示波器实验报告3篇.docx
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1、 示波器实验报告3篇 示波器的使用 预习思索题 1.示波器的功能是什么?2.扫描同步如何理解?3.什么是李萨如图? 1.电子示波器是用来直接显示,观看和测量电压波形机器参数的电子仪器。 2.用每一个触发脉冲产生于同触发电压所对应的触发信号的同相位点,故每次扫描起点会精确地落在同相位点于是每次扫描的起始点会精确地落在同相位点,于是每次扫描出的波形完全重复而稳定地显示被测波的波形。就是触发扫描实现同步的原理。 3.当示波器在Y轴与X轴同时输入正弦信号电压且他们的频率式简洁的整数比时荧光屏上消失各式各样的图形这类图形称作“李萨如图” 试验数据记录 试验仪器: YB4320F双追踪示波器,SG1642
2、函数信号发生器试验步骤: 1.用示波器观看信号波形 (1)调整扫描旋钮,使示波器的扫描线至长短适当的稳定水平亮线 (2)将信号发生器接到ch1或ch2输入上,频率选用数百或数千赫兹方式开关及触发源开关的位置与信号输入通道全都的出稳定的波形。 (3)转变输入信号电压的波形,如正弦波,三角波,方波调整扫描微调,以得到2个(4)可以在调整其他该扫描熟识示波器2.用李萨如图测定频率 (1)当示波器在Y轴与X轴同时输入正弦信号电压,且他们的频率式简洁的整数比的的荧光屏上消失各种形式的图形,这类图形称作“李萨如图” (2)当fg:fx=1:1时输入fg=50hz.fx=50hz,绘出一种李萨如图(3)当f
3、g:fx=1:2时输入fg=300hz.fx=200hz,绘出一种李萨如图 数据处理如上 思索题 1.示波器为接通前,有那些留意事项? 2.波形不稳定时,应调整那个旋钮? 3.为了观看李萨如图,应当怎样设置按钮? 4.欲关闭示波器,首先应把那个旋钮扭到最小? 1,1。确定是否接地2。是否正确连接探头3。查看全部的终端额定值4。在是使用一个通道的状况下触发源选的通用全都 2.应调整水平微调使之稳定,再调整CH通道 3.首先示波器应当在XY轴输入正弦电压,且加上fg与fx上的频率成整数比 4.将示波器探头脱开测量电路,将输入选择开关,到达接地位置,关机,假如是模拟示波器的话,需要将聚拢旋钮和亮度旋
4、钮调低,然后在关闭电源。 【篇2】示波器试验报告 【试验目的】 1.了解示波器显示波形的原理,了解示波器各主要组成局部及它们之间的联系和协作; 2.熟识使用示波器的根本方法,学会用示波器测量波形的电压幅度和频率;3.观看李萨如图形。 【试验仪器】 1、双踪示波器GOS-6021型1台2、函数信号发生器YB1602型1台3、连接线示波器专用2根 示波器和信号发生器的使用说明请熟读常用仪器局部。 试验原理 示波器由示波管、扫描同步系统、Y轴和X轴放大系统和电源四局部组成, 1、示波管 如下图,左端为一电子枪,电子枪加热后发出一束电子,电子经电场加速以高速打在右端的荧光屏上,屏上的荧光物发光形成一亮
5、点。亮点在偏转板电压的作用下,位置也随之转变。在肯定范围内,亮点的位移与偏转板上所加电压成正比。 示波管构造简图示波管内的偏转板 2、扫描与同步的作用 假如在X轴偏转板加上波形为锯齿形的电压,在荧光屏上看到的是一条水平线,如图 图扫描的作用及其显示 假如在Y轴偏转板上加正弦电压,而X轴偏转板不加任何电压,则电子束的亮点在纵方向随时间作正弦式振荡,在横方向不动。我们看到的将是一条垂直的亮线,如图 假如在Y轴偏转板上加正弦电压,又在X轴偏转板上加锯齿形电压,则荧光屏上的亮点将同时进展方向相互垂直的两种位移,其合成原理如下图,描出了正弦图形。假如正弦波与锯齿波的周期(频率)一样,这个正弦图形将稳定地
6、停在荧光屏上。但假如正弦波与锯齿波的周期稍有不同,则其次次所描出的曲线将和第一次的曲线位置略微错开,在荧光屏上将看到不稳定的图形或不断地移动的图形,甚至很简单的图形。由此可见: (1)要想看到Y轴偏转板电压的图形,必需加上X轴偏转板电压把它绽开,这个过程称为扫描。假如要显示的波形不畸变,扫描必需是线性的,即必需加锯齿波。 (2)要使显示的波形稳定,Y轴偏转板电压频率与X轴偏转板电压频率的比值必需是整数,即: fy nn=1,2,3,fx 示波器中的锯齿扫描电压的频率虽然可调,但要精确的满意上式,光靠人工调整还是不够的,待测电压的频率越高,越难满意上述条件。为此,在示波器内部加装了自动频率跟踪的
7、装置,称为“同步”。在人工调整到接近满意式频率整数倍时的条件下,再参加“同步”的作用,扫描电压的周期就能精确地等于待测电压周期的整数倍,从而获得稳定的波形。 (1)假如Y轴加正弦电压,X轴也加正弦扫描电压,得出的图形将是李萨 如图形,如表所示。李萨如图形可以用来测量未知频率。令fy、fx分别代表Y轴和X轴电压的频率,nx代表X方向的切线和图形相切的切点数,ny代表Y方向的切线和图形相切的切点数,则有 nxfxny 李萨如图形举例表 fy 假如已知fx,则由李萨如图形可求出fy。【试验内容】 1.示波器的调整 (1)不接外信号,进入非X-Y方式(2)调整扫描信号的位置和清楚度(3)设置示波器工作
8、方式2.正弦波形的显示 (1)熟读示波器的使用说明,把握示波器的性能及使用方法。 (2)把信号发生器输出接到示波器的Y轴输入上,接通电源开关,把示波器和信号发生器的各旋钮调到正常使用位置,使在荧光屏上显示便于观测的稳定波形。 3.示波器的定标和波形电压、周期的测量 (1)把Y轴偏转因数和扫描时间偏转因数旋钮都放在“校准”位置(指示灯“VAR”熄灭)。 (2)把校准信号输出端接到Y轴输入插座 (3)把信号发生器的正弦电压接到Y轴输入端,用示波器测量正弦电压的幅值和周期,并和信号发生器上显示的频率值比拟。 (4)选择不同幅值和频率的5种正弦波,重复步骤(3),登记测量结果。4.李莎如图形的观测(1
9、)把信号发生器后面50Hz输出信号接到X通道,而Y通道接入可调的 正弦信号 (2)分别调整两个通道让他们能够正常显示波形(3)切换到X-Y模式,调整两个通道的偏转因子,使图形正常显示(4)调整Y信号的频率,观测不同频率比例下的李萨如图 数据记录1、频率测量 示波器频率计数器的测频精度0.01%示波器测频仪器误差3% 示波器测量电压仪器误差3% (1)示波器测量频率 f=57.4KHzffEf57.43%1.722KHz f57.41.8KHz或f572KHz (2)函数信号发生器测频 f=55.45KHffE0.0155.451%f f55.450.56KHz或f55.40.6KHz 或0.0
10、1KH0.z0.6KHz (3)示波器测量电压 V1=5.68VV1V1EV5.683%0.16V或0.2V V15.680.16V或V15.70.2V(4)函数信号发生器测量电压 V2=5.3VV2V2EV1字5.315%0.10.81V或0.9V V25.300.81V或V25.30.9V 留意:一般可写为后面的形式更加科学,由于原始数据的有效数字只有2位,不行能经处理后提高精度变成3个有效数字。 【篇3】示波器试验报告 【试验题目】示波器的原理和使用 【试验目的】 1.了解示波器的根本机构和工作原理,把握使用示波器和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和电压副值以及频
11、率。 3.学会使用示波器观看李萨如图并测频率。 【试验原理】 1.示波器都包括几个根本组成局部: 示波管(阴极射线管)、垂直放大电路(Y放大)、水平放大电路(X放大)、扫描信号电路(锯齿波发生器)、同步电路、电源等。 2.李萨如图形的原理: 假如示波器的X和Y输入时频率一样或成简洁整数比的两个正弦电压,则荧光屏上将呈现特别的光点轨迹,这种轨迹图称为李萨如图形。 假如作一个限制光点x、y方向变化范围的假想方框,则图形与此框相切时,横边上的切点数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fy:fx=nx:ny。 【试验仪器】 示波器1,信号发生器2,信号线2。 【试验
12、内容】 1.根底操作: 了解示波器工作原理的根底上阅读所用机器的说明书,了解每个旋钮的作用。其中最主要也是常常使用的旋钮为横向和纵向两个。横向旋钮是掌握扫描时间的旋钮,调整时表现为荧光屏上显示波形发生横向的压缩或绽开;纵向旋钮是调整垂直放大电路的旋钮,调整时表现为荧光屏上显示波形发生纵向的绽开或压缩,次旋钮为两个,分别掌握示波器的两个输入信号。 明确操作步骤及留意事项后,接通示波器电源开关。先找到扫描线并调至清楚。 2.观测李萨如图形: 向CH1、CH2分别输入两个信号源的正弦波,“扫描时间”的“粗调”旋钮置于“X-Y”方式(即使两路信号进展合成)。调出不同比值的李萨如图形来,画出草图,并分析
13、图形的特点与两个信号频率之间的关系。绘出所观看到的各种频率比的李萨如图形。 设fx=1000Hz为商定真值,依次求出另一信号发生器的输出频率fy,并与该信号发生器读数值fy进展比拟,一一求出它们的相对误差。 【试验数据】 【试验结果】 【误差分析】 1.两台信号发生器不协调。 2.桌面振动造成的影响。 3.示波器上显示的荧光线较粗,取电压值时的荧光线间宽度不准,使电压值不准。 4.取正弦周期时肉眼调整两荧光线间宽度不准,导致周期不准。 5.机器系统存在系统误差。 6.fy选取时上下跳动,可能取值不准。 1示波器工作原理 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
14、示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观看数字电路试验现象、分析试验中的问题、测量试验结果必不行少的重要仪器。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。 1.1示波管 阴极射线管(CRT)简称示波管,是示波器的核心。它将电信号转换为光信号。正如图1所示,电子枪、偏转系统和荧光屏三局部密封在一个真空玻璃壳内,构成了一个完整的示波管。 1.荧光屏 现在的示波管屏面通常是矩形平面,内外表沉积一层磷光材料构成荧光膜。在荧光膜上常又增加一层蒸发铝膜。高速电子穿过铝膜,撞击荧光粉而发光形成亮点。铝膜具有内反射作用,有利于提高亮点的辉度。铝膜还有散热等其
15、他作用。 当电子停顿轰击后,亮点不能马上消逝而要保存一段时间。亮点辉度下降到原始值的10%所经过的时间叫做“余辉时间”。余辉时间短于10s为极短余辉,10s1ms为短余辉,1ms0.1s为中余辉,0.1s-1s为长余辉,大于1s为极长余辉。一般的示波器配备中余辉示波管,高频示波器选用短余辉,低频示波器选用长余辉。 由于所用磷光材料不同,荧光屏上能发出不同颜色的光。一般示波器多采纳发绿光的示波管,以爱护人的眼睛。 2.电子枪及聚焦 电子枪由灯丝(F)、阴极(K)、栅极(G1)、前加速极(G2)(或称其次栅极)、第一阳极(A1)和其次阳极(A2)组成。它的作用是放射电子并形成很细的高速电子束。灯丝
16、通电加热阴极,阴极受热放射电子。栅极是一个顶部有小孔的金属园筒,套在阴极外面。由于栅极电位比阴极低,对阴极放射的电子起掌握作用,一般只有运动初速度大的少量电子,在阳极电压的作用下能穿过栅微小孔,奔向荧光屏。初速度小的电子仍返回阴极。假如栅极电位过低,则全部电子返回阴极,即管子截止。调整电路中的W1电位器,可以转变栅极电位,掌握射向荧光屏的电子流密度,从而到达调整亮点的辉度。第一阳极、其次阳极和前加速极都是与阴极在同一条轴线上的三个金属圆筒。前加速极G2与A2相连,所加电位比A1高。G2的正电位对阴极电子奔向荧光屏起加速作用。 电子束从阴极奔向荧光屏的过程中,经过两次聚焦过程。第一次聚焦由K、G
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