模拟示波器的使用 实验报告
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实验6 模拟示波器的使用示波器是一种用途广泛的电子测量仪器。
根据示波器对信号的处理方式,可将示波器分为模拟示波器和数字示波器。
本实验主要使用模拟示波器。
一、 实验目的1.理解示波器能显示电压随时间变化图形的基本原理; 2.掌握示波器的基本结构,熟悉示波器面板基本功能控制键的作用; 3.能熟练地用示波器观察信号电压的波形; 4. 学会用示波器测量交、直流信号电压的峰值和频率。
二、 实验仪器本实验使用的仪器是GOS-6021型双踪示波器,F05型函数信号发生器,实验板等,如图4-6-1所示。
三、 仪器介绍(一) 示波器的原理方框图示波器的规格和型号很多,但不论什么示波器都包含:显示系统、放大与衰减系统、扫描与同步系统等基本部分,简单的原理方框图见图4-6-2。
(二) 示波管的基本结构及作用电子示波管(简称示波管)是示波器的核心部件,其基本结构如图4-6-3所示。
示波管的外观是一个呈喇叭形的玻璃泡,里面抽成真空。
示波管由电子枪、偏转板和荧光屏三个部分组成。
图 4-6-2 示波器的原理方框图图 4-6-1 实验设备实物图图4-6-3 示波管结构简图1.电子枪由灯丝(H)、阴极(C)、控制栅极(G)、第一加速阳极(A1)、聚焦电极(F A)和第二加速阳极(A2)等同轴金属圆筒组成。
当灯丝(H)通过加热电流,阴极(C)被加热后,筒端氧化物涂层内的自由电子获得较高的动能,从表面逸出。
由于阳极电位比阴极高很多,在阴、阳极之间形成强电场,由阴极逸出的电子被电场加速,穿过控制栅极(G)的小孔,以高速度(数量级107m/s)再穿过A1,F A 及A2筒内的限制孔,形成一束电子射线,最后打在荧光屏上显示一个光点。
光点的亮度取决于电子束的强度,电子束的强度是由栅极(G)来控制的。
栅极(G)相对于阴极(C)为负电位,两者相距很近,其间形成的电场对电子有排斥作用,因而,调节栅极电位的高低,就可以控制电子枪发射并最终打在荧光屏上的电子数量,从而能连续改变屏上光点的亮度。
模拟示波器的调节与使用实验报告一、引言示波器是一种用于显示电信号波形的仪器,在电子领域被广泛使用。
通过示波器,我们可以观察和分析电路中的信号变化,从而更好地理解电路的工作原理。
本实验旨在模拟示波器的调节与使用过程,通过实际操作,掌握示波器的基本功能和操作方法。
二、实验器材1. 示波器:模拟示波器2. 信号源:函数发生器3. 电缆:用于连接示波器和信号源三、实验步骤1. 连接信号源和示波器:将函数发生器的输出端与示波器的输入端用电缆连接好,确保连接牢固可靠。
2. 打开示波器:按下示波器的开关,等待示波器启动。
3. 调节触发方式:示波器可以通过内部触发或外部触发来同步显示波形。
在本实验中,我们选择内部触发。
调节示波器上的触发方式选择开关,选择内部触发。
4. 调节触发级别:触发级别决定了触发电平的位置,可以通过调节示波器上的触发级别旋钮来设置。
根据实际信号的幅值,调节触发级别使得触发点位于波形的合适位置。
5. 设置时间基准:时间基准是指示波器上时间轴的刻度,可以通过调节示波器上的时间/频率旋钮来设置。
根据实际需要,选择合适的时间基准,使得波形能够清晰地显示出来。
6. 设置垂直灵敏度:垂直灵敏度是指示波器上垂直轴的刻度,可以通过调节示波器上的垂直灵敏度旋钮来设置。
根据实际信号的幅值,选择合适的垂直灵敏度,使得波形能够充分显示。
7. 调节水平位置:水平位置是指示波器上波形在水平轴上的位置,可以通过调节示波器上的水平位置旋钮来设置。
根据实际需要,调节水平位置,使得波形位于适当的位置。
8. 调节触发源:触发源是指示波器上触发电平的来源,可以通过调节示波器上的触发源选择开关来设置。
在本实验中,我们选择信号源作为触发源。
9. 调节触发电平:触发电平是指示波器上触发点的电平,可以通过调节示波器上的触发电平旋钮来设置。
根据实际信号的幅值,调节触发电平使得触发点位于波形的合适位置。
10. 观察波形:完成以上调节后,我们可以观察到函数发生器输出的信号波形在示波器屏幕上显示出来。
实验13 模拟示波器的使用一.引言示波器是一种常用的电子学仪器。
可以观察电压随时间变化的波形,并能测量电压、周期等电学量的数值。
因此示波器在科研、教学及应用技术等很多领域用途极为广泛。
本实验的目的在于使同学们对示波器的工作原理有初步了解,并能正确使用它,以给今后经常应用打下基础。
示波器的工作原理比较复杂,这里不予介绍,请同学们查阅相关书籍资料。
四.仪器用具双通道模拟示波器一台;信号发生器;电阻箱(0.1级);电容(0.1μF ,0.2级)五.实验内容1.观察电压波形将信号发生器的正弦波和方波电压(调为4.00V ,1KHz)先后输入示波器的Y 通道(Y 1或Y 2)。
连接时注意把示波器和信号发生器的“地”(均为黑色鱼夹)相联,它们的非地端(红色鱼夹)联起来,不得交错联接。
要求在屏上调出2~3个周期的波形,并注意“输入选择”、“触发选择”键的选取及观察“电平调节”钮的作用。
2.测电压、频率用示波器验证1KHz 、4.00V (有效值)交流电压的峰—峰值和频率f 。
3.观察市电小电压信号波形市电即指50Hz 、220V 的日常用电,通过变压器降压后仅有几伏。
将此电压接入示波器Y通道,观察其波形。
4.用李萨如图法测量频率若示波管内X 、Y 偏转板均加上正弦波电压,当两电压信号频率成简单整数比时,屏上则显示出一系列不同的李萨如图形。
令f X 、f Y 分别为X 、Y 偏转板所加电压的频率,n X 、n Y 分别表示李萨如图形与任一水平线和任一竖直线的交点数,不难证明有: XY Y X n n f f = (4.1) 若已知f Y ,由李萨如图及上式可求出f X 。
本实验将测量市电频率。
将市电小电压信号u X 接入1通道,信号发生器中的正弦波电压信号u Y 接入2通道,且其频率范围选定为20Hz ~200Hz 。
调节信号发生器的频率f Y ,使屏上的波形相对简单而稳定,由此可式求出f X 。
要求调出四个以上不同形状的李萨如图形,分别求出f X ,最后取其平均值X f 。
模拟示波器的调节与使用实验报告引言:模拟示波器是一种广泛应用于电子实验和工程领域的仪器,用于观察和测量电信号的波形和特征。
本实验旨在通过模拟示波器的调节与使用,加深对示波器原理和操作的理解,并掌握正确的使用方法。
一、实验目的1. 了解模拟示波器的基本原理和工作方式。
2. 掌握示波器的各项参数及调节方法。
3. 学会使用示波器观察和测量电信号波形。
二、实验器材和原理1. 实验器材:模拟示波器、信号源、连接线等。
2. 实验原理:模拟示波器通过将电信号转换为可视化的波形,用于观察和测量信号的振幅、频率、相位等特征。
示波器主要由垂直放大器、水平放大器、触发电路和显示屏等部分组成。
三、实验步骤与操作1. 连接信号源:将信号源通过连接线与示波器的输入端口相连。
2. 调节垂直放大器:根据信号源的输出范围选择合适的垂直放大倍数,使波形在示波器屏幕上能够清晰显示。
3. 调节水平放大器:根据信号源的频率选择合适的水平放大倍数,使波形在示波器屏幕上能够完整显示。
4. 调节触发电路:根据信号源的波形形状选择合适的触发方式和触发电平,使波形在示波器屏幕上稳定显示。
5. 观察和测量波形:通过调节示波器的各项参数,观察和测量信号的振幅、频率、相位等特征。
四、实验结果与分析1. 观察波形:根据实验中所使用的信号源类型和波形形状,观察示波器屏幕上显示的波形特征。
2. 测量波形:使用示波器提供的测量功能,测量信号的振幅、频率、周期等参数,并记录下来。
3. 分析波形:根据波形的特征和测量结果,分析信号的性质和特点,并与信号源的参数进行对比和验证。
五、实验总结与体会通过本次实验,我深入了解了模拟示波器的原理和调节方法,并掌握了正确的使用技巧。
实验中,我发现调节垂直放大器和水平放大器对于波形的显示非常重要,合适的放大倍数可以使波形清晰可见,而不合适的放大倍数则会导致波形失真或无法显示。
此外,触发电路的调节也是确保波形稳定显示的关键,正确选择触发方式和触发电平可以避免波形的抖动和闪烁。
模拟示波器的实验报告模拟示波器的实验报告引言:模拟示波器是一种用于测量和显示电信号波形的仪器。
它在电子工程和通信领域中广泛应用,可以帮助工程师们分析和解决各种电路问题。
本实验旨在通过使用模拟示波器来观察和分析不同电路中的信号波形,并深入了解模拟示波器的原理和使用方法。
一、实验目的本实验的主要目的是:1. 了解模拟示波器的基本原理和工作方式;2. 掌握模拟示波器的使用方法;3. 观察和分析不同电路中的信号波形。
二、实验器材和仪器本实验所使用的器材和仪器包括:1. 模拟示波器;2. 不同类型的信号发生器;3. 各种电路元件。
三、实验步骤1. 将信号发生器与模拟示波器连接,调节信号发生器的频率和幅度;2. 选择合适的电路元件,并将其与信号发生器连接;3. 打开模拟示波器,并调节其参数,以便观察到清晰的波形;4. 通过调节信号发生器的频率和幅度,观察信号波形的变化;5. 更换不同类型的电路元件,观察并比较不同电路中的信号波形。
四、实验结果与分析在实验过程中,我们观察到了不同电路中的信号波形,并进行了详细的分析。
以下是我们的实验结果和分析:1. 正弦波信号:通过将信号发生器与模拟示波器连接,我们成功地观察到了正弦波信号的波形。
我们发现,随着信号发生器频率的增加,波形的周期减小,频率增大。
而随着信号发生器幅度的增加,波形的振幅也相应增大。
这说明正弦波信号的频率和幅度是可以通过模拟示波器准确测量的。
2. 方波信号:我们将信号发生器调节为方波输出,并观察到了方波信号的波形。
与正弦波信号不同,方波信号的波形由高电平和低电平组成,两者之间的转换非常迅速。
通过模拟示波器,我们可以清晰地观察到方波信号的上升沿和下降沿的时间间隔,从而可以计算出其频率。
3. 脉冲信号:我们进一步将信号发生器调节为脉冲信号输出,并观察到了脉冲信号的波形。
脉冲信号的特点是持续时间非常短暂,通过模拟示波器,我们可以准确地测量脉冲信号的上升时间和下降时间,从而得到其脉冲宽度。
模拟示波器的使用实验报告模拟示波器的使用实验报告引言:模拟示波器是一种用于观察和分析电信号的仪器,广泛应用于电子工程、通信工程、医学科学等领域。
本实验旨在通过使用模拟示波器,探索其基本原理和使用方法,并通过实际测量电路中的信号,验证其功能和准确性。
实验器材:1. 模拟示波器2. 信号发生器3. 电阻、电容、电感等基本电路元件4. 电压表、电流表等测量仪器实验步骤:1. 连接电路:根据实验要求,搭建所需的电路。
例如,可以选择一个简单的RC 电路,并通过信号发生器提供输入信号。
2. 连接示波器:将示波器的探头连接到电路的输出端,确保连接稳固可靠。
3. 调节示波器:打开示波器,调节触发模式、扫描速度等参数,以便观察所需的波形。
4. 观察波形:根据实验要求,调节信号发生器的频率、幅度等参数,观察示波器上显示的波形。
可以通过改变电路元件的数值,进一步观察波形的变化。
5. 测量参数:利用示波器上的测量功能,测量波形的频率、幅度、周期等参数。
同时,可以使用其他测量仪器,如电压表、电流表等,对电路中的信号进行更详细的测量。
实验结果与分析:通过实验观察和测量,我们得到了一系列波形和参数数据。
在分析这些结果时,我们可以从以下几个方面进行讨论:1. 波形特征:根据示波器上显示的波形,我们可以判断电路的稳定性、频率响应等特征。
例如,当输入信号频率接近电路的共振频率时,可以观察到明显的共振现象。
2. 参数测量:示波器提供了测量波形参数的功能,如频率、幅度、周期等。
通过这些测量,我们可以了解电路中信号的变化规律,并与理论计算结果进行比较。
如果实验结果与理论值相符,说明模拟示波器的测量准确性较高。
3. 信号分析:通过观察和测量波形,我们可以进一步分析信号的特点和变化规律。
例如,可以通过示波器的傅里叶变换功能,将时域信号转换为频域信号,进一步研究信号的频谱分布。
实验总结:本实验通过使用模拟示波器,对电路中的信号进行观察和测量,并验证了其功能和准确性。
示波器的使用实验报告一、引言示波器是一种用于观测电信号波形的仪器,是电子工程领域必备的一种仪器。
本实验主要介绍示波器的使用方法及其原理。
二、实验原理示波器是一种电压测量仪器,可用于观察电信号的波形、幅度、频率等参数。
示波器的基本原理是利用电子束扫描屏幕上的荧光信号,从而显示出电信号的波形。
示波器的基本组成部分包括水平扫描电路、垂直放大器电路、触发电路和显示装置。
水平扫描电路负责控制水平方向的扫描速度和周期,使得信号的波形能够以恒定的速率在屏幕上显示。
垂直放大器电路则负责放大输入信号的幅度,从而使得信号的波形在屏幕上能够清晰可见。
触发电路则负责在输入信号达到一定的触发条件时,使得示波器能够自动地锁定并显示输入信号的波形。
三、实验过程本实验使用的示波器为模拟示波器,主要有两个旋钮:水平扫描和垂直放大,分别控制水平和垂直方向的扫描和放大。
具体实验步骤如下:1. 打开示波器电源,并将电源调至适当的电压。
2. 将待观测的信号输入示波器的输入端口,注意输入端口的选择要与信号的类型相匹配。
3. 调节水平扫描旋钮,使得信号的波形能够在屏幕上以合适的速率进行扫描,同时调节垂直放大旋钮,使得信号的波形在屏幕上能够清晰可见。
4. 手动调节触发电路,使得示波器能够自动地锁定并显示输入信号的波形。
5. 在观测信号的过程中,可以适当调节水平扫描和垂直放大旋钮,以观察信号的不同特征和参数。
6. 在实验结束后,将示波器电源关闭,并将示波器归位。
四、实验结果与分析本实验使用示波器观测了不同类型的信号,并记录了信号的波形、幅度、频率等相关参数。
观测结果表明,示波器能够清晰地显示输入信号的波形,并能够准确地测量信号的各项参数。
同时,通过调节水平扫描和垂直放大旋钮,还可以观察到信号的细节和特征。
五、实验总结本实验通过使用示波器观测电信号的波形和相关参数,深入理解了示波器的基本原理和使用方法。
同时,还加深了对电信号的理解和分析能力,为今后的电子工程学习和研究打下了重要的基础。
模拟示波器的调节与使用实验报告一、引言示波器是一种用来显示电压信号波形的仪器,广泛应用于电子工程、通信工程等领域。
模拟示波器是一种通过模拟电路来实现波形显示的示波器。
本实验旨在探究模拟示波器的调节和使用方法,以提高对电压信号波形的观测和分析能力。
二、实验设备和原理实验所用设备包括模拟示波器、信号发生器和待测电路。
模拟示波器通过将待测电路的电压信号转换为对应的模拟波形,并通过屏幕显示出来。
信号发生器用于产生不同频率和幅度的信号,以供观测和分析。
三、实验步骤1. 连接设备:首先,将信号发生器的输出端与示波器的输入端相连,确保连接牢固可靠。
2. 调节示波器:打开示波器电源,调节亮度和对比度,使屏幕显示清晰可见。
调节触发模式,选择合适的触发源和触发级别,以确保波形稳定显示。
3. 调节时间基准:通过调节时间/CM旋钮,使屏幕上显示的波形时间基准合适,确保波形显示完整。
4. 调节垂直灵敏度:根据待测信号的幅度范围,通过调节垂直灵敏度旋钮,使波形在屏幕上垂直位置合适,并确保波形的幅度不超出屏幕范围。
5. 调节水平灵敏度:根据待测信号的频率范围,通过调节水平灵敏度旋钮,使波形在屏幕上水平位置合适,并确保波形的周期不超出屏幕范围。
6. 观测波形:通过调节信号发生器的频率和幅度,观察并记录不同信号波形在示波器上的显示效果。
7. 分析波形:根据波形的频率、幅度、周期等特征,分析待测电路的工作状态和性能。
四、实验注意事项1. 在接线时,应确保连接正确,避免短路或断路现象。
2. 调节示波器时要注意亮度和对比度,以免影响波形显示效果。
3. 调节时间基准时要注意选择合适的时间范围,以使波形完整显示。
4. 调节垂直灵敏度时要注意选择合适的量程,以使波形在屏幕上垂直位置合适。
5. 调节水平灵敏度时要注意选择合适的时间范围,以使波形在屏幕上水平位置合适。
6. 在观测和分析波形时,要注意记录波形的频率、幅度、周期等特征,并结合待测电路的工作原理进行分析。
模拟示波器的实验报告《模拟示波器的实验报告》摘要:本实验旨在通过使用模拟示波器来观察和分析不同电路中的电压波形。
通过对不同电路的连接和调节,我们成功地观察到了正弦波、方波和三角波等不同类型的波形,并对其进行了分析和比较。
实验结果表明,模拟示波器是一种非常有效的工具,能够帮助我们更好地理解电路中的电压变化。
引言:示波器是一种广泛应用于电子、通信和自动化领域的仪器,它能够实时显示电压信号的波形。
模拟示波器是其中一种类型,它通过垂直和水平的扫描来显示电压信号的波形。
本实验将通过使用模拟示波器来观察和分析不同电路中的电压波形,以便更好地理解电路中的电压变化。
实验材料和方法:1. 模拟示波器2. 正弦波发生器3. 方波发生器4. 三角波发生器5. 电阻、电容和电感等基本电路元件6. 连接线和示波器探头实验步骤:1. 将正弦波发生器连接到模拟示波器的输入端,观察并记录正弦波的波形。
2. 将方波发生器连接到模拟示波器的输入端,观察并记录方波的波形。
3. 将三角波发生器连接到模拟示波器的输入端,观察并记录三角波的波形。
4. 分析和比较不同波形的特点,并记录实验结果。
实验结果:通过实验观察和记录,我们成功地观察到了正弦波、方波和三角波等不同类型的波形。
正弦波呈现出周期性、连续性和平滑性的特点,方波呈现出短时、高频和垂直跳跃的特点,三角波呈现出斜坡、周期和对称的特点。
通过对不同波形的分析和比较,我们更好地了解了电路中的电压变化。
结论:模拟示波器是一种非常有效的工具,能够帮助我们更好地理解电路中的电压变化。
通过本实验的观察和分析,我们对正弦波、方波和三角波等不同类型的波形有了更深入的了解,为我们在电子、通信和自动化领域的应用提供了重要的参考和指导。
希望通过这次实验,能够对模拟示波器的使用有更深入的了解,并为今后的学习和工作提供更多帮助。
模拟示波器的原理和使用实验报告一、引言示波器是电子工程师和电子爱好者必备的仪器之一,它可以用来观察和分析电信号的波形、频率、振幅等特性。
在实际工作中,我们经常需要使用示波器来检测和调试电路,因此了解示波器的原理和使用方法是非常重要的。
本报告将介绍模拟示波器的原理和使用方法,并通过实验验证其性能。
二、模拟示波器的原理1. 示波器的基本组成模拟示波器由以下几部分组成:(1)垂直放大器:用于放大输入信号的幅度,通常包括增益调节、直流偏置等功能。
(2)水平放大器:用于控制水平扫描速度,通常包括时间基准、扫描速度等功能。
(3)触发电路:用于控制扫描线的起始位置,通常包括触发灵敏度、触发源选择等功能。
(4)显示屏:用于显示输入信号的波形。
2. 示波器工作原理模拟示波器通过垂直放大器将输入信号进行放大,并通过水平放大器控制扫描速度,最终在显示屏上显示出输入信号的波形。
在示波器工作过程中,触发电路会控制扫描线的起始位置,使得输入信号的波形能够稳定地显示在屏幕上。
触发电路通常会根据输入信号的特性来选择触发源,并根据触发灵敏度来确定触发点的位置。
3. 示波器参数模拟示波器有许多参数需要注意,包括:(1)带宽:表示示波器能够处理的最高频率。
(2)垂直灵敏度:表示垂直放大器的放大倍数,通常以伏特/格为单位。
(3)水平灵敏度:表示水平放大器每个格子对应的时间长度,通常以秒/格为单位。
(4)采样率:表示示波器每秒钟采样的次数。
三、模拟示波器的使用方法1. 连接电路首先需要将被测电路与示波器连接起来。
通常情况下,需要将被测电路输出信号接入示波器的输入端口,并将地线接入地端口。
2. 调节参数接下来需要调节示波器的各项参数,包括垂直灵敏度、水平灵敏度、触发灵敏度等。
需要根据被测信号的特性来选择合适的参数。
3. 观察波形调节好参数后,可以开始观察被测信号的波形。
可以通过调节触发点位置、触发源等参数来获得更稳定的波形。
4. 分析波形观察到波形后,可以对其进行分析,包括测量频率、振幅、周期等特性。
示波器的应用实验报告
本实验使用的示波器为模拟示波器,主要用于测量电路中的信号波形和参数。
实验中设计了两个电路,分别是放大器电路和RC滤波器电路。
一、放大器电路实验
1. 实验目的
通过放大器电路实验,掌握放大器的基本原理和使用方法,了解放大器的应用范围以及其在各个领域中的作用。
2. 实验器材
模拟示波器、函数发生器、万用表、直流电源、电阻器、电容器、放大器芯片等。
3. 实验步骤
(1)搭建放大器电路
将电源正负极连接至电路板上,根据放大器电路图连接相应的元件。
(2)调节函数发生器的输出信号
将函数发生器调节至正弦波形,调节频率、幅度等参数。
(3)测量电压值
将万用表设置为AC电压测量模式,将测试针头分别接在输入端和输出端,记录电压值并计算增益。
(4)观察波形特性
将示波器探头接在输入端和输出端,观察输入和输出信号的波形特性,确定放大器的工作状态。
4. 实验结果与分析
实验结果表明,放大器电路能够将输入信号的幅度放大,增加信号强度。
而输入信号的波形特性随着放大倍数的增加而改变,使得输出信号的波形特性也随之改变。
二、RC滤波器电路实验
实验结果表明,RC滤波器能够将输入信号中的高频部分滤除,达到降噪固定输入信号频率的效果。
在观察波形特性时,可以看到滤波器对一定频率的幅度衰减,而在低频部分的输出信号幅度相对较高。
本实验通过放大器电路和RC滤波器电路的实验操作,加深了我们对示波器的理解和掌握。
同时,也为今后更深入了解和应用示波器奠定了基础。
模拟示波器的使用实验报告实验目的,通过本次实验,掌握模拟示波器的基本使用方法,了解示波器在电路实验中的应用。
实验仪器,模拟示波器、信号发生器、电源供应器、示波器探头、电阻、电容、电感等元件。
实验原理,模拟示波器是一种用于显示电压信号波形的仪器,通过示波器探头将待测信号引入示波器,再通过示波器的屏幕显示出信号的波形。
信号发生器可以产生各种形式的标准信号,用于测试和校准示波器。
电源供应器用于为被测电路提供稳定的电源。
实验步骤:1. 将信号发生器的输出端与示波器的通道1输入端相连,调节信号发生器的频率和幅度,观察示波器屏幕上波形的变化。
2. 将电源供应器的正负极分别与电路中的正负极相连,调节电源供应器的输出电压,观察示波器屏幕上波形的变化。
3. 将示波器的通道2输入端与电路中的某个节点相连,观察示波器屏幕上两个通道的波形变化,并进行比较分析。
4. 在电路中串联一个电阻、电容或电感元件,观察示波器屏幕上波形的变化,并记录实验现象。
实验结果与分析:通过本次实验,我们成功掌握了模拟示波器的基本使用方法。
在调节信号发生器的频率和幅度时,我们观察到示波器屏幕上的波形随之变化,可以清晰地显示出信号的周期和振幅。
调节电源供应器的输出电压时,我们也能够观察到波形的变化,进一步了解了电压信号的特性。
通过比较分析两个通道的波形变化,我们可以更直观地观察到电路中不同节点的电压信号,并对电路的工作状态有更深入的了解。
在串联电阻、电容或电感元件时,我们也能够观察到波形的变化,进一步验证了电路中元件的特性。
结论:通过本次实验,我们对模拟示波器的使用有了更深入的了解,掌握了基本的操作方法。
模拟示波器在电路实验中起着至关重要的作用,能够直观地显示电压信号的波形,帮助我们分析电路的工作状态。
掌握模拟示波器的使用方法对于电子电路相关专业的学生来说是非常重要的,希望大家能够在今后的学习和实验中更加熟练地运用模拟示波器,为电子电路的研究和应用做出更大的贡献。
示波器的使用实验报告本次实验主要目的是了解示波器的基本原理和使用方法,以及掌握其在电路实验中的应用。
第一部分:实验原理示波器是一种用于显示电信号波形的仪器,其基本工作原理是将电信号输入到示波器中,再通过垂直和水平扫描产生图像显示出来。
其中,垂直扫描负责显示电信号的幅值,而水平扫描则负责显示时间。
示波器通常根据工作方式分为模拟示波器和数字示波器两种。
模拟示波器是一种采用电子管、示波管、稳压电源等模拟元件组成的仪器,其优点是在频率范围较大时具有较高的精度和分辨率。
数字示波器则是一种采用模数转换器和数字信号处理器等数字元件组成的仪器,其优点是可以实现信号的自动存储和处理,同时在实验中使用更加简单方便。
第二部分:实验步骤1. 接线首先将待测电路与示波器相连,连接的方式包括串联和并联两种。
串联连接是指将示波器的输入端与待测电路的输出端相连,此时示波器对待测信号进行观测;并联连接是指将示波器的输入端与待测电路的输入端相连,此时示波器对待测信号进行传送。
此外,还需将示波器的地线与待测电路的地线连接起来,以确保共地接法和信号正确显示。
2. 调节示波器参数调节示波器的通道选择、触发方式、时间基准、垂直增益等参数,以便正确显示待测信号波形。
需要注意的是,在调节示波器参数时应根据具体实验需求进行选择,并在观测的过程中随时调整优化。
3. 进行实验观测当示波器与待测电路连接完成并调节好参数后,即可进行实验观测。
在观测的过程中,可以通过调节示波器参数、调整信号源等方式对待测信号进行优化和调整。
第三部分:实验结果在实验观测过程中,我们通过对不同电路信号的调节和观测,获得了相应的数据和波形图,并对其进行了分析和解读。
其中,比较典型的实验结果包括以下几种:1. 正弦波形正弦波形为一种实验中较为常见的信号波形,在示波器上可以呈现出一条较为平缓的曲线。
通过对正弦波形的观测,我们可以了解到其周期、频率、幅值等相关参数,并对正弦波形的特性进行分析和研究。
模拟示波器的调节与使用实验报告模拟示波器的调节与使用实验报告作者:写手在本次实验中,我们将探索模拟示波器的调节与使用。
模拟示波器是一种用于显示电压信号波形的仪器,它可以帮助工程师和电子技术人员进行电路故障排查和信号分析。
在这篇报告中,我将从简单到复杂的方式来介绍模拟示波器的基础操作,并分享我的观点和理解。
一、调节示波器的初始设置在开始使用模拟示波器之前,我们首先需要进行初始设置。
以下是一些基本设置步骤:1. 连接电路:将信号源正确地连接到示波器的输入端,确保电路正确地接地和供电。
2. 设置触发模式:触发模式用于确定示波器何时开始采样并显示波形。
在大多数情况下,我们选择边沿触发模式,并设置合适的触发电平和触发边沿。
3. 设置时间基准:时间基准决定了水平方向上波形的显示速率。
我们可以根据需要选择合适的时间范围和水平方向的移动。
4. 设置垂直幅度:垂直幅度决定了波形在垂直方向上的显示尺度。
我们需要根据信号的幅度范围来调节垂直放大系数,以保证波形能够完整显示在示波器屏幕上。
5. 调整触发电平和触发边沿:为了确保波形能够稳定地触发,我们需要根据信号的幅度和频率来调整触发电平和触发边沿。
通过逐步按照以上步骤进行调节,我们可以获得稳定和清晰的波形显示。
二、使用示波器进行信号分析一旦示波器的基本设置完成,我们就可以开始使用示波器进行信号分析了。
以下是一些常见的操作和技巧:1. 观察信号波形:将示波器的探头正确地连接到信号源上,观察信号的波形特征。
我们可以通过调节时间基准、垂直幅度和触发设置来获得更清晰和合适的显示。
2. 测量信号参数:示波器可以测量信号的各种参数,如幅值、频率、周期、占空比等。
我们可以使用示波器的测量功能来获得这些参数,并进行进一步的分析。
3. 触发外部事件:示波器可以通过外部触发源来触发波形的显示。
这对于观察特定的信号事件非常有用,比如捕捉特定的脉冲信号或触发特定的电路行为。
4. 使用存储功能:许多示波器具有存储功能,可以将捕获的波形保存到内部或外部存储器中,以便进一步的分析和比较。
模拟示波器实验报告引言:模拟示波器是一种用于测量和显示电信号的仪器。
它能够帮助工程师们更好地理解电路中的信号变化及其特性。
本实验旨在通过对模拟示波器的操作和使用,提高学生对电路信号的观察和分析能力。
一、实验目的本实验的主要目的是让学生熟悉模拟示波器的使用方法,并通过观察示波器上的波形图,了解信号的频率、幅度、相位等特性。
二、实验器材与方法1. 实验器材:模拟示波器、信号发生器、电缆等。
2. 实验方法:- 步骤一:连接实验仪器。
首先,将信号发生器与模拟示波器用电缆连接好。
确保连接正确,避免不必要的误差。
- 步骤二:设置信号发生器。
调整信号发生器的频率和幅度,以便观察到不同的波形特征。
- 步骤三:操作模拟示波器。
通过调整示波器的触发、扫描和增益等参数,获取清晰、稳定的波形图像。
同时,观察并记录各个参数的数值。
三、实验数据与结果在本次实验中,我们选择了三种常见的波形作为示例,分别是正弦波、方波和脉冲波。
并对它们的频率、幅度和相位进行了测量和记录。
1. 正弦波信号的测量:- 频率:通过调节信号发生器的频率,我们可以观察到波形的变化。
渐变的频率表明了正弦波信号周期的变化。
- 幅度:调整信号发生器的幅度设置,我们可以观察到波形图像在垂直方向上的缩放变化。
- 相位:通过分析波形图上的相位差,我们可以了解到两个不同频率的正弦波之间的相对相位关系。
2. 方波信号的测量:- 频率:改变信号发生器的频率,我们可以观察到方波信号周期的变化。
增加频率后,我们可以看到方波的峰值时间减少。
- 幅度:改变信号发生器的幅度设置,我们可以观察到方波图像在垂直方向上的缩放变化。
- 上升时间和下降时间:方波信号的上升时间和下降时间给出了电路元件的响应时间,这对于某些应用中非常重要。
3. 脉冲波信号的测量:- 频率:改变信号发生器的频率,可观察到脉冲波信号的重复周期变化。
- 幅度:通过改变信号发生器的幅度,调整脉冲波信号的峰值,并观察波形图像的变化。
实验一通用模拟与数字双踪示波器的使用及测量一、实验目的和要求1.根据已学的示波器理论知识学习正确使用通用双踪示波器,并利用示波器进行各种电信号的测量,熟练掌握模拟示波器的使用。
2.学习数字式通用示波器的使用,了解其在测量上的强大功能,并与模拟示波器进行比较,体会各自在测量上的特点。
3.认真按实验内容的要求进行实验,记录有关的数据和波形,回答实验内容中提出的有关问题,并按时提交实验报告。
二、实验原理在时域信号测量中,电子示波器无疑是最具代表性的典型测量仪器。
它可以精确复现作为时间函数的电压波形(横轴为时间轴,纵轴为幅度轴),不仅可以观察相对于时间的连续信号,也可以观察某一时刻的瞬间信号,这是电压表所做不到的。
我们不仅可以从示波器上观察电压的波形,也可以读出电压信号的幅度、频率及相位等参数。
电子示波器是利用随电信号的变化而偏转的电子束不断轰击荧光屏而显示波形的,如果在示波管的X偏转板(水平偏转板)上加一随时间作线性变化的时基信号,在Y偏转板(垂直偏转板)加上要观测的电信号,示波器的荧光屏上便能显示出所要观测的电信号的时间波形。
若水平偏转板上无扫描信号,则从荧光屏上什么也看不见或只能看到一条垂直的直线。
因此,只有当X偏转板加上锯齿电压后才有可能将波形展开,看到信号的时间波形。
一般说来,Y偏转板上所加的待观测信号的周期与X偏转板上所加的扫描锯齿电压的周期是不相同的,也不一定是整数倍,因而每次扫描的起点对待观测信号来说将不固定,则显示波形便会不断向左或向右移动,波形将一片模糊。
这就有一个同步问题,即怎样使每次扫描都在待观测信号不同周期的相同相位点开始。
近代电子示波器通常是采用等待触发扫描的工作方式来实现同步的。
只要选择不同的触发电平和极性,扫描便可稳定在待观测信号的某一相应相位点开始,从而使显示波形稳定、清晰。
在现代电子示波器中,为了便于同时观测两个信号(如比较两个信号的相位关系),采用了双踪显示的办法,即在荧光屏上可以同时有两条光迹出现,这样,两个待测的信号便可同时显示在荧光屏上,双踪显示时,有交替、断续两种工作方式。
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%0.1%10098.4999495098.4999%100≈⨯-=⨯-=∆A
A A f f f f 测
’ 电压相对误差%0.1%100010.1000.1010.1%100≈⨯-=⨯-=∆A
A A V V V V 测
’ 正弦波2: 频率相对误差%2.0%100500499500%100=⨯-=⨯-=∆B
B B f f f f 测
’ 电压相对误差%3.2%100024.1000.1024.1%100≈⨯-=
⨯-=∆B B B V V V V 测
’
方波1: 频率相对误差%2.1%10094.4999494094.4999%100≈⨯-=⨯-=∆A
A A f f f f 测
’ 电压相对误差%2.1%10025
.202025.20%100≈⨯-=⨯-=∆A A A V V V V 测
’ 占空比相对误差%25.0%10040401.40%100=⨯-=⨯-=
∆A A A D D D D 测’ 正弦波2: 频率相对误差%2.2%100500489500%100=⨯-=⨯-=∆B
B B f f f f 测
’ 电压相对误差%4.3%100035
.1000.1035.1%100≈⨯-=⨯-=∆B B B V V V V 测
’ 占空比相对误差%33.0%10030301.30%100≈⨯-=
⨯-=∆B B B D D D D 测
’ 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.。