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示波器在电路中的使用 示波器的原理和使用讨论与思考

示波器的使用实验原理

示波器的使用实验原理介绍如下:

示波器在电路中的使用 示波器的原理和使用讨论与思考示波器在电路中的使用 示波器的原理和使用讨论与思考


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。

扩展资料

一般来说,示波器的探头都会用一个并联的可调电容器来抵消掉这部分线缆的影响。有些补偿电容器可以让我们自己调节,并选择的效果。

示波器上都会有一个方波源,我们将探头钩在信号源上,并调节电容器以使得屏幕上显示出来的方波成为标准的“方波”。电容量过大会使得探头形成低通滤波器,而相反则变成高通滤波器。因此要仔细调节才行。

按照结构和性能不同分类

①普通示波器。电路结构简单,频带较窄,扫描线性,仅用于观察波形。

②多用示波器。频带较宽,扫描线性好,能对直流、低频、高频、超高频信号和脉冲信号进行定量测试。借助幅度校准器和时间校准器,测量的准确度可达±5%。

③多线示波器。采用多束示波管,能在荧光屏上同时显示两个以上同频信号的波形,没有时,时序关系准确。

④多踪示波器。具有电子开关和门控电路的结构,可在单束示波管的荧光屏上同时显示两个以上同频信号的波形。但存在时,时序关系不准确。

⑤取样示波器。采用取样技术将高频信号转换成模拟低频信号进行显示,有效频带可达GHz级。

⑥记忆示波器。采用存储示波管或数字存储技术,将单次电信号瞬变过程、非周期现象和超低频信号长时间保留在示波管的荧光屏上或存储在电路中,以供重复测试。

⑦数字示波器。内部带有微处理器,外部装有数字显示器,有的产品在示波管荧光屏上既可显示波形,又可显示字符。被测信号经模一数变换器(A/D变换器)送入数据存储器,通过键盘作,可对捕获的波形参数的数据,进行加、减、乘、除、求平均值、求平方根值、求均方根值等的运算,并显示出答案数字。

示波器的使用内容及步骤

通过观察各种不同电信号幅度随时间变化的波形曲线,示波器可测量电压、时间、频率、相位和调幅度等电参数。下面介绍用示波器观察电信号波形的使用步骤。

1.选择Y轴耦合方式

根据被测信号频率的高低,将Y轴输入耦合方式选择“AC-地-DC”开关置于AC或DC。

2.选择Y轴灵敏度

根据被测信号的大约峰-峰值(如果采用衰减探头,应除以衰减倍数;在耦合方式取DC档时,还要考虑叠加的直流电压值),将Y轴灵敏度选择V/div开关(或Y轴衰减开关)置于适当档级。实际使用中如不需读测电压值,则可适当调节Y轴灵敏度微调(或Y轴增益)旋钮,使屏幕上显现所需要高度的波形。

3.选择触发(或同步)信号来源与极性

通常将触发(或同步)信号极性开关置于“+”或“-”档。

4.选择扫描速度

根据被测信号周期(或频率)的大约值,将X轴扫描速度t/div(或扫描范围)开关置于适当档级。实际使用中如不需读测时间值,则可适当调节扫速t/div微调(或扫描微调)旋钮,使屏幕上显示测试所需周期数的波形。如果需要观察的是信号的边沿部分,则扫速t/div开关应置于快扫速档。

5.输入被测信号

被测信号由探头衰减后(或由同轴电缆不衰减直接输入,但此时的输入阻抗降低、输入电容增大),通过Y轴输入端输入示波器。

扩展资料:

来自航天科工集团二院203所消息,203所自行研制的示波器校准仪已经定型,实现了小批量生产。

203所成功研制出高性能的示波器校准仪,标志着在示波器校准仪研发与生产达到先进水平。该款产品具有高性能、全自动、可升级特性,独具特色的触摸屏使仪器的作如同智能手机一般便捷;并具备全面检定示波器所需的全部标准波形,更加智能和高效。

据介绍,作为标准信号发生器,示波器校准仪主要用于校准示波器的各项指标。而示波器是电子测量、装备中使用广泛的仪器之一,其计量性能准确与否,直接影响各类装备和产品的质量。

示波器校准仪中超快技术在新型半导体材料的研发过程中、在数字集成电路、高速系统等测试中都发挥着重要作用。

参考资料来源:

示波器一般有哪些功能应用?

一般大家知道的示波器的应用都是电子领域。

其实示波器在安装适当的传感器时示波器可以测量各类现象。如声音、机械压力、压强、光或热的传感器。比如汽车中的排气尾管、气缸内的压力测试,就可以用特殊的压力传感器,将压力转换成电信号传输给示波器进行波形的观测。医学人员还可以使用示波器来测量脑电波。

所以说,示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器,绝不是夸张的。

show一个示波器测市电的波波

示波器在维修里面常用的功能如下:

测量信号的脉冲次数,举个例子来说就是时钟周期,比如说测量单片机小系统或者说电脑主板上面的基准时钟信号。

在维修各种主板的时候,可能会测量这个电路的供电情况,比如说就在电脑主板的CPU供电的地方,上管和下管同时利用示波器捕捉波形采集的是不一样的。

利用示波器的延时法可以测量电路的处触发时间和触发波形,把时基调整到秒,把幅度调整到适当(具体参看示波器使用说明,不同示波器有不同使用方法,但基本都不多),然后我们把示波器的探头放到测试点上,可以开启电路待电路触发我们可以在示波器看到一些时序的波形。

示波器的功能应用如下:

1、用来测量交流电或脉冲电流波的形状,能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像;

2、能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可测试各种不同的电量;

3、测量各种波形的电压幅度、测定频率;测量两个正弦电压之间的相位。

然而从整体来看,示波器可以选择普源精电的数字示波器。普源精电有限公司自2000年成立以来,专注于通用电子测量仪器领域的前沿技术开发与突破,以“成就科技探索,助您无限可能”为使命,已成为业界知名的从事通用电子测量仪器研发、生产、销售和服务的高新技术企业。

公司主要产品包括数字示波器、波形发生器、射频类仪器、电源及电子负载、万用表及数据采集器等,是目前拥有数字示波器自主芯片研发能力的企业。

公司产品以通用电子测量仪器及其解决方案为核心,在时域和频域测试测量应用方向上实现多元化行业覆盖,为教育与科研、工业生产、通信行业、航空航天、交通与能源、消费电子等各行业提供科学研究、产品研发与生产制造的测试测量保障,并在前沿科学技术、新一代信息技术和新型基础设施建设的发展中助力实现国产化替代。

公司不仅在通用电子测量仪器产品化、市场化和化方面取得了业内瞩目的成绩,还拥有自主核心知识产权。截至2021年2月28日,公司已有授权专利368项,其中发明专利334项,其中示波器领域的授权专利数量居于行业首位,并在2019年荣登企业专利500强(第275位)。公司承担了“重大科学仪器设备开发专项”和“火炬”等重大项目,并先后参与了4项标准与行业通用规范的起草及制定。

直接常用的功能就是显示波形,同时测量各种参数比如频率、峰峰值、值、上升时间;此外还有信号的运算,加减乘除、微分积分等等,还有简易的FFT功能;此外有一些高级的示波器还有波特图功能。

测量电压、电流大小,观察波形的形状及干扰信号,测量波形的频率、幅度、占空比

示波器原理及使用

原理

示波器动态显示随时间变化的电压信号思路是将电压加在电极板上,极板间形成相应的变化电场,使进入这变化电场的电子运动情况相应地随时间变化,把电子运动的轨迹用荧光屏显示出来。示波器主要由示波管(见图1))和复杂的电子线路构成。示波器的基本结构见图2。

图1

示波管示意图

图2

示波器的基本结构简图

1.偏转电场控制电子束在视屏上的轨迹

偏转电压U与偏转位移Y(或X)成正比关系。如图3所示:

。图3偏转电压U与偏转位移Y

如果只在竖直偏转板(Y轴)上加一正弦电压,则电子只在竖直方向随电压变化而往复运动,见图4。要能够显示波形,必须在水平偏转板(X轴)上加一扫描电压,见图5。

图4

信号随时间变化的规律

(加在Y偏转板)

图5

锯齿波电压(加在X偏转板)

示波器显示波形实质:见图6,沿Y轴方向的简谐运动与沿X轴方向的匀速运动合成的一种合运动。显示稳定波形的条件:扫描电压周期应为被测信号周期的整数倍,即Tx=nTy

(n=1,2,3…)(见图7)

2.同步扫描(其目的是保证扫描周期是信号周期的整数倍)

若没有“扫描”(横向的扫描电压),被测信号随时间规律变化规律就显示不出来;如果没有“整步”,就得不到稳定的波形图像。

为了达到“整步”目的,示波器采用三种方式:“内整步”:将待测信号一部分加到扫描

图6

示波器显示波形原理图(Tx=Ty)

图7

Tx=2Ty时合成的图形

发生器,当待测信号频率fy有微小变化,它将迫使扫描频率fx追踪其变化,保证波形的完整稳定;“外整步”:从外部电路中取出信号加到扫描发生器,迫使扫描频率fx变化,保证波形的完整稳定;“电源整步”:整步信号从电源变压器获得。一般在观察信号时,都采用“内整步”(或称为“内触发”)。

注:若为同步显示的波形出现走动状态,此时应调节:扫描步长,整步方式(一定打在“内”),“电平”位置。

3.利萨如图形

利萨如图形形成实质:沿Y轴方向的简谐运动与沿X轴方向的简谐振动合成的一种合运动。

利用利萨如图形测定未知信号的频率

公式:

式中的

、分别为利萨如图形于X、Y轴的切点数。

4.测正弦波的峰-峰值Vp-p、周期T

用示波器观察正弦波波形,若该信号输入通道的标度因子为V0,单位为伏/厘米(V/cm),被测正弦波的正、负峰之间的距离在荧光屏上所占的高度为H厘米,则

若正弦波此时的时间扫描轴的单位是t/cm,一个周期的正弦波形在荧光屏上横轴所占长度为Lcm,则

示波器如何使用

如何正确使用示波器,初学者必知

冰淇淋笑着流泪

2018-09-25 8762人看过

如何正确使用示波器呢?在开始选择示波器之初,你心中已大概有一价格范围。示波器的价格取决于多方面因素,包括带宽、采样率、通道数以及存储深度等。如果你只以价格为依据来购买,终你有可能买不到你所需要的性能。所以如果仅考虑价格因素,安泰测试建议短期用可以考虑租用一台示波器,预算限制的话可以买一台二手示波器也是可以的。

方法

1、确定你需要模拟还是数字示波器?

数字示波器和模拟示波器各有其优缺点。现代技术的发展使数字正确选用示波器的十个步骤示波器功能更强,响应更快而且价格也逐渐降低。这些优势使得模拟示波器很难与先进的数字示波器相匹敌。目前来说,客户几乎都选择的是数字示波器,模拟示波器基本已经OUT了。

2、确定你对带宽的要求

测量交流波形的仪器通常都一频率上限,如果波形的频率在此之上则测量精度会变。这频率上限就是仪器的带宽。通常用仪器响应降低3bB处的频率来定义,你所需仪器带宽的数值取决于被测信号的特征以及你希望得到的测量精度。示波器有两重类型的宽度,即重复(或模拟)带宽及实时带宽。很多数字示波器提供的模拟带宽比其基本采样率要高。这一点是可能的,如果一信号重复出现,示波器并不一定要在一次完成所有的采集,而可以通过在每—次触发发生时获取波形的一部分,在多次循环触发之后构成显示波形 。(这过程通常很快,以致你不会注意到它的发生),重复带宽指标独立于示波器的采样速率。事实上,这一指标通常用来衡量示波器模拟放大器部分的带宽。实时带宽适用于非重复或单次信号。示波器在一次触发过程中完成数字化,所以实时带宽取决于示波器的采样率,采样率与带宽之间的比值不是固定的。如果示波器有数字重构能力,这比值接近于4:1,如果没有重构,这比值通常是10:1。

3、确定你所需要的通道数

一般来讲,你所需要的通道数取决于被测对象。目前以双通道示波器为流行。然而对大多数工程师来讲,对于某些应用,四通道示波器更为有用。

下面几点应该予以考虑:你需要在同一触发事件捕获多通道信号吗?如果是这样的话,请选用每个通道可以同时采样或独立A/D变换的示波器。如果你观测的信号是重复信号,那么就不一定要求同时采集了。某些示波器是2+2形式的,也就是说,其中两个通道是全功能的,而另外两个通道是衰减范围受 限制的辅助通道。在这种情况下,两个A/D变换器由四个通道共享。辅助通道在你观测数字信号时可以提供额外的灵活性。对于双通道示波器,外触发可能很有用处。它可以用一无需观测的信号作为外触发源,而不占用示波器的输入通道。如果你要进行数字定时测量,要求超过四个通道的示波器时,你不妨考虑使用逻辑分析仪。尽管此时你放弃了测量的垂直分辨率,但你获得了多个通道以及额外的触发及分析能力。

4、确定你所需要的采样速率

对于单次信号测量,关键的性能指标是采样速率,即示波器对于输入信号进行“快速拍照”的速率。高采样速率可以产生高实时带宽以及高的实时分辨率。大多数示波器生产厂商采用采样速率与实时带宽为4:l(如果采用数字重构技术)或10:1(没有数字重构)的比例来防止出现假波。某些示波器提供了独立控制采样速率的功能,这样你可以同时调节采样速率和屏幕显示的数据量(时基),使二者设置不必互相牵制。这一特征可以使你保持你所希望的时间分辨率来观测波形。

5、确定你所需要的存储深度

你所需要的示波器存储深度取决于要求的总时间测量范围以及要求的时间分辨率。如果你想以高分辨率存储长时间段信号,那么你需要选择深存储示波器。这样,你可以在水平扫描速度低的情况下,采用高采样速率。由此将大大减少出现假波的机会,并且获得更多的波形细节信息。

6、考察评估触发能力

很多通用示波器用户习惯于采用边沿触发。在某些应用场合,如果示波器具有其它触发能力,你将会发现它对你的测量会很有帮助。先进的触发功能可以隔离出你所希望观测的事件。在数字应用领域,使示波器触发在多通道之间的特定模式对解决问题很有用处。此外,状态触发可以用来使模式触发与外时钟沿同步。毛刺触发在正或负毛刺发生的时刻或者一脉冲宽于或窄于设定的宽度。这些特征对故障查错尤其重要,触发在错误发生的时刻,观察前向事件(采用延时或水平位置旋钮)来确定问题产生的原因。如果需要

更高级的逻辑触发功 能,你仍然可以考虑采用逻辑分析仪。电视信号触发可以触发在场以及你需要观测的特定行上。在某些示波器上,该特征是选项功能。

7、评价毛刺捕捉能力

三个重要因素影响示波器的毛刺捕捉能力:更新速率:数字示波器必须首先捕获数据然后进行处理,进行显示。示波器在一秒钟内可以完成这三个过程的次数称为更新速率。更新速率快的示波器捕捉偶发毛刺的机会比较高。采用多处理器结构的示波器比传统的单处理器结构示波器具有更快的更新速率,使它更适用于捕捉偶发事件。多处理器结构可以产生与模拟示波器相近的显示吞吐能力和响应速度。

峰值检测能力:大多数数字示波器在低扫速时将丢掉采样点,从而降低了有效采样速率。由此引发了这样一个问题,在设定成快速时基时很容易观察到的窄脉冲在扫速低时消失了。然而对于峰值检测或毛刺检测这一特殊采样模式,在所有的扫描速度下均维持采样速率,把每一采样周期获得的和小值记录下来。可以检测到的小毛刺只与示波器的采样速率有关。

毛刺触发:具有毛刺触发功能的示波器可使你隔离出难以发现的毛刺并且触发在毛刺发生时刻。这一功能可以帮助你发现电路运行过程中发生异常情况的原因。

8、确定你所需要的分析功能

利用自动测量以及示波器内置的分析能力,你可以即容易又省时地完成工作。数字示波器通常具有模拟示波器不可能拥有的顺序测量功能和分析选件。算术运算功能包括有加、减、乘、除、积分和微分。统计测量(小、和平均)可以定量描述测量的不确定性,这在测量噪声特征以及定时容限时是很有价值的。有些数字示波器还可以提供FFT功能。具有—卜述所有先进功能的示波器可能在价格上要高一些,所以你自己应该决定花费额外的钱是否物有所值。你还是根据实际应用来选择拥有这些特征的示波器。

9、评价存档能力

大多数数字示波器可以通过GPIB、RS-232或者并行口与PC,打印机或绘图仪相连接。但你应弄清楚可以提供哪一种接口,可与哪种类型打印机相匹配。从激光和喷墨打印机输出的效果比热打印输出的质量要高得多,这一点你应该心中有数。利用带有软盘驱动器或软件包的数字示波器,你可以方便地将波形的图像和波形数据传送至PC机。如果你想在一份报告中包含一幅捕捉到的屏幕图像或者想要把波形数据转换成表格,那么这些特征会节省时间。

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、调幅度等等。

示波器是一种用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。

基本构成

显示电路

显示电路包括示波管及其控制电路两个部分。示波管是一种特殊的电子管,是示波器一个重要组成部分。示波管由电子枪、偏转系统和荧光屏3个部分组成。

(1)电子枪

电子枪用于产生并形成高速、聚束的电子流,去轰击荧光屏使之发光。它主要由灯丝F、阴极K、控制极G、阳极A1、第二阳极A2组成。除灯丝外,其余电极的结构都为金属圆筒,且它们的轴心都保持在同一轴线上。阴极被加热后,可沿轴向发射电子;控制极相对阴极来说是负电位,改变电位可以改变通过控制极小孔的电子数目,也就是控制荧光屏上光点的亮度。为了提高屏上光点亮度,又不降低对电子束偏转的灵敏度,现代示波管中,在偏转系统和荧光屏之间还加上一个后加速电极A3。

阳极对阴极而言加有约几百伏的正电压。在第二阳极上加有一个比阳极更高的正电压。穿过控制极小孔的电子束,在阳极和第二阳极高电位的作用下,得到加速,向荧光屏方向作高速运动。由于电荷的同性相斥,电子束会逐渐散开。通过阳极、第二阳极之间电场的聚焦作用,使电子重新聚集起来并交汇于一点。适当控制阳极和第二阳极之间电位的大小,便能使焦点刚好落在荧光屏上,显现一个光亮细小的圆点。改变阳极和第二阳极之间的电位,可起调节光点聚焦的作用,这就是示波器的“聚焦”和“辅助聚焦”调节的原理。第三阳极是示波管锥体内部涂上一层石墨形成的,通常加有很高的电压,它有三个作用:①使穿过偏转系统以后的电子进一步加速,使电子有足够的能量去轰击荧光屏,以获得足够的亮度;②石墨层涂在整个锥体上,能起到屏蔽作用;③电子束轰击荧光屏会产生二次电子,处于高电位的A3可吸收这些电子。

(2)偏转系统

示波管的偏转系统大都是静电偏转式,它由两对相互垂直的平行金属板组成,分别称为水平偏转板和垂直偏转板。分别控制电子束在水平方向和垂直方向的运动。当电子在偏转板之间运动时,如果偏转板上没有加电压,偏转板之间无电场,离开第二阳极后进入偏转系统的电子将沿轴向运动,射向屏幕的中心。如果偏转板上有电压,偏转板之间则有电场,进入偏转系统的电子会在偏转电场的作用下射向荧光屏的指定位置。

如果两块偏转板互相平行,并且它们的电位等于零,那么通过偏转板空间的,具有速度υ的电子束就会沿着原方向(设为轴线方向)运动,并打在荧光屏的坐标原点上。如果两块偏转板之间存在着恒定的电位,则偏转板间就形成一个电场,这个电场与电子的运动方向相垂直,于是电子就朝着电位比较高的偏转板偏转。这样,在两偏转板之间的空间,电子就沿着抛物线在这一点上做切线运动。,电子降落在荧光屏上的A点,这个A点距离荧光屏原点(0)有一段距离,这段距离称为偏转量,用y表示。偏转量y与偏转板上所加的电压Vy成正比。同理,在水平偏转板上加有直流电压时,也发生类似情况,只是光点在水平方向上偏转。

(3)荧光屏

荧光屏位于示波管的终端,它的作用是将偏转后的电子束显示出来,以便观察。在示波器的荧光屏内壁涂有一层发光物质,因而,荧光屏上受到高速电子冲击的地点就显现出荧光。此时光点的亮度决定于电子束的数目、密度及其速度。改变控制极的电压时,电子束中电子的数目将随之改变,光点亮度也就改变。在使用示波器时,不宜让很亮的光点固定出现在示波管荧光屏一个位置上,否则该点荧光物质将因长期受电子冲击而烧坏,从而失去发光能力。

示波管的原理可知,一个直流电压加到一对偏转板上时,将使光点在荧光屏上产生一个固定位移,该位移的大小与所加直流电压成正比。如果分别将两个直流电压同时加到垂直和水平两对偏转板上,则荧光屏上的光点位置就由两个方向的位移所共同决定。

如果将一个正弦交流电压加到一对偏转板上时,光点在荧光屏上将随电压的变化而移动。当垂直偏转板上加一个正弦交流电压时,在时间t=0的瞬间,电压为Vo(零值),荧光屏上的光点位置在坐标原点0上,在时间t=1的瞬间,电压为V1(正值),荧光屏上光点在坐标原点0点上方的1上,位移的大小正比于电压V1;在时间t=2的瞬间,电压为V2(正值),荧光屏上的光点在坐标原点0点上方的2点上,位移的距离正比于电压V2;以此类推,在时间t=3,t=4,…,t=8的各个瞬间,荧光屏上光点位置分别为3、4、…、8点。在交流电压的第二个周期、第三个周期……都将重复个周期的情况。如果此时加在垂直偏转板上的正弦交流电压之频率很低,仅为lHz~2Hz,那么,在荧光屏上便会看见一个上下移动着的光点。这光点距离坐标原点的瞬时偏转值将与加在垂直偏转板上的电压瞬时值成正比。如果加在垂直偏转板上的交流电压频率在10Hz~20Hz以上,则由于荧光屏的余辉现象和人眼的视觉暂留现象,在荧光屏上看到的就不是一个上下移动的点,而是一根垂直的亮线了。该亮线的长短在示波器的垂直放大增益一定的情况下决定于正弦交流电压峰一峰值的大小。如果在水平偏转板上加一个正弦交流电压,则会产生相类似的情况,只是光点在水平轴上移动罢了。

请问,如何把示波器连接到电路中

CH1和CH2代表的是通道1和通道2,也就是说你的示波器是双通道的,这两个通道没什么区别。每个通道的探头前段都有一个小钩子,可以钩在你想要查看波形的部位,探头中部靠前的地方一般有个带一段导线的小夹子,它是接地点,把它夹在电路的地线上,就可以了。

采用电容耦合,电容有隔直通交的作用,在实际电路中也可以如此采用电容耦合的方式

当然,想达到更好的效果可让采集的直流成份变为一正一负电压相同的两个直流,然后用简单的加就可以去除直流成份,此方法对频率影响不大

实现起来复杂一点,在这儿就说不清楚了

还有一方法就是将采集到的信号分成两路,一路反相,然后相减,这样交流成份变为了以前的两倍,而直流成份消除了

此方法对频率影响不大

实现起来复杂一点,在这儿就说不清楚了

没有区别。它是一个双踪示波器,可以同时输入两组波形,可以对比两种波形。

示波器作和使用方法?

1使用的是SR-8型双踪示波器,面板设置部分直接演示使用方法。 2示波器初次使用前或久藏复用时,有必要进行一次能否工作的简单检查和进行扫描电路稳定度、垂直放大电路直流平衡的调整。示波器在进行电压和时间的定量测试时,还必须进行垂直放大电路增益和水平扫描速度的校准。

3选择Y轴耦合方式:根据被测信号频率的高低,将Y轴输入耦合方式选择“AC-地-DC”开关置于AC或DC。 4选择Y轴灵敏度:根据被测信号的大约峰-峰值(如果采用衰减探头,应除以衰减倍数;在耦合方式取DC档时,还要考虑叠加的直流电压值),将Y轴灵敏度选择V/div开关(或Y轴衰减开关)置于适当档级。实际使用中如不需读测电压值,则可适当调节Y轴灵敏度微调(或Y轴增益)旋钮,使屏幕上显现所需要高度的波形。

5选择触发(或同步)信号来源与极性:通常将触发(或同步)信号极性开关置于“+”或“-”档 6选择扫描速度:根据被测信号周期(或频率)的大约值,将X轴扫描速度t/div(或扫描范围)开关置于适当档级。实际使用中如不需读测时间值,则可适当调节扫速t/div微调(或扫描微调)旋钮,使屏幕上显示测试所需周期数的波形。如果需要观察的是信号的边沿部分,则扫速t/div开关应置于快扫速档。

7输入被测信号:被测信号由探头衰减后(或由同轴电缆不衰减直接输入,但此时的输入阻抗降低、输入电容增大),通过Y轴输入端输入示波器。 8示波器的使用就以上步骤了!

示波器的使用方法

示波器是一种使用非常广泛,且使用相对复杂的仪器。下面由我整理了几种,希望对大家有所帮助。

一1、显示部分

显示部分包括电源开关、电源指示灯、辉度调整光点亮度、聚焦调整光点或波形清晰度、辅助聚焦配合“聚焦”旋钮调节清晰度、标尺亮度调节座标片上刻度线亮度、寻迹 当按键向下按时,使偏离荧光屏的光点回到显示区域,从而寻到光点位置和标准讯号输出1kHz、1V方波校准讯号由此引出,加到Y轴输入端,用以校准Y轴输入灵敏度和X轴扫描速度。

2、垂直Y轴部分

垂直Y轴部分包括显示方式选择开关用以转换两个Y轴前置放大器YA与YB 工作状态、“DC-地-AC”Y轴输入选择开关用以选择被测讯号接至输入端的耦合方式、“微调V/div”灵敏度选择开关及微调装置、“↑↓”Y轴位移电位器用以调节波形的垂直位置、“极性、拉YA ”YA 通道的极性转换按拉式开关、“内触发、拉YB ”触发源选择开关和Y轴输入插座。

3、水平X轴部分

水平X轴部分包括“t/div”扫描速度选择开关及微调旋钮、“扩充套件、拉×10”扫描速度扩充套件装置、“→←” X轴位置调节旋钮、“外触发、X外接”插座、“触发电平”旋钮、“稳定性”触发稳定性微调旋钮用以改变扫描电路的工作状态、“内、外”触发源选择开关、“AC-ACH-DC”触发耦合方式开关、“高频-常态-自动”触发方式开关和“+、-”触发极性开关。

下面具体讲解使用示波器观察电讯号波形的具体步骤:

步骤一:选择Y轴耦合方式。根据被测电讯号频率,将Y轴输入耦合方式选择“AC-地-DC”开关置于AC或DC;

步骤二:选择Y轴灵敏度。根据被测电讯号的峰峰值,将Y轴灵敏度选择“V/div”开关置于适当档级在实际使用过程中,若无需读取被测电压值,则只需适当调节Y轴灵敏度微调旋钮,使得萤幕上显示所需高度波形即可;

步骤三:选择触发讯号来源与极性。通常将触发讯号极性开关置于“+”或“-”档位上;

步骤四:选择扫描速度。根据被测讯号周期,将将X轴扫描速度“t/div”开关置于适当档级在实际使用过程中,若无需读取被测时间值,则只需适当调节扫描速度“t/div”微调旋钮,使得萤幕上显示所需周期数波形即可;

步骤五:输入被测讯号。被测讯号由探头衰减后通过Y轴输入端输入示波器。

二1.显示系统

2.电源开关

3.亮度控制开关

4.聚焦调节开关

5.扫描光极限水平调节器

6.从左往右依次是;校准讯号输出端、输出一千赫兹、0.6伏的方波

7.垂直系统

8.垂直位移调节旋钮

9.垂直灵敏度选择开关

10.水平系统

11.水平位移调扭

12.水平位移微调扭

13.水平扫描因素扫描选择开关 示波器相关知识拓展:

示波器能把肉眼看不见的电讯号变换成看得见的影象,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。在被测讯号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测讯号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同讯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、调幅度等等。

按照结构和效能不同分类

①普通示波器。电路结构简单,频带较窄,扫描线性,仅用于观察波形。

②多用示波器。频带较宽,扫描线性好,能对直流、低频、高频、超高频讯号和脉冲讯号进行定量测试。借助幅度校准器和时间校准器,测量的准确度可达±5%。

③多线示波器。采用多束示波管,能在荧光屏上同时显示两个以上同频讯号的波形,没有时,时序关系准确。

④多踪示波器。具有电子开关和门控电路的结构,可在单束示波管的荧光屏上同时显示两个以上同频讯号的波形。但存在时,时序关系不准确。

⑤取样示波器。采用取样技术将高频讯号转换成模拟低频讯号进行显示,有效频带可达GHz级。

⑥记忆示波器。采用储存示波管或数字储存技术,将单次电讯号瞬变过程、非周期现象和超低频讯号长时间保留在示波管的荧光屏上或储存在电路中,以供重复测试。⑦数字示波器。内部带有微处理器,外部装有数字显示器,有的产品在示波管荧光屏上既可显示波形,又可显示字元。被测讯号经模一数变换器A/D变换器送入资料储存器,通过键盘作,可对捕获的波形引数的资料,进行加、减、乘、除、求平均值、求平方根值、求均方根值等的运算,并显示出答案数字。

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