基本电子仪器使用
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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。
2、实验设备与器件函数信号发生器双踪示波器交流毫伏表三、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。
常用电子仪器的使用电子仪器在我们的日常生活和工作中起着重要的作用。
它们帮助我们进行测量、控制和调试各种电子设备。
本文将介绍几种常用的电子仪器及其正确的使用方法。
一、数字万用表数字万用表是一种用于测量电流、电压和电阻的仪器。
正确使用数字万用表需要注意以下几点:1. 选择正确的量程:根据被测电压、电流或电阻的预估值,选择合适的量程。
如果选择过小的量程,测量结果可能会超出量程而导致错误。
2. 将红表笔连接到测量电压或电流的正极,将黑表笔连接到负极,确保正确的极性。
3. 读取测量值时,注意小数点的位置和单位。
如果测量结果带有单位,应将其附加在测量值后面。
二、示波器示波器用于检测和显示电信号的波形。
正确使用示波器需要遵循以下步骤:1. 连接被测电路:将电路的信号源连接到示波器的输入端口上。
2. 调节水平和垂直缩放:根据被测信号的幅度和频率,适当调整示波器的水平和垂直缩放,使得波形能够完整地显示在屏幕上。
3. 观察和分析波形:通过观察示波器屏幕上的波形,可以了解信号的形状、幅度、频率以及任何可能的干扰或失真。
三、信号发生器信号发生器可以产生不同频率和幅度的电信号。
正确使用信号发生器需要注意以下事项:1. 设置频率和幅度:根据需要,设置适当的频率和幅度。
确保选择的频率和幅度在被测电路的工作范围内。
2. 连接到被测电路:将信号发生器的输出端口连接到被测电路,确保连接正确并紧固。
3. 观察输出信号:通过示波器等其他仪器观察信号发生器产生的输出信号。
可以检查信号的频率、幅度和波形是否与预期一致。
四、频谱分析仪频谱分析仪用于将信号分解为不同频率的成分,并显示其幅度。
正确使用频谱分析仪需要遵循以下步骤:1. 连接信号源:将被测信号源连接到频谱分析仪的输入端口上。
2. 设置频谱范围:根据被测信号的频率范围,设置适当的频谱范围。
确保所设置的范围包含所需观察的频率成分。
3. 观察频谱分析结果:通过频谱分析仪的显示屏观察信号的频谱成分和其幅度。
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。
实验1_常用电子仪器的使用及电子元器件的检测引言:电子技术是现代科学与技术的重要组成部分,而电子仪器是电子技术发展的基础与支撑,它们在数据测量与分析、信号处理与传输、控制与自动化等领域中起着重要作用。
了解和熟练运用常用电子仪器的使用方法,对于掌握电子技术实践操作和电子元器件的检测具有重要意义。
本实验旨在通过实际操作,让学生掌握常用电子仪器的基本使用方法,并学习电子元器件的检测技术。
实验目的:1.了解及掌握示波器、信号发生器、万用表等常用电子仪器的基本使用方法;2.学习并掌握电阻、电容、电感等基本电子元器件的测量与检测方法;3.培养实验操作技能,加强实践能力。
实验器材:示波器、信号发生器、万用表、电阻、电容、电感。
实验步骤:1.示波器的使用(1)将示波器插头的黄色端接地线连接到实验台的地线上,并将示波器的插头插入电源插座。
(2)按下示波器的开关,待示波器预热完成后,调整亮度和聚焦旋钮,使示波器屏幕显示清晰。
(3)使用示波器的探头,将探头的黑色插头插入示波器的CH1插孔,探头尖端(即红色插头)可用于检测电路信号。
(4)调整示波器的TIME/DIV旋钮和VOLTS/DIV旋钮,可以控制波形时间上的缩放和电压上的幅度变化。
(5)通过示波器观察电路中的信号波形。
2.信号发生器的使用(1)将信号发生器的电源插头插入电源插座,并按下开关。
(2)调节信号发生器的频率、幅度和波形等参数,可以通过旋钮或按键进行调整。
(3)通过信号发生器可以产生不同波形的信号,如正弦波、方波、脉冲波等,可以用于电路测试和信号调试。
3.万用表的使用(1)将万用表的电源插头插入电源插座,并按下开关。
(2)选择电阻测量档位,将红色万用表探头连接到待测电阻的一端,黑色探针连接到另一端,读取万用表上显示的电阻值。
(3)选择电容测量档位,将红色探头连接到待测电容的正极,黑色探针连接到负极,读取万用表上显示的电容值。
(4)选择电感测量档位,将红色探头连接到待测电感的一端,黑色探针连接到另一端,读取万用表上显示的电感值。
兆欧表的使用方法(一)使用前的准备工作1、检查兆欧表是否能正常工作将兆欧表水平放置,空摇兆欧表手柄,指针应该指到。
o处,再慢慢摇动手柄,使L和E两接线桩输出线瞬时短接,指针应迅速指零。
注意在摇动手柄时不得让L和E短接时间过长,否则将损坏兆欧表。
,2、检查被测电气设备和电路,看是否已全部切断电源。
绝对不允许设备和线路带电时用兆欧表去测量。
3、测量前,应对设备和线路先行放电,以免设备或线路的电容放电危及人身安全和损坏兆欧表,这样还可以减少测量误差,同时注意将被测试点擦拭干净。
(二)正确使用1、兆欧表必须水平放置于平稳牢固的地方,以免在摇动时因抖动和倾斜产生测量误差。
2、接线必须正确无误,兆欧表有三个接线桩,“E”(接地)、“L”(线路)和“G”(保护环或叫屏蔽端子)。
保护环的作用是消除表壳表面“L”与“E”接线桩间的漏电和被测绝缘物表面漏电的影响。
在测量电气设备对地绝缘电阻时,“L”用单根导线接设备的待测部位,“E”用单根导线接设备外壳;如测电气设备内两绕组之间的绝缘电阻时,将“L”和“E”分别接两绕组的接线端;当测量电缆的绝缘电阻时,为消除因表面漏电产生的误差,“L”接线芯,“E”接外壳,“G”接线芯与外壳之间的绝缘层。
“L”、“E”、“G”与被测物的连接线必须用单根线,绝缘良好,不得绞合,表面不得与被测物体接触。
3、摇动手柄的转速要均匀,一般规定为120 转/分钟,允许有±20%的变化,最多不应超过±25%。
通常都要摇动一分钟后,待指针稳定下来再读数。
如被测电路中有电容时,先持续摇动一段时间,让兆欧表对电容充电,指针稳定后再读数,测完后先拆去接线,再停止摇动。
若测量中发现指针指零,应立即停止摇动手柄。
4、测量完毕,应对设备充分放电,否则容易引起触电事故。
5、禁止在雷电时或附近有高压导体的设备上测量绝缘电阻。
只有在设备不带电又不可能受其他电源感应而带电的情况下才可测量。
6、兆欧表未停止转动以前,切勿用手去触及设备的测量部分或兆欧表接线桩。
常用电子仪器的使用电子仪器是现代科学研究、工程技术、实验教学和制造加工等领域中必不可少的工具之一、它们可以大大提高实验效率、减少人为误差、扩展实验范围和提高测量精度。
以下是一些常见的电子仪器及其使用介绍。
1.示波器示波器主要用于观察和测量电压、电流和波形等信号的变化情况。
它可以显示信号的幅度、频率和相位等信息,帮助用户分析电路故障和优化信号性能。
使用示波器时,首先连接待测信号源和示波器的输入通道,然后设置时间和电压尺度、触发模式和垂直和水平定标等参数,最后通过示波器屏幕观察信号波形。
2.恒压恒流电源恒压恒流电源是一种用于提供稳定电压和电流的电子装置。
它广泛应用于电子设备测试和实验室研究中。
使用恒压恒流电源时,首先连接待测电路和电源的输出通道,然后设置所需的电压和电流值,最后打开电源开关使其工作。
3.频谱分析仪频谱分析仪用于将信号分解成其频谱组成,以便用户进行频谱分析和信号调节。
频谱分析仪通常由输入通道、信号处理器和显示屏等部分组成。
使用频谱分析仪时,首先将待测信号源连接到输入通道,然后设置频率范围和分辨率等参数,最后通过频谱分析仪的显示屏观察信号频谱图。
4.信号发生器信号发生器用于产生各种频率、幅度和波形的电信号。
它广泛应用于实验室研究、无线通信、音频处理和信号测试等领域。
使用信号发生器时,首先设置所需的频率、幅度和波形等参数,然后将输出信号连接到待测电路或设备上,最后通过观察输出信号的结果进行分析和调节。
5.多用途数据采集仪多用途数据采集仪是一种用于采集、记录和分析各种物理和电子测量参数的设备。
使用多用途数据采集仪时,首先连接所需的测量传感器和信号源到采集仪输入通道,然后设置采样率、触发和数据存储等参数,最后通过数据采集仪的软件进行数据采集和分析。
6.逻辑分析仪逻辑分析仪用于分析和调试数字电路中的逻辑信号。
它能够捕获和显示多个时序信号,并提供逻辑波形分析和时序分析的功能。
使用逻辑分析仪时,首先将待测信号源连接到输入通道,然后设置触发条件和采样率等参数,最后通过逻辑分析仪的软件观察和分析信号波形和逻辑关系。