或“通道2菜单”键,进入“CH1(或CH2)设置”菜单。
①按F1键选择输入耦合方式。
直流(DC ):含信号里全部直流和交流分量,可以观察直流或含有直流分量的信号,还可以通过观察波形与信号“地”之间的差距来快速测量信号的直流分量。
交流(AC):信号里的直流分量被电容滤除,便于用更高的灵敏度显示交流信号或信号里的交流分量。
接地(GND):信号与示波器的“地(0电平)”连接,显示一条水平线,水平线的垂直位置代表信号的“接地基准点(0电平)”位置。
②按F4键选择“探头菜单衰减系数”。
探头的插槽内凹槽对准“通道1”接口外凸齿,插入,再顺时针旋紧;断开时,先逆时针旋松探头插槽,再拔出。
要使示波器上“探头菜单衰减系数”与探头上“衰减因数”一致,以保持垂直标尺读数准确。
示波器上“厂家设置”默认“探头菜单衰减系数”为“10×”,示波器专用探头上的“衰减因数”应设为“10×”。
如用同轴线,同轴线的“衰减因数”为“×1”,示波器上“探头菜单衰减因数”设为“1×”。
③按F5键选择波形是否反相显示。
波形反相是指显示的波形相对地电位垂直翻转180°。
(2)设置水平系统A、转动“水平位置”旋钮调整波形的水平位置。
B 、转动“秒/格”旋钮改变水平时基(屏幕上水平方向一大格的时间值),波形的水平显示发生改变。
由图可读出信号周期ms 00.5500us/0.10=⨯=格格T 、频率Hz 200/1==T f 。
C 、按“水平菜单”键进入“时基模式”菜单。
①按F1键进入水平“主时基”设置。
②按F2键选择“视窗设定”,屏幕显示由两个光标(黄色虚线)定义的视窗区,“水平位置”旋钮和“秒/格”旋钮可调整这个视窗区的水平位置和窗口的大小。
按F3选择“视窗扩展”,定义的视窗区内的波形被水平放大显示。
按F1键返回水平“主时基”设置。
(3)触发触发是指,设定一组条件,当作为触发源的输入信号满足设定的条件时,使示波器显示信号波形。
触发决定示波器何时开始采集数据和显示波形。
正确的触发设定,才能稳定显示有意义的波形。
两个垂直通道要各自独立设置。
A 、按“触发菜单”键调出“触发模式”菜单。
按F1键选择触发“类型”, 触发“类型”分“单触”和“交替”两类,两类下各分“边沿”、“斜率”、“脉宽”和“视频”四种模式,各自又对应不同的菜单。
①观察单个信号或同频率(源)的两个信号时,可用“单触”触发。
采用“边沿”模式的单触触发菜单示意图如下:②观察不同频率(源)的两个信号时,可用“交替”触发。
采用“边沿”模式的交替触发菜单示意图如下:B、转动“触发调整”旋钮改变触发电平(触发点对应的信号电压),触发电平指针上下移动,触发电平数值显示同时发生变化(左图 -0.80mV—→右图2.96V)。
C、按“设置为50%”键,设定触发电平在触发源信号幅值的垂直中点(FFT模式下被禁止)。
D、按“设置为零”键把触发水平位置回零,“触发水平位置”指针回到中心线,“触发水平位置”与中心线的时间偏差值回零(左图–1.640ms—→右图0.00ns)。
E、按“强制触发”键强制产生一触发信号,主要用于触发方式中的“正常”和“单次”模式。
F、波形窗口左上角显示触发状态:Auto:示波器处于自动方式并正采集无触发状态下波形。
Trig’d:示波器已检测到一个触发,正在采集触发后信息。
Ready:所有预触发数据均已被获取,示波器已准备就绪,接受触发。
Scan:示波器以扫描方式连续地采集并显示波形数据。
Stop:示波器已停止采集波形数据。
(4)显示设置按下“A (显示)” 按键进入“显示设置”功能,屏幕显示“显示设置”菜单。
“格式”选“YT ”,显示通道1、通道2输入的电压随时间变化的规律(电压波形);“格式”选“XY ”, 在水平轴上输入通道1的信号,在垂直轴上输入通道2的信号,可显示两通道同时送入的、两个相互垂直的信号合成的图形。
二、使用示波器进行实际的观察与测量由信号发生器输出频率约100Hz、峰峰值约5V的正弦电压。
用同轴线连接电路,将示波器两垂直通道的探头菜单衰减系数设定为“1×”。
1.观察二极管半波整流波形(1)用带接线叉的同轴线,一端与信号发生器的“电压输出”连接,另一端接接线板的“1”、“0”(黑色接线叉接“0”——接地端),即在二极管和1kΩ电阻的串联电路上输入正弦电压。
(2)用带接线叉的同轴线,将接线板的“2”、“0”接入示波器通道1(黑色接线叉接“0”),即将电阻上的电压接入示波器。
(3)按“7(自动设置)”键,并将通道1的输入“耦合”设置为“直流”,示波器显示二极管半波整流波形。
(4)适当调节信号发生器输出信号的频率和幅度,调节输入通道的垂直“伏/格”,调节水平时基“秒/格”,使波形幅度适中。
观察整流波形并记录。
2.对信号进行测量比较(1)用带接线叉的同轴线,一端与信号发生器的“电压输出”连接,另一端接接线板上“6”、“0”,即在470Ω和300Ω电阻的串联电路上输入正弦电压。
(2)用带接线叉的同轴线,将接线板的“6”、“0”接入示波器通道1,即要在通道1测量两个电阻串联电路上(信号发生器输出)的电压。
(3)用带接线叉的同轴线,将接线板的“5”、“0”接入示波器通道2,即要在通道2测量300Ω电阻上的分压。
(4)按“7(自动设置)”键,示波器显示两通道的波形。
(5)适当调节信号发生器输出信号的幅度,调节两个输入通道的垂直“伏/格”,观察两通道信号电压的大小。
(6)测量并记录两电阻串联电路上输入电压和300Ω电阻上分压的峰峰值。
3.观察两个同频信号合成的李萨如图形正弦信号经过RC 串联电路后会有相位移动,利用李萨如图形来观察并测量相移。
(1)用带接线叉的同轴线,一端与信号发生器的“电压输出”连接,另一端接接线板的“8”、“0”, 即在RC 串联电路上输入正弦电压。
用带接线叉的同轴线,将接线板的“8”、“0”接入示波器通道1,即将RC 串联电路上的电压接入通道1(将在XY 模式下作为屏幕显示的X 轴坐标)。
(2)用带接线叉的同轴线,将接线板的“7”、“0”接入示波器通道2,即将电阻R 上的电压接入通道2(将在XY 模式下作为屏幕显示的Y 轴坐标)。
(3)按“7(自动设置)”键,显示两个通道的信号波形。
按“触发菜单”键调出“触发模式”菜单,将触发“类型”由“交替”改为“单触”,通道2的信号相位超前,相移︒⨯=360CDφ,C 为波形的周期(或一个周期所占格数),D 为相位移动的时间(或所占格数)。
(4)调节垂直“伏/格”旋钮使两通道信号的显示幅值大致相等。
按“A (显示)”键调出“显示设置”菜单,按F3键选“格式”为“XY ”,屏幕显示一个椭圆。
调节垂直“伏/格”和“垂直位置”旋钮使椭圆大小形状适中且位于显示屏中心(在显示屏下边可读出椭圆中心所在位置)。
相移BAarcsin=φ。
(5)调节R 观察相移变动对椭圆形状的影响。
使A 为B 的一半,计算此时的相位差。
4. 观察两个不同频率信号合成的李萨如图形(1)用同轴线将50Hz正弦信号接入示波器通道1,将信号发生器的“电压输出”接入通道2。
(2)按“7(自动设置)”键,示波器显示两个通道的电压波形。
调节信号发生器输出的电压幅度,调节垂直“伏/格”和“垂直位置”旋钮,使两信号的垂直位置居中且显示幅度大致相等。
(3)按“A(显示)”键调出“显示设置”菜单,按F3键选“格式”为“XY”,即X轴为50Hz信号、Y轴为信号发生器输出的信号,屏幕显示李萨如图形。
调节垂直“伏/格”和“垂直位置”旋钮使图形达到最佳效果。
f)使示波器显示下表所列图形,在图形稳定时观察并(4)调节信号发生器输出信号频率(yf。
记录y。