示波器的原理与使用-实验报告(00002)
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示波器的原理与应用实验报告1. 实验目的本实验旨在通过示波器的实际应用,掌握示波器的原理和使用方法。
2. 实验器材示波器、信号发生器、电阻、电容、电感、直流电源等。
3. 实验原理示波器是一种用于测量和显示电信号的仪器。
其主要原理是通过对电信号进行采样、放大和显示,从而可以观察到电信号的波形、幅值、频率和相位等特征。
示波器内部通常包括水平扫描电路、垂直放大电路、触发电路和显示器。
水平扫描电路控制示波器的水平扫描速度,垂直放大电路控制信号的放大倍数,触发电路用于确定信号观测的起始点,显示器则将所得到的信号转化为可见的波形。
4. 实验步骤4.1 将示波器连接到电源并开启,确保各通道开关处于关闭状态。
4.2 使用信号发生器产生一个正弦波信号,并将其输出连接到示波器的CH1通道。
4.3 调节示波器的触发电路,使得信号的起始点稳定在显示器上。
4.4 调节示波器的垂直放大电路,观察信号的波形特征。
4.5 调节示波器的水平扫描电路,观察信号的波形随时间的变化。
4.6 更换不同频率、幅值和相位的信号源,重复步骤4.2至4.5,观察不同信号的波形特征。
5. 实验结果与分析通过实验,我们成功观察到了不同频率、幅值和相位的信号的波形特征。
我们发现,较高频率的信号在示波器上显示的波形更为密集,而较低频率的信号则显示出较为稀疏的波形。
另外,我们还发现幅值和相位对波形的形态也有很大的影响。
6. 实验总结通过本实验,我们初步了解了示波器的原理和使用方法,并成功观察到了不同信号的波形特征。
示波器作为一种常用的实验仪器,在电子工程、通信、测量等领域有着广泛的应用。
通过掌握示波器的原理和使用方法,我们可以更准确地测量和分析电信号,提高实验和工程设计的效率和质量。
示波器的原理与使用实验报告示波器是一种常见的电子测量仪器,用于观察和分析电信号的波形。
它在电子工程、通信工程、物理实验等领域有着广泛的应用。
本文将介绍示波器的原理和使用方法,并结合实验报告,详细说明示波器的操作步骤和注意事项。
一、示波器的原理示波器的原理基于电压-时间的图形显示原理,通过将电压信号转换为电流信号,再通过电流信号驱动示波器的竖直偏转系统,使得电压信号的波形能够在示波器屏幕上显示出来。
同时,示波器的水平偏转系统可以控制波形的时间轴,从而实现对信号频率和时间关系的观测。
二、示波器的使用方法1. 准备工作在使用示波器之前,需要先将电压信号输入示波器。
可以通过信号发生器、电源等设备提供电压信号,或者直接将待测电路的信号接入示波器的输入端口。
2. 示波器的调节示波器的调节主要包括垂直和水平调节。
垂直调节用于调整信号的幅度,通过调节示波器的增益和偏移量来使波形在屏幕上适当显示。
水平调节用于调整信号的时间轴,通过调节示波器的时间基准和扫描速率来控制波形的水平位置和宽度。
3. 观察波形调节好示波器后,可以开始观察波形。
示波器屏幕上显示的波形可以是正弦波、方波、脉冲波等不同形式的信号。
通过观察波形的峰值、周期、频率等参数,可以对电路或信号进行分析和判断。
4. 测量信号示波器不仅可以观察波形,还可以进行一些基本的信号测量。
例如,可以通过示波器的游标功能测量信号的幅度、频率、周期等参数。
此外,示波器还可以进行波形的存储和回放,方便后续的数据分析和处理。
三、实验报告为了更好地理解示波器的原理和使用方法,我们进行了一次实验。
实验的目的是观察不同频率下的正弦波信号,并学习如何使用示波器进行测量和分析。
实验步骤:1. 连接电路首先,我们将信号发生器的输出端口与示波器的输入端口相连,确保信号能够正确地输入示波器。
2. 调节示波器根据实验要求,我们调节示波器的增益和偏移量,使得波形在屏幕上适当显示。
同时,调节示波器的时间基准和扫描速率,使得波形的时间轴能够清晰可见。
示波器实验报告(共7篇)一、实验目的1.了解示波器的基本原理和工作原理。
2.掌握示波器在电路测试和故障诊断中的应用。
3.学习示波器的操作方法,掌握各项操作技巧。
二、实验原理示波器是用来观察波形的一种仪器。
它以示波管为核心,通过电子束扫描屏幕,形成比较直观的波形图,实现对信号的观测、测量和分析。
示波器一般有模拟示波器和数字示波器两种,本实验采用数字示波器进行测试。
数字示波器以模拟数字转换技术为基础,是一种精确分析波形的仪器。
它接收被测电路中的信号,经过采样后经过模拟数字转换(ADC)转换成数字信号,同时进行多次采样,得到不同时刻下的波形数据,并将其传输到计算机中进行处理和显示。
数字示波器具有显示快、分辨率高、操作方便等优点,适用于对高频信号进行测量和分析。
三、实验内容1.了解示波器的基本操作方法,包括示波器的输入接口、触发系统、扫描方式、显示控制等内容。
2.使用示波器测量不同频率、振幅的正弦信号,并进行分析。
四、实验步骤与数据分析1.测量正弦波(1)将正弦波信号输入示波器的通道1,选择“正弦波”测量模式。
(2)调整示波器的扫描方式、扫描速率和显示控制,以得到清晰的信号波形。
(3)通过示波器测量正弦波的振幅和频率,得出如下数据:振幅:3V频率:50Hz(4)分析得出,正弦波是具有一定周期性的波形,它的幅度和频率可以通过示波器的测量得到。
在实际电路测试和故障诊断中,正弦波可以用作交流信号的测试,并可以通过触发系统实现高精度数据的采样和分析。
2.测量直流信号电压:5V3.测量矩形波和脉冲信号(3)通过示波器测量矩形波和脉冲信号的各项参数,如上升沿和下降沿时间、占空比等,得到实验数据。
五、实验结果本次实验使用数字示波器测量了不同频率、振幅的正弦信号、直流信号、矩形波信号和脉冲信号。
通过对示波器的操作和分析,得出了对信号波形的各项参数,进一步理解了示波器的原理和工作方式,并掌握了数字示波器的操作和应用技巧。
示波器原理与使用实验报告一、实验目的。
本实验旨在通过对示波器原理与使用的实验,使学生掌握示波器的基本原理和使用方法,加深对示波器的理解,为今后的实验和工程实践奠定基础。
二、实验仪器与设备。
1. 示波器。
2. 信号发生器。
3. 示波器探头。
4. 示波器连接线。
5. 示波器使用说明书。
三、实验原理。
示波器是一种用来观察电压信号波形的仪器,通过示波器可以直观地观察到电压信号的振幅、频率、相位等特征。
示波器的工作原理是利用电子束在示波管内的偏转来显示电压信号的波形。
当外加电压信号作用在示波管的偏转板上时,电子束的位置会发生偏转,从而在示波管屏幕上显示出相应的波形。
四、实验步骤。
1. 将信号发生器的输出端与示波器的输入端连接,注意连接线的插头要插入正确的接口。
2. 打开示波器和信号发生器,调节信号发生器的输出频率和幅度,使其符合实验要求。
3. 调节示波器的触发模式和触发电平,使其能够稳定地显示信号波形。
4. 使用示波器探头对待测电路进行连接,观察并记录波形。
5. 根据实验要求,对示波器进行相应的设置和调节,以获得所需的波形。
五、实验结果与分析。
通过实验观察,我们可以清晰地看到信号波形的振幅、频率和相位等特征。
根据示波器屏幕上显示的波形,我们可以对待测电路的工作状态进行分析和判断。
在实验中,我们还可以通过改变示波器的触发模式和触发电平来观察波形的变化,进一步加深对示波器的理解。
六、实验总结。
通过本次实验,我们深入了解了示波器的原理和使用方法,掌握了示波器在实际工程中的应用。
示波器作为一种重要的测试仪器,在电子电路实验和工程实践中具有广泛的应用价值。
因此,掌握示波器的原理和使用方法对于电子工程技术人员来说是非常重要的。
希望通过本次实验,能够加深对示波器的理解,为今后的学习和工作打下坚实的基础。
七、参考资料。
1. 《电子技术基础》。
2. 《示波器使用说明书》。
至此,本次示波器原理与使用实验报告完毕。
实验报告:示波器原理与使用一、实验目的1. 理解示波器的原理及使用方法。
2. 学习观察模拟信号的波形。
3. 掌握示波器的正确操作。
二、实验原理示波器是一种常用的电子测量仪器,可以显示电信号的变化过程。
其基本原理是利用电子束在垂直方向上扫描,以实现信号的实时显示。
当信号通过一个耦合电路进入示波器后,电子束会受到调制,形成可识别的波形。
然后,这些波形会在荧光屏上显示出来。
三、实验步骤1. 准备实验:连接示波器、信号源、被测电路等设备。
确认设备正常工作,如电源、调节旋钮等。
2. 调整示波器的垂直和水平偏转:调整垂直偏转旋钮,使荧光屏上的光点上下移动;调整水平偏转旋钮,使光点左右移动。
3. 调整扫描速度:根据信号频率,调整扫描速度,使波形稳定显示。
4. 调整信号幅度:通过调整信号源的幅度,使波形在合适的位置显示。
5. 观察并记录实验结果:观察并记录不同信号源的波形,记录信号频率、幅度等参数。
6. 关闭设备,整理实验数据。
四、实验结果与分析在本次实验中,我们使用了不同频率和幅度的正弦波信号作为输入,观察了示波器上显示的波形。
实验结果表明,示波器能够清晰地显示出输入信号的波形,并且可以方便地调整信号幅度和扫描速度。
此外,我们还发现示波器的灵敏度和稳定性都非常出色,可以满足各种实验需求。
五、实验总结通过本次实验,我们深入了解了示波器的原理与使用方法。
在实际操作过程中,我们学会了如何调整示波器的垂直和水平偏转、扫描速度以及信号幅度等参数。
通过观察不同信号源的波形,我们进一步理解了电信号的变化过程。
此外,我们还认识到示波器在电子测量领域的重要地位,为后续的实验和科研工作打下了坚实的基础。
在未来的实验中,我们可以继续探索示波器的其他功能和应用场景。
例如,通过接入不同的电路元件,观察不同类型信号的波形;或者利用示波器进行频率响应分析、相位差测量等复杂实验。
总之,示波器作为一种重要的电子测量仪器,将在我们的科研工作中发挥越来越重要的作用。
示波器的原理和使用实验报告示波器是一种用来显示电信号波形的仪器,是电子测量仪器中的重要设备之一。
它可以将电压随时间变化的波形显示在示波器的屏幕上,通过观察波形的形状和幅度来判断电路中的各种故障和参数。
本实验将介绍示波器的原理和使用方法,并进行相应的实验报告。
一、示波器的原理。
示波器的原理主要包括示波器的工作原理和示波器的基本组成部分。
1. 示波器的工作原理。
示波器的工作原理是利用电子束在示波管内移动的方式,将电压信号转换成屏幕上的波形。
当电压变化时,电子束的位置也随之变化,从而在示波管屏幕上形成相应的波形。
这种原理使得示波器能够直观地显示电压信号的波形,便于工程师进行观察和分析。
2. 示波器的基本组成部分。
示波器的基本组成部分包括示波管、水平和垂直放大器、触发电路和扫描电路等。
其中,示波管是示波器的核心部件,它能够将电压信号转换成可见的波形;水平和垂直放大器则负责调节波形的幅度和时间;触发电路用于控制波形的稳定显示;扫描电路则负责控制电子束在示波管屏幕上的移动。
二、示波器的使用方法。
示波器的使用方法主要包括示波器的基本操作和示波器的应用技巧。
1. 示波器的基本操作。
示波器的基本操作包括开机、调节水平和垂直放大器、设置触发电路和选择扫描方式等。
在使用示波器时,首先需要将电压信号输入示波器,然后通过调节水平和垂直放大器来调整波形的幅度和时间;接着设置触发电路和选择合适的扫描方式,最终就可以在示波器屏幕上观察到电压信号的波形。
2. 示波器的应用技巧。
示波器的应用技巧主要包括观察波形的稳定性、调节触发电路的灵敏度和选择合适的扫描方式等。
在观察波形时,需要注意波形的稳定性,避免出现抖动或失真的情况;同时,调节触发电路的灵敏度能够使波形显示更加清晰;选择合适的扫描方式则可以更好地显示不同频率的波形。
三、实验报告。
在实验中,我们使用示波器对不同的电路进行了测试,并记录下相应的实验报告。
通过实验,我们发现示波器能够准确地显示电压信号的波形,并且能够帮助我们快速地分析电路中的问题和参数。
示波器的原理和使用实验报告|示波器实验报告【--朋友&聚会祝福语】不少朋友都不会写示波器实验报告,那么,今天,CN 人才公文网给大家介绍的是示波器实验报告,希望对大家有帮助。
示波器实验报告【实验题目】示波器的原理和使用【实验目的】1.了解示波器的基本机构和工作原理,掌握使用示波器和信号发生器的基本方法。
2.学会使用示波器观测电信号波形和电压副值以及频率。
3.学会使用示波器观察李萨如图并测频率。
【实验原理】1.示波器都包括几个基本组成部分: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:如果示波器的X和Y输入时频率相同或成简单整数比的两个正弦电压,则荧光屏上将呈现特殊的光点轨迹,这种轨迹图称为李萨如图形。
如果作一个限制光点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。
【实验仪器】示波器×1,信号发生器×2,信号线×2。
【实验内容】1.基础操作:了解示波器工作原理的基础上阅读所用机器的说明书,了解每个旋钮的作用。
其中最主要也是经常使用的旋钮为横向和纵向两个。
横向旋钮是控制扫描时间的旋钮,调节时表现为荧光屏上显示波形发生横向的压缩或展开;纵向旋钮是调节垂直放大电路的旋钮,调节时表现为荧光屏上显示波形发生纵向的展开或压缩,次旋钮为两个,分别控制示波器的两个输入信号。
明确操作步骤及注意事项后,接通示波器电源开关。
先找到扫描线并调至清晰。
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(即使两路信号进行合成)。
调出不同比值的李萨如图形来,画出草图,并分析图形的特点与两个信号频率之间的关系。
示波器的原理及使用实验报告示波器的原理及使用实验报告引言:示波器是一种常用的电子测量仪器,广泛应用于电子工程、通信工程、医学、物理等领域。
本实验旨在通过对示波器的原理及使用进行研究,深入了解示波器的工作原理及使用方法。
一、示波器的原理示波器是一种能够显示电压随时间变化的仪器。
其原理基于电压信号的变化通过垂直放大器放大后,再通过水平放大器进行时间基准的调整,最终通过示波管将信号以波形的形式显示出来。
1. 垂直放大器:垂直放大器是示波器中的核心部分,其作用是将输入的电压信号放大到适合示波管显示的范围。
垂直放大器通常由放大器、直流耦合、交流耦合和可变增益控制等组成。
2. 水平放大器:水平放大器用于调整时间基准,控制波形在示波器屏幕上的水平位置和宽度。
水平放大器通常由时基控制、触发控制和扫描控制等组成。
3. 示波管:示波管是将放大后的电压信号以波形的形式显示在屏幕上的部分。
示波管通常由电子枪、偏转板和荧光屏等组成。
电子枪发射出的电子束经过偏转板的控制,最终在荧光屏上形成波形。
二、示波器的使用方法在实际使用示波器时,需要注意以下几个方面:1. 连接电路:首先需要将待测电路与示波器进行连接,确保电路正常工作并能够输出信号。
2. 调整垂直放大器:根据待测信号的幅度范围,适当调整垂直放大器的增益,使得波形能够在屏幕上完整显示。
3. 调整水平放大器:根据待测信号的频率范围,调整水平放大器的时间基准,使得波形在屏幕上的位置和宽度合适。
4. 设置触发源:示波器的触发功能可以使波形在屏幕上稳定显示。
根据待测信号的特点,设置合适的触发源和触发电平。
5. 观察波形:通过示波器的屏幕,可以清晰地观察到待测信号的波形。
可以通过调整示波器的控制按钮,如水平扫描控制、垂直偏移控制等,来获取更详细的波形信息。
6. 数据分析:示波器还可以通过测量功能,对波形的各种参数进行测量和分析,如频率、幅度、相位等。
结论:通过本次实验,我们深入了解了示波器的工作原理及使用方法。
示波器的原理和使用实验报告示波器是一种广泛应用于电子、通讯、医疗等领域的电子测量仪器,它可以显示电压信号的波形,并通过波形来分析电路的性能和工作状态。
本实验旨在通过对示波器的原理和使用进行深入了解,以便更好地应用示波器进行电路测试和分析。
一、示波器的原理。
1.示波器的基本原理。
示波器的基本原理是利用电子束在示波管内的偏转来显示电压信号的波形。
当电压信号作用于示波器的输入端口时,示波器将信号转换为电子束的偏转,从而在示波管屏幕上显示出对应的波形。
通过调节示波器的各种参数,可以更清晰地显示出波形的细节,如频率、幅值、相位等。
2.示波器的工作原理。
示波器的工作原理主要包括信号输入、垂直放大、水平放大、触发、显示等过程。
当电压信号进入示波器后,首先经过垂直放大电路放大信号幅值,然后经过水平放大电路控制波形在屏幕上的水平长度,触发电路用于控制波形的稳定显示,最终在示波管屏幕上显示出完整的波形。
二、示波器的使用。
1.示波器的基本操作。
示波器的基本操作包括设置触发模式、调节垂直灵敏度、选择耦合方式、调节水平扫描等。
在使用示波器时,首先需要根据被测信号的特点选择合适的触发模式,然后调节垂直灵敏度和耦合方式以确保波形的清晰显示,最后调节水平扫描以获得合适的时间分辨率。
2.示波器的高级功能。
除了基本操作外,示波器还具有许多高级功能,如自动测量、存储回放、频谱分析等。
这些功能可以帮助用户更方便地对信号进行分析和测量,提高工作效率和测试精度。
三、实验报告。
在本次实验中,我们通过对示波器的原理和使用进行学习和实践,掌握了示波器的基本工作原理和操作方法。
通过实际操作,我们成功地显示了不同频率、幅值的正弦波和方波信号,并对波形进行了详细的分析和测量。
同时,我们还利用示波器进行了频率测量、相位测量等实验,取得了良好的实验结果。
综上所述,示波器作为一种重要的电子测量仪器,在电子技术和通讯领域有着广泛的应用。
通过深入了解示波器的原理和使用,我们可以更好地应用示波器进行电路测试和分析,为工程实践提供有力支持。
示波器的原理和使用实验报告示波器的原理和使用实验报告一、引言示波器是电子工程中常用的一种仪器,用于观测电信号的波形和测量信号的各种参数。
本实验旨在探究示波器的原理和使用方法,以提高我们对电信号的理解和实验技能。
二、示波器的原理示波器的原理基于电信号的变化通过垂直和水平的偏转来显示波形。
其核心部分是垂直放大器和水平放大器。
1. 垂直放大器垂直放大器用于放大电信号的幅度,使其可以在示波器屏幕上显示出来。
示波器通常具有多个垂直通道,每个通道都有自己的放大倍数和输入阻抗。
放大倍数可以通过示波器的控制面板进行调节,以适应不同幅度的信号。
输入阻抗则决定了示波器对待测电路的负载影响。
2. 水平放大器水平放大器控制示波器屏幕上波形的水平位置和宽度。
通过调节水平放大倍数和扫描速率,可以改变波形的展示方式。
示波器通常具有内部或外部的触发功能,可以根据信号的特定条件来确定波形的起始位置。
三、示波器的使用方法示波器的使用方法包括信号连接、调节示波器参数和观测波形。
1. 信号连接首先,将待测信号的输出端与示波器的输入端相连。
示波器的输入端通常有不同的接头类型,如BNC接头和探头接头。
根据实际情况选择合适的接头,并确保连接牢固。
2. 调节示波器参数在连接信号后,需要调节示波器的参数以获得清晰的波形。
首先,选择合适的垂直通道和输入阻抗。
然后,通过调节垂直和水平放大倍数,使波形适应屏幕的显示范围。
最后,设置触发条件,确保波形的起始位置和稳定性。
3. 观测波形一旦示波器参数调整完毕,就可以观察到待测信号的波形了。
示波器屏幕上显示的波形可以是连续的或单次的,取决于触发设置。
通过仔细观察波形的形状、周期和幅度,可以分析信号的特征和性质。
四、实验结果与讨论在本次实验中,我们使用示波器观测了不同频率和幅度的正弦波信号。
通过调节示波器的参数,我们成功地观察到了清晰的波形,并测量了波形的频率和幅度。
实验结果表明,示波器的使用方法相对简单,只需连接信号并调节参数即可。
示波器的原理和使用实验报告示波器的原理和使用实验报告引言:示波器是一种广泛应用于电子领域的仪器,它能够将电信号转化为可视化的波形图,帮助工程师分析和测量电路中的各种参数。
本文将介绍示波器的基本原理以及实际使用中的一些注意事项。
一、示波器的基本原理示波器基于示波管的工作原理,通过控制电子束在荧光屏上划过的轨迹,将电信号转化为可见的波形图。
其基本原理如下:1. 示波管:示波管是示波器的核心部件,它由电子枪、偏转板和荧光屏组成。
电子枪发射出的电子束被偏转板控制,从而在荧光屏上形成可见的波形。
2. 水平和垂直偏转系统:示波器的水平和垂直偏转系统用于控制电子束在荧光屏上的位置和移动速度。
水平偏转系统控制波形的时间轴,垂直偏转系统控制波形的幅度。
3. 触发系统:示波器的触发系统用于控制示波器在何时开始扫描电信号并显示波形。
触发系统可以根据用户设置的触发条件,如信号的上升沿或下降沿,来触发示波器的扫描。
二、示波器的使用实验为了更好地理解示波器的原理和使用方法,我们进行了以下实验:1. 连接电路:首先,我们将待测电路与示波器正确连接。
示波器的输入端通常有两个,一个是地端(GND),另一个是待测信号的输入端。
我们需要将地端与电路的地线连接,将待测信号的输入端与电路的输出端连接。
2. 调节垂直和水平控制:接下来,我们需要调节示波器的垂直和水平控制,以便正确显示波形。
垂直控制用于调节波形的幅度,通常可以通过旋钮或按钮来实现。
水平控制用于调节波形的时间轴,也可以通过旋钮或按钮来实现。
3. 设置触发条件:在进行测量之前,我们需要设置触发条件,以确保示波器能够正确地扫描并显示波形。
触发条件可以根据信号的上升沿、下降沿或其他特定条件来设置。
我们需要根据实际情况选择适当的触发条件。
4. 扫描并观察波形:设置好触发条件后,我们可以开始扫描并观察波形了。
示波器会根据触发条件自动扫描电信号,并在荧光屏上显示波形。
我们可以通过调节垂直和水平控制来观察波形的幅度和时间轴。
2020实验报告《示波器的的原理和使用》物理实验报告_0314文档EDUCATION WORD实验报告《示波器的的原理和使用》物理实验报告_0314文档前言语料:温馨提醒,教育,就是实现上述社会功能的最重要的一个独立出来的过程。
其目的,就是把之前无数个人有价值的观察、体验、思考中的精华,以浓缩、系统化、易于理解记忆掌握的方式,传递给当下的无数个人,让个人从中获益,丰富自己的人生体验,也支撑整个社会的运作和发展。
本文内容如下:【下载该文档后使用Word打开】1)示波器的基本组成部分:示波管、竖直放大器、水平放大器、扫描发生器、触发同步和直流电源等。
2)示波管左端为一电子枪,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点。
亮点在偏转板电压的作用下,位置也随之改变。
在一定范围内,亮点的位移与偏转板上所加电压成正比。
3)示波器显示波形的原理:如果在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,如果在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,如果在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行方向互相垂直的两种位移,两个方向的位移合成就描出了正弦图形。
如果正弦波与锯齿波的周期(频率)相同,这个正弦图形将稳定地停在荧光屏上。
但如果正弦波与锯齿波的周期稍有不同,则第二次所描出的曲线将和第一次的曲线位置稍微错开,在荧光屏上将看到不稳定的图形或不断地移动的图形,甚至很复杂的图形。
要使显示的波形稳定,扫描必须是线性的,即必须加锯齿波;Y轴偏转板电压频率与X轴偏转板电压频率的比值必须是整数。
示波器中的锯齿扫描电压的频率虽然可调,但光靠人工调节还是不够准确,所以在示波器内部加装了自动频率跟踪的装置,称为“同步”。
在人工调节接近满足式频率整数倍时条件下,再加入“同步”的作用,扫描电压的周期就能准确等于待测电压周期的整数倍,从而获得稳定的波形。
示波器实验报告示波器实验报告4篇我们眼下的社会,报告的使用成为日常生活的常态,不同的报告内容同样也是不同的。
在写之前,可以先参考范文,下面是小编帮大家整理的示波器实验报告,仅供参考,欢迎大家阅读。
示波器实验报告1一、【实验名称】示波器的使用二、【实验目的】1.了解示波器的基本结构和工作原理,掌握示波器的调节和使用方法2.掌握用示波器观察电信号波形的方法3.学会使用双踪示波器观察李萨如图形和控制示波管工作的电路三、【实验原理】双踪示波器包括两部分,由示波管和控制示波管的控制电路构成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队相互垂直的偏转板,喇叭口的球面壁上涂有荧光物质,构成荧光屏,高速电子撞击在荧光屏上会使荧光物质发光,在荧光屏上就能看到一个亮点。
Y偏转板是水平放置的两块电极。
在Y偏转板上和X偏转板上分别加上电压,可以在荧光屏上得到相应的图形。
2.双踪示波器的原理双踪示波器控制电路主要包括:电子开关,垂直放大电路,水平放大电路,扫描发生器,同步电路,电源等;其中,电子开关使两个待测电压信号YCH1和YCH2周期性的轮流作用在Y偏转板,这样在荧光屏上忽而显示YCH1信号波形,忽而显示YCH2信号波形,由于荧光屏荧光物质的余晖及人眼视觉滞留效应,荧光屏上看到的是两个波形。
如果正弦波与锯齿波电压的周期稍不同,屏上呈现的是一移动的不稳定图形,这是因为扫描信号的周期与被测信号的周期不一致或不呈整数倍,以致每次扫描开始时波形曲线上的起点均不一样所造成的,为了获得一定数量的完整周期波形,示波器上设有“Time/div”调节旋钮,用来调节锯齿波电压的周期,使之与被测信号的周期呈合适的关系,从而显示出完整周期的正弦波性。
(看到稳定波形的条件:只有一个信号同步)当扫描信号的周期与被测信号的周期一致或是整数倍,屏上一般会显示出完整周期的正弦波形,但由于环境或其他因素的影响,波形会移动,为此示波器内装有扫描同步电路,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”;反之则为“外同步”。
示波器原理与使用的实验报告【实验题目】示波器的原理和使用【实验目的】1.了解示波器的基本机构和工作原理,掌握使用示波器和信号发生器的基本方法。
2.学会使用示波器观测电信号波形和电压副值以及频率。
3.学会使用示波器观察李萨如图并测频率。
【实验原理】1.示波器都包括几个基本组成部分: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:如果示波器的X和Y输入时频率相同或成简单整数比的两个正弦电压,则荧光屏上将呈现特殊的光点轨迹,这种轨迹图称为李萨如图形。
如果作一个限制光点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。
【实验仪器】示波器×1,信号发生器×2,信号线×2。
【实验内容】1.基础操作:了解示波器工作原理的基础上阅读所用机器的说明书,了解每个旋钮的作用。
其中最主要也是经常使用的旋钮为横向和纵向两个。
横向旋钮是控制扫描时间的旋钮,调节时表现为荧光屏上显示波形发生横向的压缩或展开;纵向旋钮是调节垂直放大电路的旋钮,调节时表现为荧光屏上显示波形发生纵向的展开或压缩,次旋钮为两个,分别控制示波器的两个输入信号。
明确操作步骤及注意事项后,接通示波器电源开关。
先找到扫描线并调至清晰。
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(即使两路信号进行合成)。
调出不同比值的李萨如图形来,画出草图,并分析图形的特点与两个信号频率之间的关系。
绘出所观察到的各种频率比的李萨如图形。
设fx=1000Hz为约定真值,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f′y进行比较,一一求出它们的相对误差。
【实验数据】【实验结果】【误差分析】1.两台信号发生器不协调。
示波器的原理与使用实验报告一、实验目的1、了解示波器的基本结构和工作原理。
2、掌握示波器的基本操作方法,能够正确调整示波器的各项参数。
3、学会使用示波器观察和测量各种电信号的波形、频率、幅度等参数。
二、实验仪器示波器、函数信号发生器、探头、直流电源等。
三、示波器的原理示波器是一种用于显示电信号波形的电子测量仪器。
它通过将电信号转换为可视化的图形,帮助我们直观地了解电信号的特征。
示波器的核心部件包括垂直放大器、水平扫描系统和示波管。
垂直放大器用于放大输入的电信号,使其能够在示波管上显示出明显的幅度。
水平扫描系统则产生一个与时间成正比的扫描电压,使电子束在水平方向上匀速移动,从而在示波管的屏幕上形成水平的时间轴。
示波管是示波器的显示部分,它由电子枪、偏转系统和荧光屏组成。
电子枪发射出电子束,经过偏转系统的作用,使电子束在荧光屏上产生亮点。
当输入的电信号经过垂直放大器和水平扫描系统的处理后,控制电子束的偏转,从而在荧光屏上显示出电信号的波形。
四、实验内容与步骤1、熟悉示波器的面板和操作按钮首先,观察示波器的面板,了解各个按钮和旋钮的功能。
包括垂直灵敏度调节旋钮、水平扫描速度调节旋钮、触发模式选择按钮、通道选择按钮等。
2、连接实验仪器将函数信号发生器的输出端通过探头连接到示波器的输入通道 1(CH1)上。
同时,将示波器的接地端与函数信号发生器的接地端连接。
3、调整示波器的参数(1)打开示波器和函数信号发生器的电源。
(2)选择通道 1(CH1),调整垂直灵敏度旋钮,使波形在屏幕上显示的幅度适中。
(3)调整水平扫描速度旋钮,使波形在屏幕上显示的周期数合适,便于观察。
4、观察正弦波信号(1)设置函数信号发生器输出一个正弦波信号,频率为 1kHz,幅度为 5V。
(2)在示波器上观察正弦波的波形,测量其峰峰值、周期和频率。
5、观察方波信号(1)改变函数信号发生器的输出为方波信号,频率为 500Hz,幅度为 3V。
示例波器的原理和使用实验背景示波器是一种测量电信号的仪器,广泛应用于电子领域。
本实验旨在通过学习示波器的原理和使用,了解其相关知识和操作。
实验原理示波器主要作用是测量电信号的波形和电压,它利用可移动的电子束和屏幕上的磷光点来描绘电信号波形。
示波器内部结构示波器主要由以下部分构成: * 垂直放大器 * 水平放大器 * 触发器 * 示波管 *高压电源 * 控制电路在示波管中,电子束被发射和加速,然后纵向和横向偏转,最后打在屏幕上形成波形图案。
示波器使用方法1.连接电源:将示波器电源插头插入接口,连接电源。
2.连接电缆:将待测电路信号通过测试夹或接线头连接到示波器前面板上对应的输入接口。
3.调整垂直幅度:通过旋转垂直幅度旋钮,将信号波形调整到适当的大小。
4.调整水平幅度:通过旋转水平幅度旋钮,将波形移动到适合比例的水平位置。
5.调整触发边沿:通过旋转触发电路旋钮,将波形垂直划分为两个部分,并选择所需的部分触发边沿。
6.观察波形:打开示波器开关,并观察波形图案。
实验设备•示波器•信号源•信号线实验步骤1.将示波器电源插头插入接口,接通电源。
2.将信号源通过信号线连接到示波器的输入接口。
3.调节垂直和水平放大倍数,观察信号波形。
4.调整触发电路,使波形在触发位置稳定显示。
5.更换不同的信号源,观察波形变化。
6.关闭示波器开关、拔掉信号线及电源线,清扫实验现场。
实验注意事项1.操作前请仔细阅读说明书。
2.不要超过示波器的额定测量范围。
3.注意接线的正确性。
4.使用过程中注意安全,避免电击。
实验结果和分析根据实验结果,可清楚地观察和测量到待测电路的信号波形,理解和验证示波器的原理。
通过调整放大倍数和触发电路等参数,进一步优化波形显示效果。
实验心得通过本实验,我加深了对示波器原理和使用方法的理解,同时也掌握了一定的操作技巧和注意事项,对今后在实际工作中使用示波器有一定的帮助。
示波器的原理和使用、声速测量实验报告.doc 示波器原理和使用示波器又称示波仪,是一种用于观察和测量电信号波形的仪器。
它可以通过探针将待测电信号输入示波器,然后在示波器屏幕上显示出该电信号的波形图。
示波器的工作原理是利用显像管来显示被测电压波形。
当待测电压信号被输入后,示波器中的电子束会受到电信号的控制而在显像管屏幕上形成一条波形曲线,从而达到观察和测量电信号的目的。
示波器的使用方法如下:1.将待测电信号输入示波器。
2.调节示波器的水平和垂直放大系数,以便能够清晰地观察到波形。
3.根据需要调整示波器的触发模式,使波形图显示正常。
4.观察和分析波形,进行相应的测量和分析。
声速测量实验报告一、实验目的1.了解并掌握测量声速的原理和方法。
2.掌握测量仪器的使用方法。
3.了解如何利用实验和数据处理方法准确地测量声速。
二、实验器材1.示波器2.声源3.接收器4.测量仪器5.计算机三、实验步骤1.将声源和接收器分别放置于固定距离的两个位置,并打开实验仪器测量声波传播的时间差。
2.将测量得到的时间差带入公式中,计算出声速的实际值。
3.将实验数据输入计算机进行处理和分析。
四、实验结果与误差分析1.经过多次实验和计算,得到的声速实际值为345m/s,与标准值相差不大,误差范围在正负3%以内。
2.实验过程中受到的误差主要来自于仪器误差和实验操作误差。
在实际测量中需要尽可能减小这些误差。
五、结论本次实验采用了简单的测量方法和仪器,准确地测量了声速的实际值。
实验结果与标准值相差不大,证明了实验方法的有效性和可靠性。
六、参考文献无。
示波器原理与使用实验报告一、实验目的。
本实验旨在通过对示波器的原理及使用进行研究,掌握示波器的基本原理和使用方法,以及了解示波器在电子测量中的应用。
二、实验原理。
示波器是一种用来显示电压信号波形的仪器,它能够将电压信号转换成可见的波形。
示波器主要由垂直放大器、水平放大器、触发电路和显示器等部分组成。
1. 垂直放大器。
垂直放大器用来放大输入的电压信号,通常示波器有两个垂直放大器,可以分别放大两路信号进行比较。
在示波器上,我们可以通过调节垂直放大器的增益和偏置来观察不同幅度和偏置的信号波形。
2. 水平放大器。
水平放大器用来控制时间基准,决定水平方向上波形的时间长度。
通过调节水平放大器的时间基准和扫描速度,我们可以观察到不同时间范围内的信号波形。
3. 触发电路。
触发电路用来控制示波器的触发条件,确保波形在显示屏上能够稳定地重复。
通过设置触发电路的触发电平和触发方式,我们可以观察到特定条件下的波形。
4. 显示器。
示波器的显示器用来显示放大后的电压信号波形,通过显示器我们可以清晰地观察到输入信号的波形特征。
三、实验内容及步骤。
1. 连接示波器。
首先将示波器的电源插头插入电源插座,然后将待测信号源的输出端与示波器的输入端连接,确保连接稳固。
2. 调节示波器参数。
依次调节示波器的垂直放大器、水平放大器和触发电路参数,使波形在显示屏上清晰可见。
3. 观察波形特征。
根据实际情况,观察并记录不同信号波形的特征,如幅度、频率、周期等。
四、实验结果分析。
通过实验观察,我们可以清晰地看到不同信号波形的特征,并且了解到示波器在电子测量中的重要作用。
在实际工程中,示波器可以用来观察电路中的信号波形,帮助工程师分析和解决问题。
五、实验总结。
通过本次实验,我们深入了解了示波器的原理和使用方法,掌握了示波器的基本操作技能。
同时也加深了对电子测量仪器的理解,为今后的学习和工作打下了坚实的基础。
六、实验心得。
通过本次实验,我对示波器有了更深入的了解,不仅学到了理论知识,还掌握了实际操作技能。
示波器的原理与使用-实验报告
大学物理实验报告
实验名称示波器的原理与使用
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
示波器主要由示波管、放大和衰减系统、触发扫描系统和电源四部分组成,其中示波管是核心部分。
示波管的基本结构如下图所示,主要由电子枪、偏转系统和荧光屏三个部分组成,由外部玻璃外壳密封在真空环境中。
电子枪的作用是释放并加速电子束。
其中第一
阳极称为聚焦阳极,第二阳极称为加速阳极。
通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。
偏转系统由X、Y两对偏转板组成,通过在板上加电压来使电子束偏转,从
而对应地改变屏上亮点的位置。
荧光屏上涂有荧光粉,电子打上去时能够发光形成光斑。
不同荧光粉的发光颜色与余辉时间都不同。
放大和衰减系统用于对不同大小的输入信号进行适当的缩放,使其幅度适合于观测。
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。
扫描开始的时间由触发系统控制。
2.示波器的显示波形的原理
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。
当某些因素改变致使周期发生变化时,使用扫描同步功能,能够使扫描起点自动跟踪外界信号变化,从而稳定地显示波形。
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
h
a U p p ⨯=-,
1
)(-⨯=l b f
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V/div 或mV/div ; h 为输入信号的峰-峰高度, 单位div ; b 为扫描时间系数, 从主扫描时间系数选择开关上可以直接读出, 单位s/div 、ms/div 或μs/div ; l 为输入信号的单个周期宽度, 单位div 。
(1) 打开电源开关并切换到DC 档, 拨动垂直
工作方式开关,选择未知信号所在的通道。
(2) 通过调节“扫描时间系数选择开关”和“垂
直偏转系数开关”, 以及它们对应的微调开关, 使未知信号图形的高度和波形个数便与测量。
同时在开关上读出计算所需的a 、b 值。
(3) 调节“垂直位移”与“水平位移”旋钮,
利用荧光屏上的刻度读取l 、h 值, 并记录。
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CH 1或CH 2端。
(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
不使用机内的扫描电压, 而使用两个外界输入的正弦电压分别加载在X 、Y 偏转板上, 当两个正弦电压的频率相同或呈简单的整数比, 则屏上将显示特殊形状的轨迹, 这种轨迹称为李萨如图形。
李萨如图形与X 轴和Y 轴的最大交点数n x 与n y 之比正好等于Y 、X 端的输入电压频率之比, 即
y
x
x
y
n n f f ::
* 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(即水平方向的输入电压)不同。
显示扫描波形时,水平方向加载的是锯齿波的扫描电压,它能够使电子束从左向右地单方向扫描,当扫描频率和输入信号的频率相配合时,就能够显示输入信号的波形;显示李萨如图形时,水平方向接入的是未知的正弦信号,它使电子束在水平方向上做简谐往复运动,与竖直方向的另一简谐运动相叠加后,在荧光屏上形成李萨如图形。
(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之间时,即可形成椭圆图形。
圆可以认为是一种特殊条件下形成的椭圆图形。
当输入的两个正弦信号频率相同,信号振幅相同,且两者的相位差为±π/2时,李萨如图形为圆形。
(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
当f
y比f x大很多时,荧光屏上的线条之间不可分
辨,形成一个矩形块状图案;
当f
y比f x小很多时,荧光屏上显示一条上下振荡
的水平线段。
(4)试解释全波整流图形存在水平片段的原因。
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。
另外,也可以认为二极管有电流/电压残留现象等等。
第二种理解方式:
如右图所示,波形的形状与实际可见相同,但与上一种理解方式不同的是,此种情况可以理解为,负载两端的电压提前下降到零,维持在零水平一段时间后,重新上升。
在这种情况下,必须提到二极管单向导通性质的一个前提:
当加在二极管两端的正向电压很小时,二极管仍
然不能导通,流过二极管的正向电流十分微弱。
只有当正向电压达到某一数值(这一数值称为“门槛电压”,锗管约为0.2V,硅管约为0.6V)以后,二极管才能直正导通。
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;
当电压进入第二个半周期时,电压由零开始重新上升,但尚未达到门槛电压时,二极管仍然处在不导通状态,此时负载两端的电压仍为零;
直到电压上升到门槛电压以上,二极管才被导通,此时负载两端才有电压,并且随外源信号呈正弦规律上升。
综合以上两个短暂过程来看,可以发现负载两端电压有一段持续为零的“真空期”,表现为波形即为示波器上观察到的短直线片段。
(5)实验体会:
本次实验相比与其他实验,更加接近于一种体验性的实验,目的并不在于获得最终的实验数
据结果,而在于让我们更好地理解实际生产生活中常用的示波器;通过操作示波器,一方面我能够熟悉仪器的使用方法,认识到书本理论和实际操作存在的差距,一方面也体会了示波器中所表现的将一些不可见的动态量转化为另一种量直观地表现出来的方法(锯齿波扫描电压与信号电压的组合是其表现思想的精髓)。
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。
通过实际的操作和观察,我能够从差异出发,从一些错误出发,通过比较以不同地角度更好的理解所学的知识,这是单独阅读书本所不能做到的。