示波器的使用(共11页).doc
《示波器的使用(共11页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《示波器的使用(共11页).doc(11页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上实验二 示波器的使用一、实验目的1、了解示波器显示图象的原理。2、学习用示波器观察电信号的波形。3、学习用示波器测定电信号的电压和频率。二、实验器材双踪示波器 多用信号发生器 示波器:阴极射线示波器(简称示波器)是一种用途较广的电子仪器,它可以把原来肉眼看不见的变化电压变换成可见的图像,以供人们分析研究。示波器除了可以直接观测电压随时间变化的波形外,还可以测量频率、相位等。利用换能器还可以将应变、加速度、压力以及其它非电量转换成电压进行测量。由于电子质量非常小,没有机械示波器所具有的惯性,因而可以在很高的频率范围内工作,这是示波器很重要的优点。信号发生器是一种能输出稳
2、定的交流信号,且电压和频率可以在某一特定范围内任选的电源装置。三、实验原理示波器包括两大部分:示波管和控制示波管工作的电路。1、 示波管示波管是呈喇叭形的玻璃泡,抽成高真空,内部装有电子枪和两对相互垂直的偏转板,喇叭口的球面壁上涂有荧光物质,构成荧光屏。示波管的侧视图见图1。图1示波管构造图电子枪由灯丝f,阴极K、栅极G以及一组阳极A所组成。灯丝通电后炽热,使阴极发热而发射电子。由于阳极电位高于阴极,所以电子被阳极加速。当高速电子撞击在荧光屏上会使荧光物质发光,在屏上就能看到一个亮点。改变阳极电位,可以使不同发射方向的电子恰好会聚在荧光屏某一点上,这种调节称为聚焦。栅极G电位较阴极K为低,改变
3、G电位的高低,可以控制电子枪发射电子流的密度,甚至完全不使电子通过,这称为辉度调节,实际上就是调节荧光屏上亮点的亮暗。Y偏转板是水平放置的两块电极。当Y偏转板上电压为零时,电子束正好射在荧光屏正中P点。如果Y偏转板加上电压,则电子束受到电场力作用,运动方向发生偏移,(见图2)。如果所加的电压不断发生变化,P点的位置也跟着在铅垂线上移动。在屏上看到的是一条铅直的亮线。荧光屏上亮点在铅直方向的位移Y和加在Y偏转板的电压UY成正比。图2 Y偏转板使电子束作铅直方向运动X偏转板是垂直放置的两块电极。在X偏转板加上一个变化的电压,那么,荧光屏上亮点在水平方向的位移X也与加在X偏转板的电压UX成正比,于是
4、在屏上看到的则是一条水平的亮线。2示波器显示波形的原理如果在Y偏转板上加上一个随时间作正弦变化的电压,UYsint,我们在荧光屏上仅能看到一条铅直的亮线,而看不到正弦曲线。只有同时在X偏转板上加上一个与时间成正比的锯齿形电压UX=UXmt(见图3),才能在荧光屏上显示出信号电压UY和时间t的关系曲线,其原理如图4所示。图3锯齿形电压设在开始时刻a,电压UY和UX均为零,荧光屏上亮点在A处。时间由a到b,在只有电压UY作用时,亮点沿铅直方向的位移为bBY,屏上亮点在BY处。而在同时加入UX后,电子束既受UY作用向上偏转,同时又受UX作用向右偏转(亮点水平位移为bBX),因而亮点不在BY处,而在B
5、 处。随着时间推移,以此类推,便可显示出正弦波形来。所以,在荧光屏上看到的正弦曲线实际上是两个相互垂直的运动(UYsint和UX=UXmt)合成的轨迹。由上可见,要想观测加在Y偏转板上电压UY的变化规律,必须在X偏转板上加上锯齿形电压,把UY产生的垂直亮线“展开”。这个展开过程称为“扫描”,锯齿形电压又称为扫描电压。怎样才能使荧光屏上显示的波形稳定,这是示波器操作的一个重要问题。如果显示的波形处于不断变化的状态,那么,测量就无法进行。目前我们所用的示波器只能测量周期性变化的电压信号。对于周期性电压信号只要保证每次扫描起始点(如图4中的A点)位置不变就可以达到显示波形稳定不变的目的(见下面“同步
6、”的叙述)。综上所述,示波管显示稳定波形的条件是:第一,Y偏转板上必须加上足够大的待测信电压信号,第二X偏转板上必须加上锯齿波电压;第三,保持每次扫描起始点的位置不变。图4示波器显示波形的原理3示波器控制电路的功能示波器控制电路主要包括垂直放大电路、水平放大电路、扫描发生器、同步电路以及电源等部分,其方块图如图5所示。图5示波器结构方框田图(1)垂直放大电路。它的功能是为了满足上述第一个条件的。首先是要不失真地放大待测的电信号。同时保证示波器测量灵敏度的要求。示波器垂直输入灵敏度的单位为Vdiv或mVdiv,div为荧光屏上1格的长度,1div06cm。例如,STl6型示波器的垂直输入灵敏度为
7、SY=20mVdiv10Vdiv,即当待测信号为20mV或10V(峰峰值)时,示波器荧光屏垂直方向显示应为1格。 此外,还要求垂直放大电路有一定的频率响应范围。足够大的增益调整范围和比较高的输入阻抗。输人阻抗是表示示波器对被测系统影响程度大小的指标。输入阻抗愈高,对被测系统的影响愈小。(2)扫描发生器与水平放大电路。它们的功能是为了满足上述第二个条件。扫描发生器产生线性良好,频率连续可调的锯齿波信号,作为波形显示的时间基线。水平放大电路将上述锯齿波信号放大,输送到X偏转板,以保证扫描基线有足够的宽度。另外,水平放大电路也可以直接放大外来信号,这样示波器可作为XY显示之用。(3)同步电路。它的功
8、能是为了满足上述第三个条件。同步电路从垂直放大电路中取出部分待测信号,输入到扫描发生器,迫使锯齿波与待测信号同步,此称为“内同步”。如果同步电路信号从仪器外部输入,则称为“外同步”。如果同步信号从电源变压器获得。则称为“电源同步”。为了有效地使显示的波形稳定,目前多数的示波器都采用触发扫描电路来达到同步的目的。操作时,使用“电平”(LEVEL)旋钮,改变触发电平高度,见图6中的电压值Oa。当待测电压达到触发电平时,扫描发生器便开始扫描,直到一个扫描周期结束。扫描周期长短,由扫描速度选择开关控制。如图6所示,锯齿波电压在待测信号处于触发电平值,且在dUYdt符号相同的A,A1,A2,点处开始扫描
9、。于是,在荧光屏上就能稳定地显示出从A到P(以及从A1到Pl,从A2到P2)那一段波形来。有点需要注意,如果触发电位高度超出所显示波形最高点与最低点的范围,将导致锯齿形扫描电压消失,扫描停止,所以,通常我们把触发电平高度调节在波形的最高点与最低点的当中区域附近。图6触发扫描原理示意图(4)电源。它为示波管和示波器各部分电路提供合适的电源,使它们能正常工作。 4用示波器观察李萨如图形与测量正弦信号的频率在示波器X偏转板上加上锯齿电压进行扫描时,在一个扫描周期内,扫描电压是随时间成正比地增加,因此锯齿形电压扫描的过程又称为线性扫描。除了线性扫描以外,在X偏转板(即X轴输入端)上也可以加上其它波形的
10、扫描电压,称为非线性扫描。如果在示波器的X和Y偏转板上分别输入两个正弦信号,且它们频率的比值为简单整数,这时荧光屏上就呈显出李萨如图形,它们是两个互相垂直的简谐振动合成的结果。若fX和fY分别代表X与Y轴输入信号的频率,nX和nY分别为李萨如图形与假想水平线及假想垂直线的切点数目,它们与fX与fY的关系是:例如图7所示,如果fX已知,从荧光屏上的图形求出nX及nY,由上式可算出fY,因而用李萨如图形可以测量正弦信号的频率。图7李萨如图5 双踪示波器 双踪示波器是一种能同时观察和测定两个不同信号瞬变过程的脉冲示波器。配以电子开关,利用时间分割法实现多波形显示。Y轴有两个信号通道,以同一个扫描作时
11、间基线,接受Y通道中一个信号触发同步。 双踪示波器除对信号A或B单踪显示外,还可使两个通道同时开通,利用相位选择开关的正负性选择,可在输入信号相位不变的情况下。达到同时叠加(YA+YB),反向抵消(YA+YB)的目的, 这样就可以对两个电压信号的波形进行比较,并可求出二者间的位相差,设两个正弦波分别为: Y1=A1cos(1t+1) Y2= A2cos(2t+2) 则二者之间位相差为:=1t+1 -2t-2 在两个正弦波频率相等时位相差为:=1-2 =t=2t/T其中T为周期 ,t为两个波之间的时间差,这两个量都可直接从示波器上读出。 四、实验内容1 按下表设置仪器开关及控制旋钮。2打开电源将
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 示波器 使用 11
限制150内