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示波器实验

时间:2018-11-09 10:56 来源:免费论文网

篇一:示波器的使用实验报告

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。交替、断续工作时,扫描电压均为一种,只是把显示时间进行了相应的划分而已。

由于双踪显示时两个通道都有信号输入,因此还可以工作于叠加方式,这时是将两个信号逐点相加起来后送到Y偏转板的。这种工作方式可模拟谐波叠加,波形失真等问题。同时,如果改变其中一个的极性,也可以实现相减的显示功能。这相当于两个函数的相加减。 示波器除了用于观测信号的时间波形外,还可将两个相同或不同的信号分别加于垂直和水平系统,以观测两信号在X-Y平面上正交叠加所组成的图形,如李沙育图形。它可用于观测两个信号之间的幅度、相位和频率关系。

三、实验仪器设备

1.模拟双踪示波器 CS-4135A 一台

2.数字双踪示波器 TDS-1002B 一台

3.DDS函数信号发生器 DG1022 一台

图1-1 CS-4135A示波器前面板示意图

示波器前面板之说明:

1.CRT显示屏 显示范围为垂直轴8div(80mm),水平轴10div(100mm)。为使显示信号与刻度间不会产生视差,采用了标示于荧幕内侧的刻度。此外在刻度的左端则标示有测定响应时间的%记号。2.POWER 电源开关按钮。3.电源指示灯。

4.CAL端子 为校正用信号输出端子。使用于校正探头时,可得到1Vp-p正极性,1kHz之方波信号输出。5.刻度照明 控制CRT格子刻度线的亮度。

6.TRACE ROTA 用于调节水平扫描线的倾斜度。7.FOCUS 扫描线焦距调节旋钮。

8.INTEN辉度旋钮 用于调整扫描线的亮度。9.GND 接地端子。

10&13.调节CH1和CH2波形的垂直位置。12.BAL 用于调整垂直通道的DC平衡。 11&14.AC-GND-DC 垂直通道的输入耦合方式,即选择以何种方式观测输入信号。

15&16.偏转灵敏度(垂直轴衰减)旋钮粗调和微调,为获得正确的读数,微调旋钮必需关闭,即顺时针旋至最右端的位置。19.MODE 用于选择触发方式。AUTO:由触发信号启动扫描,若无输入触发信号则显示扫描时间基线。NORM:若无正确输入触发信号则没有任何显示。FIX:在固定的触发电平位置开始触发扫描。TV-F:将复合射频信号的垂直同步脉冲分离出来实现触发。

TV-L:将复合射频信号的水平同步脉冲分离出来实现触发。

20.VERT MODE 用于选择垂直通道输入信号的显示模式。CH1:显示CH1的输入信号。CH2:显示CH2的输入信号。ALT:采用交替方式显示CH1和CH2的输入信号(用于高速扫描)。CHOP:以固定的250kHz频率采用断续方式显示CH1和CH2的输入信号(用于低速扫描)。

21.CH2 INVERT 按下此按钮,CH2输入信号极性被反相。

22.X-Y 按下此按钮,示波器变为X-Y轴图示仪,此时CH1为Y轴,CH2为X轴。

23.SOURCE 选择触发信号源。VERT:触发源由VERT MODE加以选择(其中CHOP方式触发源由CH1提供)。CH1(CH2):触发源为CH1(CH2)的输入信号。LINE:触发源为商用电源的电压波形。EXT:外部接入的触发源。24.SLOPE 用于选择触发信号的极性。25.TRIGGER LEVEL 用于调整触发电平。26.外触发源输入端。27&28.扫描速度粗调和微调旋钮,同样读数时微调旋钮必需旋至最右端的位置。

29.调节显示波形的水平位置。30.X10MAG 按下此按钮,信号在水平方向上扩展10倍。

四、预习要求

1、复习好教材《电子测量与仪器》第六章时域测量的内容,掌握示波器的原理。

2、查找相关资料及参照实验仪器使用说明书,预先了解双踪示波器、函数信号发生器各旋钮、开关的作用。

3、详细阅读实验指导书,作好绘制波形和测试记录的准备。

五、实验内容

(一)、学习并熟练掌握通用模拟示波器的使用

1.打开示波器预热后调出扫描线,对照上一页图1-1的标示,熟悉CS-4135A模拟示

波器各个开关和旋钮的作用。

2.从DG1022函数信号发生器的CH1输出一个频率为1kHz,幅值为5Vpp的正弦波,输入到CS-4135A模拟示波器的CH1(垂直通道1)上并稳定显示,示波器的一些初始设置如下:MODE位于AUTO,VERT MODE位于CH1,SOURCE位于VERT,TRIGGER LEVEL约位于中间位置,偏转灵敏度旋钮和扫描速度旋钮处于适当位置,按键按钮都处于弹出状态;接着完成以下操作:

(1).把触发源SOURCE的选择杆从VERT的位置拨至CH1和CH2,理解为什么在CH2位置

时波形变得不稳定,然后拨回VERT位置。

(2).旋转水平位移旋钮,把波形的扫描起点右移到显示屏幕的可视位置,然后按下和

弹起SLOPE按键,查看波形的不同触发极性(正极性上升沿触发,负极性下降沿触发)。

(3).旋转TRIGGER LEVEL旋钮,观察波形起点的位置变化,当起点超过波形的正负峰值

时,波形显示会有什么变化?体会触发电平在获取稳定波形显示过程中的重要作用。

(4).把VERT MODE选择杆从CH1拨至CH2,会出现什么情况?此时再把MODE选择杆从

AUTO位置拨至NORM,又会出现什么情况?体会触发和扫描的工作状况。最后把各设置拨回初始位置。

VERT MODE选择杆从CH1拨至CH2:波形消失。

MODE选择杆从AUTO位置拨至NORM:无明显变化。

3.熟悉示波器的双通道显示功能。

从DG1022函数信号发生器的CH2输出另一个频率为1.5kHz,幅值为5Vpp的

正弦波(注意CH2的默认波形是三角波),输入到CS-4135A模拟示波器的CH2(垂直通道2)上,此时示波器显示的仍然是CH1输入的信号,若要显示CH2输入的信号,需把VERT MODE从CH1拨至CH2,则示波器的显示变成CH2输入的信号。若想同时显示两个通道的信号,可以把VERT MODE拨至ALT或CHOP位置,ALT采用交替方式实现双踪显示,此时两个通道的输入信号都能够得到稳定的显示(但是这时两个通道的信号被设置在信号周期的同一位置开始触发,从显示上不能判别出两信号的相位关系)。CHOP采用断续方式实现双踪显示,但是只能稳定显示一个通道的信号,另一个通道的信号不能稳定(如果两个通道的信号频率刚好是整数比关系时,则能同时稳定),稳定与否由触发源决定,当SOURCE位于VERT或CH1位置时,CH1通道稳定显示,当SOURCE位于CH2位置时,CH2通道稳定显示。请同学们结合教材内容进一步理解示波器的双踪显示情况。

4.在一台性能良好的示波器上观测一个电压幅度1V,频率1KHz正弦波形,但是在示

波器的屏幕上却出现如图1-2所示各种非正常的波形显示,请把图中所给出的各种不正常波形在示波器上显示出来,然后把波形调回正常显示状态,试分析每种不正常波形产生的原因(有的现象可能有多种原因),并说明应如何调整示波器的哪些相关开关、旋钮才能观测到正常的波形。

图 1-2 非正常显示波形

(注:图(3)的现象可能是一根竖线从左向右缓慢移动,也可能是稳定不动。图(10)

是一种不稳定显示的情况,屏幕上看到的线或多或少。)

(1) VOLTS/DIV——过小

(2) a.VERT MODE——CH2

b.CH1——GND

(3)a.SWEEP TIME/DIV——过大

b.X-Y

(4)a.POSITION——过高或者过低

b.VOLTS/DIV——过小,SWEEP TIME/DIV——过小,HORIZONTAL POSITION—

—过高或者过低

(5)FOCUS没有调节到适当位置

(6)SWEEP TIME/DIV——过大

(7)SWEEP TIME/DIV——过小

(8)CH1 & HORIZOMTAL,POSITION没有调节到适当位置

(9)VOLTS/DIV——过大

(10)a.SWEEP TIME/DIV & VARIABLE没有调节到适当位置

b.TRIGGER LEVEL没有调节到适当位置

(11)CH2,X-Y

5.从DG1022函数信号发生器的CH1输出一个频率为8Hz,幅值为5Vpp的正弦波,输入到模拟示波器的CH1(垂直通道1)上,通过调节示波器的相关旋钮,在示波器显示屏上获得稳定显示的正弦波波形(显示1~3个周期)。说明你判断波形已经稳定显示的依

据,并解释此时示波器的显示现象及其产生原因;从仪器操作上能不能消除这种显示现

象?你认为从技术上能如何改善显示效果?

判断波形已经稳定显示的依据:波形消失和出现的位置重合,即扫描同步,轨迹相同。

示波器显示现象:波形从左至右在闪烁,产生原因是输入信号的频率很小。从仪器操作上不能消除这种显示现象,它是正常的,由于人眼的视觉暂留和荧光屏的余辉,便可以观察到信号的波形。

技术上改善显示效果:使用多级灰度技术配合示波器的快速刷新或者深存储,可以达到更好的波形观测效果和波形细节和异常的检测效果。

6.从DG1022函数信号发生器的CH1输出一个频率为10kHz,幅值为5Vpp的正弦波,输入到模拟示波器的CH1上并让波形适中稳定显示,通过调节水平位移旋钮把波形的起点右移到显示屏内能够看得到的位置;接着按下DG1022信号发生器的Mod键,在屏幕菜单上选“深度”参数项,把参数改为50.0%,其它参数不动;然后把示波器的扫描速度旋钮调到2ms/DIV的位置,不论此时波形是否稳定,都左右旋转触发电平(TRIGGER LEVEL)旋钮,并最终让波形稳定下来,判断触发电平处于什么位置(不是TRIGGER LEVEL旋钮的位置)能够获得稳定显示的波形(可以文字表述,也可以直接在波形上标注说明)?最后把波形记录下来,此波形是一个调幅AM波。

如上图所示,触发电平处在的位置是波形最左上方的端点时,能够获得稳定显示的波形。

(二)、学习TDS1002B数字示波器的使用和测量

数字示波器的功能较多,图1-2是示波器的前面板,前面板被分成若干个易于操作的功能区,下面对屏幕显示信息以及一些功能区域做简要的说明;关于本示波器的详细资料,大家可以通过示波器的“HELP”菜单做进一步的学习。

1.电压探头检测

数字示波器的探头是示波器的重要组成部分,探头的性能好坏将直接关系到信号测量

篇二:实验报告-示波器使用

南昌大学物理实验报告

实验名称:

学院:信息工程学院专业班级:通信152

学生姓名: 学号:

实验地点:211 座位号: 42

实验时间: 第3周星期一下午16点开始

篇三:示波器的实验报告(共7篇)

篇一:电子示波器实验报告

一、 名称:电子示波器的使用 二、 目的:

2.学会使用常用信号发生器;掌握用示波器观察电信号波形的方法。 3.学会用示波器测量电信号电压、周期和频率等电参量。

三、 器材:

2、ee1641b型函数信号发生器/计数器。

四、 原理:

1、示波器的基本结构:

y输入

外触发x输入 2、示波管(crt)结构简介:

3、电子放大系统:

竖直放大器、水平放大器

(2)触发电路:形成触发信号。

#内触发方式时,触发信号由被测信号产生,满足同步要求。 #外触发方式时,触发信号由外部输入信号产生。

5、波形显示原理:

只在竖直偏转板上加正弦电压的情形

示波器显示正弦波原

只在水平偏转板上加一锯齿波电压的情形

五、 步骤:

1、熟悉示波器的信号发声器面板各旋钮的作用,并将各开关置于指定位

3、将信号发生器输出的频率为500hz和1000hz的正弦信号接入示波器,

通过调整相应的灵敏度开关和扫描速度选择开关,使波形不超出屏幕范围,显示2~3个周期的波形。

4、将time/div顺时针旋到底至“

x-y”位置,分别调节y1通道和y2

六、 记录:

七、 预习思考:

1、示波器上观察到的正弦波形和李萨如图形实际上分别是哪两个波形的合成?

答:正弦波形:是两组磁场使电子受力改变运动状态,然后将不同电 子打到荧光屏上不同的位置而形成的;

2、用示波器观察待测信号波形和用示波器观察李萨如图形时,示波器的工作方式有什么不同?

3、当开启示波器的电源开关后,在屏上长时间不出现扫描线或点时,应如何调节各旋钮?

八、 操作后思考题

1、如果y轴信号的频率?x比x轴信号的频率?y大很多,示波器上看到什么情形?相反又会看到什么情形?

答:因为 ?y / ?x=nx / ny ,当?x /?y=1:1时,示波器上是一个圆柱,当?x /?y=2:1时,示波器上是一个横向的8,当?x /?y=3:1时,示波器上是三个横向的圆。所以?y如果越大的话,横向圆的数量就越多。

篇二:示波器的原理与使用 实验报告

大连理工大学

大 学 物 理 实 验 报 告

院(系) 材料学院 专业 材料物理 班级 0705 姓名 童凌炜 学号 200767025实验台号 实验时间 2008 年 11 月 18 日,第13周,星期 二 第5-6 节

实验名称 示波器的原理与使用

教师评语

实验目的与要求:

(1) 了解示波器的工作原理

(2) 学习使用示波器观察各种信号波形 (3) 用示波器测量信号的电压、频率和相位差

主要仪器设备:

yb4320g 双踪示波器, ee1641b型函数信号发生器

实验原理和内容: 1. 示波器基本结构

电子枪的作用是释放并加速电子束。

过调节两者的共同作用, 可以使电子束打到荧光屏上产生明亮清晰的圆点。

荧光屏上涂有荧光粉, 电子打上去时能够发光形成光斑。

扫描系统的作用是产生锯齿波扫描电压(如左上图所示), 使电子束在其作用下匀速地在荧光屏周期性地自左向右运动, 这一过程称为扫描。

如果只在竖直偏转板加上交变电压而x偏转板上五点也是, 电子束在竖直方向上来回运动而形成一条亮线, 如左图所示:

如果在y偏转板和x偏转板上同时分别加载正弦电压和锯齿波电压, 电子受水平竖直两个方向的合理作用下, 进行正弦震荡和水平扫描的合成运动, 在两电压周期相等时, 荧光

屏上能够显示出完整周期的正弦电压波形, 显像原理如右图所示:

3. 扫描同步

为了完整地显示外界输入信号的周期波形, 需要调节扫描周期使其与外界信号周期相同或成合适的关系。

步骤与操作方法:

1. 示波器测量信号的电压和频率

对于一个稳定显示的正弦电压波形, 电压和频率可以由以下方法读出

up?p?a?h, f?(b?l)?1

其中a为垂直偏转因数(电压偏转因数)

(从示波器面板的衰减器开关上可以直接读出)单位为

关, 使未知信号图形的高度和波形个数便与测量。

2. 用示波器直接观察半波和全波整流波形

(1) 将实验室提供的未知信号分别接到整流电路的ab端, cd端送入示波器的ch1或ch2

(2) 通过调节“扫描时间系数选择开关”和“垂直偏转系数开关”是信号显示在屏内, 分

别观察整流后的波形, 并记录

3. 李萨如图形测量信号的频率

fy:fx?nx:ny

*

示波器和函数信号发生器的操作原理略

数据记录与处理/结果与分析: 1. 正弦信号电压和频率的测量:

2. 正弦信号、半波整流信号、全波整流信号的图形

3. 李萨如图形测量正弦信号的频率

讨论、建议与质疑:

(1) 在示波器显示扫描波形图和李萨如图形的原理中, 不同之处在与它们所使用的扫描电压(即

(2) 形成椭圆的条件较为简单, 当输入的两个同频正弦信号相位差存在, 且大小在+π~ -π之

(3) 实验中y轴信号为已知正弦信号, x轴为未知信号, 经过实验, 发现

个人认为, 由于示波器上没有精确地显示出波形所在的相对位置, 故对这一波形现象可以有以下两种理解方式: 第一种理解方式:

如上图,左图为理论上的全波整流信号波形, 右图为实际中由示波器观察到的整流波形, 可见实际波形下端未能达到0, 即负载端电压值在外部加载电压换向时没有达到最小。 原因可以认为, 二极管的单向导通作用不是绝对的, 在电压反向加载时, 仍有小部分的反向“漏电流”通过二极管, 因此在桥式整流电路中, 电路电流完全等于零的时刻是不存在的, 在正向电压下降到接近0的位置时, 由于有反向漏电流存在, 故负载两端的实际电流不为零,故电压也不为零, 由示波器显示其电压变化状态, 变得到了右上图示的“削尾”现象。 第二种理解方式:

由此可以解释实验中观察到的现象:

当第一个半周期内末端, 电压下降到门槛电压以下时, 二极管实际已不能导通, 而另两个反向的二极管此时也尚未导通, 此时负载两端的电压为零, 在示波器上表现为x轴上的直线;

(5) 实验体会:

另外, 本次实验中, 我也体会到了书本上的理论知识和实际应用的差异所在, 具体地说即是全波整形电流波形理论值和实际图样的差别。

篇三:示波器实验报告1

佛山科学技术学院

实验报告

课程名称 实验项目 专业班级 姓名学 号指导教师 成绩 日 期 年 月日

实验原理(原理文字叙述和公式、原理图) 四.实验步骤 五、实验数据和数据处理 六.实验结果 七.分析讨论(实验结果的误差来源和减小误差的方法、实验现象的分析、问题的讨论等) 八.思考题

篇四:大物实验示波器的使用实验报告

实验二十三 示波器的使用

班级 姓名 学号 同组人日期

【实验目的】

1、了解示波器的基本结构和工作原理,学会正确使用示波器。

示波器是利用示波管内电子束在电场或磁场中的偏转,显示电压信号随时间变化波形的一种电子观测仪器。

1、示波器的基本结构与显示波形的基本原理

本次实验使用的是台湾固纬公司生产的通用双踪示波器。基本结构大致可分为示波管(crt)、扫描同步系统、放大与衰减系统、电源系统四个部分。 “示波管(crt)”是示波器的核心部件如图1所示的。

1)电子枪

电子枪包括灯丝f,阴极k,控制栅极g,第一阳极a1,第二阳极a2等。阴极被灯丝加热后,可沿轴向发射电子。

2)偏转系统

f灯丝,k阴极,g控制栅极,a1、a2第一、第二阳极,y、x竖直、水平偏转板 图1示波管结构简图

屏上光点的位置就会移动。x偏转板之间的横向电场用来控制光点在水平方向的位移,y偏转板用来控制光点在竖直方向的位移。

3)荧光屏

4)显示波形的原理 图

2 图3 图4

在竖直偏转板上加一交变正弦电压,可看到一条竖直的亮线,如图3所示。在水平偏转板上加“锯齿波电压”扫描电压,使荧光屏上的亮点沿水平方向拉开。电子的运动是两相互相垂直运动的合成。

当波形信号的频率等于锯齿波频率的整数倍时,荧光屏上将呈现整数个完整而稳定的被测信号的波形,当两者不成整数倍时,对于被测信号来说,每次扫描的起点都不会相同,结果造成波形在水平方向上不断的移动。

2、利用利萨如图测正弦电压的频率基本原理

通过观察荧光屏上利萨如图形进行频率对比的方法称之为利萨如图形法。

fyfx

是整数时,在荧光屏上将出现利萨如

fyfx

?

nx

ny

图5的第一个图形,nx?2,ny?4,y轴上的信号频率fy与x轴上的信号频率 2


示波器实验
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