示波器的原理和使用.doc
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1、 示波器的原理与使用示波器是一种用途广泛的根本电子测量仪器,用它能观察电信号的波形、幅度与频率等电参数。用双踪示波器还可以测量两个信号之间的时间差,一些性能较好的示波器甚至可以将输入的电信号存储起来以备分析与比拟。在实际应用中但凡能转化为电压信号的电学量与非电学量都可以用示波器来观测。【实验目的】1了解示波器的根本构造与工作原理,掌握使用示波器与信号发生器的根本方法。2学会使用示波器观测电信号波形与电压幅值以及频率。3学会使用示波器观察李萨如图并测频率。图1-1 示波器构造图【实验原理】 不管何种型号与规格的示波器都包括了如图1-1所示的几个根本组成局部:示波管又称阴极射线管,cathode
2、ray tube,简称CRT、垂直放大电路Y放大、水平放大电路X放大、扫描信号发生电路锯齿波发生器、自检标准信号发生电路自检信号、触发同步电路、电源等。1示波管的根本构造 示波管的根本构造如图1-2所示。主要由电子枪、偏转系统与荧光屏三局部组成,全都密封在玻璃壳体内,里面抽成高真空。(1)电子枪:由灯丝、阴极、控制栅极、第一阳极与第二阳极五局部组成。灯丝通电后加热阴极。阴极是一个外表涂有氧化物的金属圆筒,被加热后发射电子。控制栅极是一个顶端有小孔的圆筒,套在阴极外面。它的电位比阴极低,对阴极发射出来的电子起控制作用,只有初速度较大的电子才能穿过栅极顶端的小孔然后在阳极加速下奔向荧光屏。示波器面
3、板上的“辉度调整就是通过调节电位以控制射向荧光屏的电子流密度,从而改变了屏上的光斑亮度。阳极电位比阴极电位高很多,电子被它们之间的电场加速形成射线。当控制栅极、第一阳极与第二阳极电位之间电位调节适宜时,电子枪内的电场对电子射线有聚集作用,所以,H-灯丝;K-阴极;G1 ,G2- 控制栅极;A1-第一阳极;A2-第二阳极;Y-竖直偏转板;X-水平偏转板图1-2 示波管构造图第一阳极也称聚集阳极。第二阳极电位更高,又称加速阳极。面板上的“聚集调节,就是调第一阳极电位,使荧光屏上的光斑成为明亮、清晰的小圆点。有的示波器还有“辅助聚集,实际是调节第二阳极电位。(2)偏转系统:它由两对互相垂直的偏转板组
4、成 ,一对竖直偏转板,一对水平偏转板。在偏转板上加以适当电压,电子束通过时,其运动方向发生偏转,从而使电子束在荧光屏上产生的光斑位置也发生改变。(3)荧光屏:屏上涂有荧光粉,电子打上去它就发光,形成光斑。不同材料的荧光粉发光的颜色不同,发光过程的延续时间一般称为余辉时间也不同。荧光屏前有一块透明的、带刻度的坐标板,供测定光点的位置用。在性能较好的示波管中,将刻度线直接刻在荧光屏玻璃内外表上,使之与荧光粉紧贴在一起以消除视差,光点位置可测得更准。2波形显示原理1仅在垂直偏转板Y偏转板加一正弦交变电压:如果仅在Y偏转板加一正弦交 图1-3 在垂直偏转板加一正弦交变电压 图1-4在水平偏转板加一扫描
5、锯齿电压变电压,那么电子束所产生的亮点随电压的变化在y方向来回运动,如果电压频率较高,由于人眼的视觉暂留现象,那么看到的是一条坚直亮线,其长度与正弦信号电压的峰峰值成正比,如图1-3所示。 (1)仅在水平偏转板加一扫描锯齿电压:为了能使y方向所加的随时间t变化的信号电压uy(t)在空间展开,需在水平方向形成一时间轴。这一t轴可通过在水平偏转板加一如图74所示的锯齿电压ux(t),由于该电压在01时间内电压随时间成线性关系到达最大值,使电子束在屏上产生的亮点随时间线性水平移动最后到达屏的最右端。在12时间内最理想情况是该时间为零ux突然回到起点即亮点回到屏的最左端。如此重复变化,假设频率足够高的
6、话,那么在屏上形成了一条如图1-4所示的水平亮线,即t轴。图1-5 波形显示原理图(2)常规显示波形:如果在Y偏转板加一正弦电压实际上任何所想观察的波形均可同时在X偏转板加一锯齿电压,电子束受竖直、水平两个方向的力的作用下,电子的运动是两相互垂直运动的合成。当两电压周期具有适宜的关系时,在荧光屏上将能显示出所加正弦电压完整周期的波形图。如图1-5所示。3同步原理(1)同步的概念:为了显示如图1-5所示的稳定图形,只有保证正弦波到Iy点时,锯齿波正好到Ix点,从而亮点扫完了一个周期的正弦曲线。由于锯齿波这时马上复原,所以亮点又回到A点,再次重复这一过程,光点所画的轨迹与第一周期的完全重合,所以在
7、屏上显示出一个稳定的波形,这就是所谓的同步。由此可知同步的一般条件为: Tx = nTy,n = 1,2,3 01234567891011121692057104 88图1-6 TX=7/8TY 时的波形其中Tx为锯齿波周期,Ty为正弦周期。假设n = 3,那么能在屏上显示出三个完整周期的波形。如果正弦波与锯齿波电压的周期稍微不同,屏上出现的是一移动着的不稳定图形。这情形可用图1-6说明。设锯齿波形电压的周期Tx比正弦波电压周期Ty稍小,比方说Tx = nTy,n =7/8。在第一扫描周期内,屏上显示正弦信号04点之间的曲线段;在第二周期内,显示48点之间的曲线段,起点在4处;第三周期内,显示
8、811点之间曲线段,起点在8处。这样,屏上显示的波形每次都不重叠,好象波形在向右移动。同理,如果Tx 比Ty稍大,那么好象在向左移动。以上描述的情况在示波器使用过程中经常会出现。其原因是扫描电压的周期与被测信号的周期不相等或不成整数倍,以致每次扫描开场时波型曲线上的起点均不一样所造成的。(2)手动同步的调节:为了获得一定数量的稳定波形,示波器设有“扫描周期、“扫描微调旋钮,用来调节锯齿波电压的周期Tx或频率fx,使之与被测信号的周期TY或频率fY成整数倍关系,从而,在示波器屏上得到所需数目的完整被测波形。(3)自动触发同步调节:输入Y轴的被测信号与示波器内部的锯齿波电压是相互独立的。由于环境或
9、其他因素的影响,它们的周期或频率可能发生微小的改变。这时虽通过调节扫描旋钮使它们之间的周期满足整数倍关系,但过了一会可能又会变,使波形无法稳定下来。这在观察高频信号进尤其明显。为此,示波器内设有触发同步电路,它从垂直放大电路中取出局部待测信号,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。操作时,首先使示波器水平扫描处于待触发状态,然后使用“电平LEVEL旋钮,改变触发电压大小,当待测信号电压上升到触发电平时,扫描发生器才开场扫描。假设同步信号是从仪器外部输入时,那么称“外同步。4李萨如图形的原理如果示波器的X与 Y输入是频率一样或成简单整数比的两个正弦电压,那么屏上将呈现特殊的
10、光点轨迹,这种轨迹图称为李萨如图。图1-7所示的为fYfx = 21的李萨如图形。频率比不同的将形成不同的李萨如图形。图1-8所示的是频率比成简单整数比值的几组李萨如图形。从中可总结出如下规律:如果作一个限制光点x、y方向变化范围的假想方框,那么图形与此框相切时,横边上切点数nx与竖边上的切点数ny之比恰好等于Y与X输入的两正弦信号的频率之比,即fyfx = nxny。但假设出现图b或f所示的图形,有端点与假想边框相接时,应把一个端点计为1/2个切点。所以利用李萨如图形能方便地比拟两正弦信号的频率。假设其中一个信号的频率,数出图上的切点数nx与ny,便可算同另一待测信号的频率。图1-7 fy
11、: fx=2 : 1的李萨如图形图1-8 fy : fx=nX : ny的几种李萨如图形【实验仪器】YB4320G双踪示波器面板分布图及功能请参见附录。YB1634功率函数信号发生器面板分布图及功能请参见附录B。【实验内容】1校准示波器(1)示波器面板控制件的预置 仪器使用时面板控制件位置以CH1输入为例,其他按键为弹出位置面板控制件作用位置面板控制件作用位置辉度2顺时针1/3处触发耦合(28)AC聚焦(4)适中电平锁定(32)按下垂直方式(42)CH1释抑(34)逆时针旋到底垂直位移(40)(43)适中触发方式(31)自动VOLTS/DIV(10)(15)水平显示方式(41)A微调(14)(
12、19)顺时针转至校准位置A TIME/DIV(20)触发源(29)CH1水平位移(35)适中(2)翻开电源开关,调节辉度与聚焦旋钮,使光迹最细最清晰;调节CH1垂直位移、水平位移与光迹旋钮将扫线调到居中并与水平中心刻度平行。(3)将探极连线接分别连接CH1输入端与2VP-P校准信号端,调节CH1垂直位移与水平位移到适中位置,使显示的方波波形对准刻度线,最后读出电压幅度VP-P与周期T。计算VP-P与周期VP-P= AV/divT= Btime/div式中A为波形在屏上所占垂直格数,B为一个波形周期在屏上所占水平格数。在读与B时,注意还要估读小格,VOLTS/DIV与A TIME/DIV旋钮每一
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