电子测量技术与仪器电子版实验报告
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电子测量实习报告一、实习目的与要求本次电子测量实习的主要目的是让学生在实际操作中掌握电子测量基本原理和方法,熟悉电子测量仪器的使用和维护,提高学生在工程实践中的动手能力和创新能力。
具体要求如下:1. 掌握电子测量的基本原理和方法,理解各种电子测量仪器的构造及工作原理。
2. 学会使用电子测量仪器进行各种电子测量,并能对测量数据进行处理和分析。
3. 培养学生的团队协作能力和工程实践能力,提高学生解决实际问题的能力。
4. 熟悉电子测量实验室的各项规章制度,注意实验安全。
二、实习内容与过程1. 实习前的准备:了解电子测量实验室的仪器设备,阅读相关教材和资料,为实习做好充分的准备。
2. 实习过程:(1)参观电子测量实验室,了解实验室的仪器设备及功能,熟悉实验室的各项规章制度。
(2)学习电子测量的基本原理和方法,掌握各种电子测量仪器的使用和维护。
(3)以小组为单位,进行电子测量实验,包括电阻、电容、电感、频率、波形等测量。
(4)对测量数据进行处理和分析,撰写实验报告。
(5)实习总结:对本次实习进行总结,交流实习心得,分享实验成果。
三、实习成果与评价1. 实习成果:(1)完成电子测量实验,获得可靠的测量数据。
(2)对测量数据进行处理和分析,撰写实验报告。
(3)实习总结报告。
2. 实习评价:(1)实验操作的正确性和规范性。
(2)测量数据的可靠性和准确性。
(3)实验报告的完整性、条理性和创新性。
(4)团队协作能力和解决实际问题的能力。
四、实习体会与建议1. 实习体会:通过本次电子测量实习,我对电子测量原理和方法有了更深入的了解,掌握了电子测量仪器的使用和维护。
在实际操作中,我学会了如何正确选用测量仪器,操作仪器进行测量,并对测量数据进行处理和分析。
同时,本次实习也培养了我的团队协作能力和解决实际问题的能力。
2. 实习建议:(1)加强实习前的准备工作,确保学生对电子测量理论和实验操作有充分的了解。
(2)增加实习课时,让学生有更多的时间进行实际操作,提高动手能力。
电子测量实验报告
本实验旨在通过使用多种电子仪器,对不同电路的电压、电流、电阻等参数进行测量。
下面是本实验的实验流程、实验仪器和实验结果的详细说明。
一、实验流程
本实验的实验流程如下:
1. 根据实验要求,选择合适的测量仪器和电路。
2. 连接电路,确保电路连接正确、无短路和开路。
3. 通过万用表或数字万能表测量电路中的电压、电流等参数。
4. 记录测量数据,并计算出电阻、电功率等参数。
5. 分析数据,检查实验结果的准确性和可靠性。
二、实验仪器
本实验使用的主要仪器如下:
1. 万用表/数字万用表:用于测量电路中的电量参数,如电压、电流等。
2. 示波器:用于显示电路中的变化趋势,如电流、电信号等。
3. 电源:提供电路所需的电能。
4. 电阻箱:用于产生不同的电阻值以调整电路。
三、实验结果
本实验通过测量不同电路中的电量参数,得出以下结果:
1. 测量直流电路中的电压、电流、电阻等参数。
2. 测量交流电路中的电压、电流、电容等参数。
3. 测量滤波电路中的电压、电流、电容等参数。
通过对以上数据的分析,可以得到每个电路的理论计算值和实验测量值的比较,从而评估实验结果的准确性和可靠性。
四、实验总结
本实验通过使用多种电子仪器,对不同电路的电量参数进行测量,加深了对电子学原理的理解。
在实验过程中,我们注意到仪器的使用方法和电路的连接方式对实验结果的影响,提高了我们的实验技能和注意力。
最终,我们得到了准确可靠的实验结果,为我们的学习和应用奠定了基础。
电仪实习报告
实习时间,2021年7月1日-2021年7月31日。
实习单位,某电子仪器公司。
实习内容:
在本次实习中,我主要负责参与公司电子仪器的研发和生产工作。
具体包括以下几个方面的内容:
1. 仪器测试,我参与了公司产品的测试工作,包括对仪器的性能进行测试和验证,确保产品符合设计要求和标准。
2. 仪器维护,我学习了仪器的维护和保养知识,掌握了仪器的基本维修技能,并能够及时处理仪器出现的故障。
3. 仪器研发,我参与了公司新产品的研发工作,包括对新技术的学习和应用,以及对产品的设计和改进。
实习收获:
通过本次实习,我收获了很多宝贵的经验和知识。
首先,我对电子仪器的工作原理和结构有了更深入的了解,对仪器的测试和维护有了更多的实践经验。
其次,我学会了团队合作和沟通,与同事们共同解决了一些技术难题,提高了自己的协作能力。
最后,我还学到了很多实用的技能和方法,这些对我未来的工作和学习都将有很大的帮助。
实习总结:
通过这一个月的实习,我对电子仪器行业有了更深入的了解,也对自己未来的职业规划有了更清晰的认识。
我将继续努力学习,不断提升自己的专业能力,为将来的工作做好充分的准备。
同时,我也要感谢公司的领导和同事们,在实习期间他们给予了我很多的指导和帮助,让我收获颇丰。
希望能有机会再次与他们合作。
电子测量实验报告电子测量实验报告实验目的:本实验旨在学习和掌握基本的电子测量技术和仪器的使用方法,包括数字电压表、示波器和信号发生器等。
实验仪器:数字电压表(DMM)、示波器(OSC)和信号发生器(SG)。
实验原理:1. 数字电压表:用于测量电路中的电压值,采用数码显示,具有较高的精度和稳定性。
在电路中需要将表针式电压表或模拟电压表替换为数字电压表,以便更准确地测量电路中的电压。
2. 示波器:用于显示电压随时间的变化情况,具有测量信号幅度、频率、相位等特性的功能。
示波器内置了扫描信号发生器和偏移电压源,可以在显示屏上显示出电压随时间的波形图。
3. 信号发生器:用于产生各种稳定的信号源,包括正弦波、方波、脉冲等。
可以通过调节信号发生器的频率和幅度来产生所需的信号。
实验步骤:1. 将数字电压表连接到待测电路的电压接线点,将测量量程调整到合适的范围,读取并记录测量结果。
2. 将示波器连接到待测电路的电压接线点,调整示波器的时间和电压量程,观察并记录电压随时间的波形图。
3. 将信号发生器连接到待测电路的输入端,调节信号发生器的频率和幅度,观察并记录输出信号的波形和频率。
实验结果:1. 使用数字电压表测量待测电路的电压,记录并比较了不同量程下的测量结果。
2. 使用示波器观察了待测电路在不同时间段内电压的波形变化,分析并记录了示波器上显示的波形图。
3. 使用信号发生器产生了不同频率和幅度的信号,并观察了待测电路对信号的响应情况,记录并分析了输出信号的波形和频率。
实验结论:通过本实验的操作,我们学习并掌握了基本的电子测量技术和仪器的使用方法,包括数字电压表、示波器和信号发生器等。
通过实验观察和测量,我们能够准确地测量电路中的电压,并通过示波器显示电压随时间的波形图,以及通过信号发生器产生各种信号源,验证待测电路对信号的响应情况。
#### 一、实验目的本次实训旨在通过实际操作,加深对电子测量仪器的基本原理、操作方法和应用范围的理解。
通过本次实验,我们希望能够:1. 掌握电子测量仪器的基本操作步骤。
2. 熟悉不同类型电子测量仪器的使用方法。
3. 了解电子测量仪器在工程实践中的应用。
4. 提高实验技能和数据分析能力。
#### 二、实验原理电子测量仪器是用于测量电子电路参数的设备,主要包括示波器、万用表、信号发生器等。
以下是几种常用电子测量仪器的原理概述:1. 示波器:利用电子束扫描荧光屏上的亮点,以显示信号的波形。
示波器可以测量电压、频率、相位等参数。
2. 万用表:用于测量电压、电流、电阻等基本电学参数。
万用表分为模拟和数字两种,数字万用表具有更高的精度和便捷性。
3. 信号发生器:用于产生标准信号,如正弦波、方波、三角波等,以便于进行电路测试和调试。
#### 三、实验仪器与设备1. 示波器2. 万用表3. 信号发生器4. 电阻、电容、电感等电子元件5. 电路板、连接线等实验器材#### 四、实验内容与步骤1. 示波器使用- 连接示波器与电路板,观察信号波形。
- 测量信号的电压、频率、相位等参数。
- 比较不同信号波形的特点。
2. 万用表使用- 使用万用表测量电阻、电容、电压、电流等参数。
- 比较模拟和数字万用表的测量结果。
- 分析测量误差。
3. 信号发生器使用- 使用信号发生器产生不同类型的信号。
- 将信号输入电路,观察电路响应。
- 分析信号对电路的影响。
4. 综合实验- 设计一个简单的电子电路,使用示波器、万用表、信号发生器等仪器进行测试和调试。
- 分析实验结果,优化电路设计。
#### 五、实验数据与结果分析1. 示波器测量结果- 信号A:频率为1kHz,电压峰峰值为5V。
- 信号B:频率为2kHz,电压峰峰值为10V。
2. 万用表测量结果- 电阻R1:100Ω,测量误差为±5%。
- 电容C1:1000μF,测量误差为±10%。
电子测量实验报告实验报告:电子测量引言:电子测量是电子学中非常重要的一部分,通过电子测量,可以对电流、电压、电阻、电感、电容和功率等参数进行准确的测量和分析。
本实验旨在通过实际操作,了解并掌握一些基本的电子测量方法和仪器的使用。
实验目的:1. 了解常见的电子测量仪器,例如数字万用表、示波器和信号发生器等。
2. 掌握测量直流电流、直流电压、交流电压、交流电流、电阻、电容和电感的方法和技巧。
3. 学习使用示波器测量电压、频率和相位差等信号参数。
实验步骤和结果:1. 实验一:测量直流电流和直流电压a. 将数字万用表的选择旋钮拨到直流电流测量档位,并连接正确的电路。
b. 通过电源控制直流电流的大小,观察数字万用表的读数并记录。
c. 将数字万用表的选择旋钮拨到直流电压测量档位,连接正确的电路并测量直流电压。
2. 实验二:测量交流电压和交流电流a. 使用示波器测量交流电压和交流电流。
b. 设置示波器的时间和幅度尺度,观察波形,并测量其峰值和有效值。
3. 实验三:测量电阻、电容和电感a. 使用数字万用表测量电阻,并计算真值和误差。
b. 使用数字万用表测量电容,并记录相应的读数。
c. 使用示波器和信号发生器测量电感的感抗和品质因数。
讨论与分析:通过以上实验,我们可以得到以下的结论和分析:1. 电子测量仪器的使用:通过实验,我们了解了常见的电子测量仪器的使用方法,例如数字万用表、示波器和信号发生器。
这些仪器能够提供准确的测量结果,为电子工程师的工作提供了很大的帮助。
2. 直流电流和直流电压的测量:通过实验一,我们学会了使用数字万用表来测量直流电流和直流电压。
我们可以通过调节电源的电压和连接正确的电路来测量不同的电流和电压值。
3. 交流电压和交流电流的测量:实验二中,我们使用示波器来测量交流电压和交流电流。
通过观察波形,并测量其峰值和有效值,我们可以了解信号的振幅和频率等特性。
4. 电阻、电容和电感的测量:实验三中,我们使用数字万用表测量电阻和电容,并计算出真值和误差。
《电子测量技术》实验报告电气工程学院姓名:李晓峰学号:12281035班级:电气1307班实验一示波器波形参数测量一、实验目的通过示波器的波形参数测量,进一步巩固加强示波器的波形显示原理的掌握,熟悉示波器的使用技巧。
1.熟练掌握用示波器测量电压信号峰峰值,有效值及其直流分量。
2.熟练掌握用示波器测量电压信号周期及频率。
3.熟练掌握用示波器在单踪方式和双踪方式下测量两信号的相位差。
二、实验设备1.信号发生器,示波器。
示波器——SS7802Aa、主要参数:SS-7802模拟示波器·具有能够选择场方式、线路的TV/视频同步功能·附有光标和读出功能·5位数计数器规格及性能·显像管:6英寸、方型8*10p(1p=10mm)约16kV·垂直灵敏度:2mV/p~5V/p(1-2-5档)(通道1、通道2)精度:±2%·频率范围:20MHz·时间轴扫描A·100ns/p~500ms/p·TV/视频同步:能够选择场方式、能够选择ODD、EVEN、BOTH、扫描线路b、主要功能描述示波器操作板如图所示:包括如下五个操作控制区域:水平控制区【◄POSITION►】:将【◄POSITION►】向右旋转,波形右移。
FINE 指示灯亮时,旋转【◄POSITION►】可作微调。
MAG×10 :扫描速率提高10倍,波形将基于中心位置向左右放大。
ALTCHOP :选择ALT(交替,两个或多个信号交替扫描)或CHOP (断续,两个或多个信号交替扫描)。
垂直控制区INPUT:输入连接器(CH1、CH2),连接输入信号。
EXTINPUT :用外触发信号做触发源。
外信号通过前面板的EXTINPUT接入。
【VOLTS/DIV】:调节【VOLTS/DIV】选择偏转因数。
按下【VOLTS/DIV】;偏转因数显示“ ”符号。
在该屏幕下,可执行微调程序。
黄淮学院电子科学与工程系 电子测量技术课程基础性实验报告实验名称 秒脉冲信号发生器实验时间 年 月 日学生姓名实验地点 同组人员专业班级电技1101班一、实验目的1. 熟悉用石英晶体和CMOS 反相器构成多谐振荡器的电路。
2. 熟悉用分频器获得秒信号的方法。
二、实验主要仪器设备和材料1. 实验仪器直流稳压电源×1、双踪示波器×1、万用电表×1、IC3 16脚插座×1、IC2 14脚插座×1、BX05模块(含有1C 、2C 、R 和石英晶体)。
2. 实验器件 CD4060、CD4013三、实验内容图4-1 秒脉冲信号发生器电路图4-2图4-1所示为秒脉冲信号发生器电路,石英晶体的固有频率为32.768kHz ,4060为十四级二进制计数/分频/振荡器,其内部有1G 、2G 二个反相器和14级二进制计数器,电阻R 连在1G 两端,用来确定1G 静态为电压传输特性中点Q ,使1G 有较大放大倍数,如图4-2所示。
当接上电源后,石英晶体与电容1C 、2C 组成振荡回路,从噪声中选出32.768kHz 正弦信号,通过2C 输入到1G 门的I u ,经1G 放大后得到O u 获得很大削顶信号。
经2G 反相器整形,从O Φ得到32.768kHz 方波,再经14级二进制分频获得频率为32.768×1432/10=32.768×310/16384=2Hz 信号再由D 触发器组成T '触发器为二分频电路,即在Q 端获得频率为1Hz 的方波信号,这即为周期为1S 的秒信号。
为防止小电容连线受分布电影响,故将1C 、2C 、R 、石英晶体等制作于BX05模块内,使连线缩短。
四、实验步骤1. 在不接电源情况下,按图4-1所示电路进行连接、要求BX05模块与4060器件连线,尽可能短。
或用屏蔽线(如图4-1所示)。
2. 将直流稳压电源调节到+5V ,关闭电源后,将各器件电源端与稳压电源相连。
一、实验目的1. 熟悉电子测量仪器的基本原理和使用方法。
2. 掌握常用电子测量仪器的操作技巧。
3. 提高电子测量实验技能,培养严谨的科学态度。
二、实验原理电子测量是指利用电子技术和电子仪器对各种物理量进行测量。
本实验主要涉及以下测量原理:1. 电压测量:利用电压表直接测量电路中的电压值。
2. 电流测量:利用电流表直接测量电路中的电流值。
3. 电阻测量:利用欧姆定律,通过测量电压和电流,计算出电阻值。
4. 频率测量:利用频率计测量信号源的频率值。
5. 信号发生器:产生各种频率、幅度和波形的标准信号。
三、实验仪器1. 双踪示波器2. 数字万用表3. 欧姆表4. 频率计5. 信号发生器6. 滑动变阻器7. 电容8. 电感9. 电源四、实验内容1. 示波器使用方法(1)观察正弦波(2)观察矩形波(3)观察三角波(4)观察李萨如图形2. 电压测量(1)测量直流电压(2)测量交流电压3. 电流测量(1)测量直流电流(2)测量交流电流4. 电阻测量(1)测量固定电阻(2)测量可变电阻5. 频率测量(1)测量正弦波频率(2)测量矩形波频率6. 信号发生器使用(1)产生正弦波(2)产生矩形波(3)产生三角波五、实验步骤1. 示波器使用方法(1)打开示波器电源,调整亮度、对比度等参数。
(2)将示波器探头连接到待测电路,调整探头衰减倍数。
(3)观察波形,调整示波器参数,使波形清晰可见。
2. 电压测量(1)将电压表的正极探头连接到电路中待测电压点,负极探头接地。
(2)选择合适的量程,读取电压值。
3. 电流测量(1)将电流表串联接入电路中待测电流点。
(2)选择合适的量程,读取电流值。
4. 电阻测量(1)将待测电阻接入电路。
(2)选择合适的量程,读取电阻值。
5. 频率测量(1)将频率计探头连接到待测信号源。
(2)选择合适的量程,读取频率值。
6. 信号发生器使用(1)将信号发生器输出端连接到待测电路。
(2)调整信号发生器参数,产生所需波形。
电子测量实验报告本实验主要涉及到电阻、电位差、电流等电学知识。
通过使用电流表、电压表、万用表等实验仪器,测量不同电路中的电流、电压和电阻等参数,并分析实验结果。
一、实验内容1.测量电路中电流的方法。
二、实验原理1.欧姆定律:电流和电势差成比例,电流与电压之比为电阻。
2.闭合电路中各点电势差和为0。
3.串联电路中电阻之和为总电阻,并联电路中电阻之倒数之和为总电阻的倒数。
三、实验步骤(2)保持电流表的接线不变,改变电路的元件,比较不同元件的电流大小。
(3)测量串、并联电路中各元件的电流大小,并与理论值进行比较。
(1)使用电压表测量电路中的电位差。
四、实验数据电路1(串联电路):R1=100Ω,R2=200Ω,R3=300Ω,U=12V。
| R | 电流 | 理论值 || 100Ω | 0.06A | 0.06A |总电流为0.11A,理论值为0.11A。
电路1(单个电源):U1=1.5V,U2=3.0V,U3=4.5V。
| U1 | 1.47V | 1.5V |电路1(测量单个电阻):R=100Ω。
测量值为99.9Ω。
测量值为600.1Ω,理论值为600Ω。
等效电路的电阻值为599.9Ω,实验值为600.1Ω。
五、实验结果与分析从实验数据可以看出,串联电路中各元件的电流随电阻大小的变化而变化,电路总电流等于各元件电流之和。
而并联电路中各元件的电流与电阻大小呈反比例关系,总电流等于各元件电流之和。
由数据对比可得,实验值与理论值较接近,误差较小,说明实验结果比较准确。
六、实验结论。
《电子测量技术与仪器》实验报告实验一仪器使用总论一、实验目的:1,通过老师的讲解以及自己的学习了解实验的常规仪器,常用设备,以及耗材;2,掌握以后做实验所用仪器的功能和使用方法;3,知道模拟示波器,数字示波器的使用方法以及区别,优缺点;4,知道以后实验中该注意的事项,该注意的问题,实验室的秩序。
二、实验设备:模拟示波器,数字示波器,三、实验内容1,实验中参观的仪器:模拟示波器,数字示波器,万用表,交流毫伏表。
2,起到的作用:1)万用表:主要用来测量电阻值、电压、电流,有的可测频率、三极管、温度等。
2)示波器:便于人们研究各种电现象的变化过程,能把肉眼看不到的信号变换成看得见的图像,还可以利用示波器观察各种不同信号幅度随时间变化的波形图线,测试各种不同的电量。
能产生某些特定的周期性时间图形,如正弦波、方波、三角波等,频率可调。
3)交流毫伏表:是用来测量正弦电压的交流电压表,主要用于测量毫伏级以下的豪伏电压等。
3,模拟示波器、数字示波器的区别:1),模拟示波器,操作简单,操作都在一个面板上,数字示波器往往要较长处理时间。
2),垂直分辨率高,连续而且无限制,数字示波器一般只有8位至10位。
3),模拟示波器数据更新快,可以每秒捕捉几十万个波形,而数字示波器只能每秒捕捉几十个波形。
4),模拟示波器可以实施带宽和实时显示,即连续波形和单次波形的带宽相同,而数字示波器的带宽和取样率密切相关,取样率不高时需借助内插计算,容易出现混淆波形。
5),如果某一个事件只发生一次,那么模拟示波器一般是不能应付的,而数字示波器能够捕捉这种罕见一次性事件,并且长时间的将它显示出来。
4,仪器的使用中的注意事项:1),共地,保证所有仪器的接地电位相同。
2),函数发生器输出端不能短接,且不能接到带有较高电压的的两端。
3),信号发生器的微调应从零开始增加,毫伏表的档位要适当。
4),用示波器进行测量时,校准旋钮应顺时针旋转到校准位置。
5),所有仪器要轻拿轻放。
6)用电脑做实验时,注意对实验室电脑的爱护,做完实验记得关机。
7)示波器使用时注意接口正确。
实验二信号发生器的使用一,实验目的1、掌握超低频信号发生器、低频信号发生器和高频信号发生器的基本使用。
2、掌握示波器的基本使用方法。
二、实验要求与内容1、利用信号源产生要求的信号,利用示波器对信号相应参数进行测量。
2、学会对电子仪器的检测和排除简单故障,进一步熟悉常用电子仪器的使用,提高分析问题和解决问题的能力。
3、谈实验的收获与体会。
三、实验仪器1、XD8A型超低频信号发生器;2、YB54060示波器;3、EE1051高频信号发生器4、EE1021低频信号发生器等四、实验内容与步骤1、超低频信号发生器的使用。
使用XD8A型超低频信号发生器产生信号,利用示波器对信号参数进行测量。
①脉冲信号的测量将XD8A型超低频信号发生器的控制端选择“接地”,波形选择置于“脉冲(正脉冲)”位置,周期旋钮“X0.01”置于2位置,“X0.1”置于4位置,“X1”置于8位置,“ms/s”置于10ms位置;“输出幅度”置于1.5V档,“幅度微调”旋钮旋于14位置。
连接信号发生器的输出A和示波器的ChannelA 探针。
测量信号参数测量上升时间,下降时间,锯齿波的跳变电压。
上升时间t1=30.8ms;下降时间t2=798us;峰峰值:1.448v;最大值:737.0mv;最小值:-712mv;周期:T=85.6ms;频率:f=11.68hz;②锯齿波信号的测量将“波形选择”置于锯齿波档(倒数第二个),测量波形。
上升时间t1=30.8ms;下降时间t2=798us;峰峰值:1.448v;最大值:737.0mv;最小值:-712mv;周期:T=85.6ms;频率:f=11.68hz;2、低频信号发生器的使用①TTL信号的输出“波段选择”X1K,频率2KHz测量波形测量信号的高电平时间,低电平时间,高电平电压,低电平电压,占空比得到以下数值:高电平时间:268us;低电平时间268us; 高电平电压:-1.68v;低电平电压1.04v;周期:490us;频率:2.1hz占空比:51.6%。
②电压信号输出“波段选择”X10K,频率15KHz,幅度7V,信号如下图测量信号参数:T,f,波峰,波谷,峰峰值得到以下数值:T=490us;f=2.1Hz;波峰:1.2v;波谷:-1.7v; 峰峰值:2.9v3、高频信号发生器的使用频率300KHz,重复低频信号发生器电压信号输出的电信号参数。
五、完成相应的实验报告1.通过实验,得知高频信号发生器的使用方式如下:①内部调制仪器内有400Hz和1000Hz的低频振荡器,供内部调制用。
内部调制的调节操作顺序如下。
1).将调幅选择开关放在需要的400Hz或1000Hz位置。
2).调节载波调节旋钮到电压表指示为1V。
3).调节载波调节旋钮,从调幅度表上的读数,确定出调幅波的幅度。
一般可以调节在30%的标准调幅度刻度线上。
4).频率调节、电压调节与等幅输出的调节方法相同。
调节载波调节旋钮也可以改变输出电压,但由于电压表的刻度只在“1”时正确,其他各点只有参考作用,误差较大。
同时,由于载波调节旋钮的改变,会使在输出信号的调幅度不变的情况下,调幅度表的读数相应有所改变,造成读数误差。
②外部调制当输出电压需要其他频率的调幅时,就需要输人外部调制信号。
外部调制的调节操作顺序如下。
1).将调幅选择开关放在“等幅”位置。
2).按选择等幅振荡频率的方法,选择所需要的载波频率。
3).选择合适的外加信号源,作为低频调幅信号源。
外加信号源的输出电压必须在20kΩ的负载上有100V电压输出(即其输出功率为0.5W以上),才能在50~8000Hz的范围内达到100%的调幅。
4).接通外加信号源的电源,预热几分钟后,将输出调到最小,然后将它接到“外调幅输人”插孔。
逐渐增大输出,直到调幅度表的指针达到所需要的调幅度。
低频信号发生器的使用方法:(1)使用前的准各工作接通仪器的电源之前,应先检查电源电压是否正常,电源线及电源插头是否完好无损,通电前将输出细调电位器旋至最小,然后接通电源,打开XD1型低频信号发生器的开关。
(2)频率的调节包括频段的选择和频率细调。
(3)输出电压的调节。
(4)电压级的使用从电压级可以得到较好的非线性失真系数(<0.1%)、较小的输出电压(200μV)和较好的信噪比。
(5)功率级的使用使用功率级时应先将功率开关按下,以将功率级输人端的信号接通。
2.通过波形图,观察相应信号,计算信号参数,报告中应附有实验波形图,如以上图所示。
实验三信号源、计数器、示波器综合实验一、实验目的1、掌握超信号发生器、计数器的基本使用。
2、掌握数字式示波器基本使用方法。
二、实验内容1、利用信号源产生要求的信号,利用计数器和示波器对信号相应参数进行测量。
2、学会对电子仪器的检测和排除简单故障,进一步熟悉常用电子仪器的使用,提高分析问题和解决问题的能力。
3、谈实验的收获与体会。
三、实验仪器信号发生器;YB54060示波器;EE1051高频信号发生器EE1021低频信号发生器YB3371/81多功能计数器等四、实验内容与实验步骤1、开机检查,计数器开机后自检,并显示机型,同时进行仪器自校,测量机内10MHz 信号,数码管显示相应频率。
2、频率测量当测量频率低于10MHz时,接“输入A”,按下“频率A”键,选择闸门时间,进行频率测量。
3、周期测量周期测量只针对“输入A”有效,按“周期A”,选择合适的闸门时间,就进行输入A的周期测量。
4、计数功能信号接输入A,按“计数A”,开始计数。
注:实验要求,对信号源的频率、周期测量同时使用计数器和示波器进行测量,并分别记录结果。
五、完成相应的实验报告实验报告中,要对信号源的相应档位进行描述,对计数器的结果和示波器的测量结果进行描述。
示波器波形描述部分要有示波器的显示的图为证。
六、实验结果(要求:1.通过实验,总结仪器的使用方式。
2.通过波形图,观察相应信号,计算信号参数,报告中应附有实验波形图。
)数据记录与处理示波器测量T=8.404us f=121.9KHZ5、实验内容及实验数据记录按实验电路接好电源,按下船形开关、总电源开关及该模块电源开关S3,使其输出(TP301)为方波,通过调整电位器W302,使方波的占空比达到50%方波2、保持方波的占空比为50%不变,用短路器连接“波形选择”档的4-5脚,用示波器观测输出端(TP301)的波形,调整电位器W303,使正弦波不产生明显的失真。
:正弦波形3、调节“频率可调”大电位器,使输出信号频率从小到大变化,记录芯片8038管脚8的电位并同步测量正弦波输出的频率,列表记录之。
试分析该管脚电压与输出信号频率有何关系?4、改变外接电容C的值(在这里通过K301跳线来选择,连接K301的1-2脚时选中104的电容,连接2-3或3-4时选中103的电容,连接4-5时选中102的电容),观测三种输出波形,并比较此三种外接电容所测得的波形之间的差异,可得出何结论?(如这三种电容之间是10倍的关系,那么所对应的输出信号是否也是十倍关系?)5.锯齿的调节:锯齿波6、调节“频率调节”旋扭,记录下函数发生器输出的最高和最低频率(注意配合“频率选择”档);再调节“幅度调节”旋扭,记录下函数发生器输出的最大和最小幅度(此时配合调节电位器W305)。
正弦波形使用毫伏表模块对实验的幅值进行测量:正弦波:3.36v 锯齿波7.04v 方波9.30v用外置的函数信号发生器观察典型的电信号(1)接通外置函数信号发生器的电源。
(2)分别观察正弦波、三角波、周期脉冲等典型信号,数据记录如下波形频率幅度(v)有效值占空比(hz)实验的心得:本实验主要学习了各种函数信号发生器,示波器的使用方法,这对于我们以后对电子之类的输出信号的测量有很大作用,例如函数信号发生器是一种常见的芯片,在很多场合都要应用到这种芯片。
实验中用到的函数信号发生器能产生方波、三角波和正弦波,这三种波是现实应用用到最多的基本波形。
通过本次实验我们熟悉了信号发生器的内部结构波形产生的过程,因此这对我们以后的学习和工作中遇到此类函数信号发生器和这几种波形的理解和应用有很大的帮助。
实验四万用表的使用一、实验目的1、掌握色环式精密电阻的阻值识读方法。
2、掌握台式万用表的基本使用方法。
二、实验内容1、对色环电阻的阻值进行识读,并使用万用表进行测量2、学会对电子仪器的检测和排除简单故障,进一步熟悉常用电子仪器的使用,提高分析问题和解决问题的能力。
3、谈实验的收获与体会。
三、实验结果(要求:1.通过实验,总结色环电阻读值方法。
2.填表并计算误差(任选一个仪器结果计算误差、并分析原因)。