A. 簡述用示波器觀察波形時,怎樣操作才能最快哪些是關鍵步驟
使用「Aoto」按鍵,一鍵自動捕捉信號,並穩定顯示。
這樣操作是最快的!
B. 示波器的使用方法
示波器雖然分成好幾類,各類又有許多種型號,但是一般的示波器除頻帶寬度、輸入靈敏度等不完全相同外,在使用方法的基本方面都是相同的。
檢查示波器主機及其配件無缺漏和無損壞後,摁一下示波器左下角的開關按鈕,將示波器打開。恢復默認狀態後使用普通無源探頭與面板上的「探頭補償端」進行連接,連接的過程中不要接反。
接入探頭補償端信號後點擊「Auto Setup」,此時屏幕上可能會出現三種波形,探頭補償端方波幅值約為 3.0V,頻率
為 1KHz。
注意事項:
1、通用示波器通過調節亮度和聚焦旋鈕使光點直徑最小以使波形清晰,減小測試誤差;不要使光點停留在一點不動,否則電子束轟擊一點宜在熒光屏上形成暗斑,損壞熒光屏。
2、測量系統- 例如示波器、信號源;列印機、計算機等設備等。被測電子設備- 例如儀器、電子部件、電路板、被測設備供電電源等設備接地線必須與公共地(大地)相連。
3、TDS200/TDS1000/TDS2000 系列數字示波器配合探頭使用時,只能測量(被測信號- 信號地就是大地,信號端輸出幅度小於300V CAT II)信號的波形。
絕對不能測量市電AC220V 或與市電AC220V 不能隔離的電子設備的浮地信號。(浮地是不能接大地的,否則造成儀器損壞,如測試電磁爐。)
4、通用示波器的外殼,信號輸入端BNC 插座金屬外圈,探頭接地線,AC220V 電源插座接地線端都是相通的。
如儀器使用時不接大地線,直接用探頭對浮地信號測量,則儀器相對大地會產生電位差;電壓值等於探頭接地線接觸被測設備點與大地之間的電位差。這將對儀器操作人員、示波器、被測電子設備帶來嚴重安全危險。
5、用戶如須要測量開關電源(開關電源初級,控制電路) 、UPS(不間斷電源)、電子整流器、節能燈、變頻器等類型產品或其它與市電AC220V 不能隔離的電子設備進行浮地信號測試時,必使用DP100高壓隔離差分探頭。
C. 示波器一般有哪些功能應用
示波器的功能應用:用來測量交流電或脈沖電流波的形狀,能把肉眼看不見的電信號變換成看得見的圖像;能觀察各種不同信號幅度隨時間變化的波形曲線,還可測試各種不同的電量;測量各種波形的電壓幅度、測定頻率;測量兩個正弦電壓之間的相位差。
示波器利用狹窄的、由高速電子組成的電子束,打在塗有熒光物質的屏面上,就可產生細小的光點。在被測信號的作用下,電子束就好像一支筆的筆尖,可以在屏面上描繪出被測信號的瞬時值的變化曲線。
(3)簡述示波器的使用方法擴展閱讀:
示波器使用中的注意事項:
1、示波器一般要避免頻繁開機、關機。
2、如果發現波形受外界干擾,可將示波器外殼接地。
3、「Y輸入」的電壓不可太高,以免損壞儀器,在最大衰減時也不能超過400V。「Y輸入」導線懸空時,受外界電磁干擾出現干擾波形,應避免出現這種現象。
4、關機前先將輝度調節旋鈕沿逆時針方向轉到底,使亮度減到最小,然後再斷開電源開關。
5、在觀察熒屏上的亮斑並進行調節時,亮斑的亮度要適中,不能過亮。
D. 示波器的使用步驟有哪些
示波器雖然分成好幾類,各類又有許多種型號,但是一般的示波器除頻帶寬度、輸入靈敏度等不完全相同外,在使用方法的基本方面都是相同的。本章以SR-8型雙蹤示波器為例介紹。
(一)面板裝置SR-8型雙蹤示波器的面板圖如圖5-12所示。其面板裝置按其位置和功能通常可劃分為3大部分:顯示、垂直(Y軸)、水平(X軸)。現分別介紹這3個部分控制裝置的作用。
1.顯示部分主要控製件為:
(1)電源開關。
(2)電源指示燈。
(3)輝度 調整光點亮度。
(4)聚焦調整光點或波形清晰度。
(5)輔助聚焦 配合「聚焦」旋鈕調節清晰度。
(6)標尺亮度調節坐標片上刻度線亮度。
(7)尋跡 當按鍵向下按時,使偏離熒光屏的光點回到顯示區域,而尋到光點位置。
(8)標准信號輸出1kHz、1V方波校準信號由此引出。加到Y軸輸入端,用以校準Y軸輸入靈敏度和X軸掃描速度。
2.Y軸插件部分
(1)顯示方式選擇開關用以轉換兩個Y軸前置放大器YA與YB 工作狀態的控製件,具有五種不同作用的顯示方式:
「交替」:當顯示方式開關置於「交替」時,電子開關受掃描信號控制轉換,每次掃描都輪流接通YA或YB 信號。當被測信號的頻率越高,掃描信號頻率也越高。電
子開關轉換速率也越快,不會有閃爍現象。這種工作狀態適用於觀察兩個工作頻率較高的信號。
「斷續」:當顯示方式開關置於「斷續」時,電子開關不受掃描信號控制,產生頻率固定為200kHz方波信號,使電子開關快速交替接通YA和YB。由於開關動作頻率高於被測信號頻率,因此屏幕上顯示的兩個通道信號波形是斷續的。當被測信號頻率較高時,斷續現象十分明顯,甚至無法觀測;當被測信號頻率較低時,斷續現象被掩蓋。因此,這種工作狀態適合於觀察兩個工作頻率較低的信號。
「YA」、「YB 」:顯示方式開關置於「YA 」或者「YB 」時,表示示波器處於單通道工作,此時示波器的工作方式相當於單蹤示波器,即只能單獨顯示「YA」或「YB 」通道的信號波形。
「YA + YB」:顯示方式開關置於「YA + YB 」時,電子開關不工作,YA與YB 兩路信號均通過放大器和門電路,示波器將顯示出兩路信號疊加的波形。
(2)「DC-⊥-AC」Y軸輸入選擇開關,用以選擇被測信號接至輸入端的耦合方式。置於「DC」是直接耦合,能輸入含有直流分量的交流信號;置於「AC」位置,實現交流
E. 簡述示波器的用途
示波器的用途:用來測量交流電或脈沖電流波的形狀的儀器,由電子管放大器、掃描振盪器、陰極射線管等組成。除觀測電流的波形外,還可以測定頻率、電壓強度等。凡可以變為電效應的周期性物理過程都可以用示波器進行觀測。
示波器能把肉眼看不見的電信號變換成看得見的圖像,便於人們研究各種電現象的變化過程。示波器利用狹窄的、由高速電子組成的電子束,打在塗有熒光物質的屏面上,就可產生細小的光點。
在被測信號的作用下,電子束就好像一支筆的筆尖,可以在屏面上描繪出被測信號的瞬時值的變化曲線。
(5)簡述示波器的使用方法擴展閱讀:
示波管的工作原理:
電子槍產生了一個聚集很細的電子束,並把它加速到很高的速度。這個電子束以足夠的能量撞擊熒光屏上的一個小點,並使該點發光。
電子束一離開電子槍,就在兩副靜電偏轉板間通過。偏轉板上的電壓使電子束偏轉,一副偏轉板的電壓使電子束上下運動;另一副偏轉板的電壓使電子左右運動。而這些運動都是彼此無關的。因此,在水平輸入端和垂直輸入端加上適當的電壓,就可以把電子束定位到熒光屏的任何地方。
F. 示波器的使用方法是什麼
1、選擇Y軸耦合方式
根據被測信號頻率的高低,將Y軸輸入耦合方式選擇「AC-地-DC」開關置於AC或DC。
2、選擇Y軸靈敏度
根據被測信號的大約峰-峰值(如果採用衰減探頭,應除以衰減倍數;在耦合方式取DC檔時,還要考慮疊加的直流電壓值),將Y軸靈敏度選擇V/div開關(或Y軸衰減開關)置於適當檔級。
實際使用中如不需讀測電壓值,則可適當調節Y軸靈敏度微調(或Y軸增益)旋鈕,使屏幕上顯現所需要高度的波形。
3、選擇觸發(或同步)信號來源與極性
通常將觸發(或同步)信號極性開關置於「+」或「-」檔。
4、選擇掃描速度
根據被測信號周期(或頻率)的大約值,將X軸掃描速度t/div(或掃描范圍)開關置於適當檔級。實際使用中如不需讀測時間值,則可適當調節掃速t/div微調(或掃描微調)旋鈕,使屏幕上顯示測試所需周期數的波形。如果需要觀察的是信號的邊沿部分,則掃速t/div開關應置於最快掃速檔。
5、輸入被測信號
被測信號由探頭衰減後(或由同軸電纜不衰減直接輸入,但此時的輸入阻抗降低、輸入電容增大),通過Y軸輸入端輸入示波器。
儀器分類
示波器可以分為模擬示波器和數字示波器,對於大多數的電子應用,無論模擬示波器和數字示波器都是可以勝任的,只是對於一些特定的應用,由於模擬示波器和數字示波器所具備的不同特性,才會出現適合和不適合的地方。
1、模擬式
模擬示波器的工作方式是直接測量信號電壓,並且通過從左到右穿過示波器屏幕的電子束在垂直方向描繪電壓。
2、數字式
數字示波器的工作方式是通過模擬轉換器(ADC)把被測電壓轉換為數字信息。數字示波器捕獲的是波形的一系列樣值,並對樣值進行存儲,存儲限度是判斷累計的樣值是否能描繪出波形為止,隨後,數字示波器重構波形。
G. 數字示波器的原理和使用實驗中: 1。簡述游標測量方法的要點 2.簡述數字示波器測量單次脈沖信號的基本方法
先從泰克的示波器用起,你的問題會少很多
H. 示波器的使用
示波器本身有自我校正功能,用探頭探本身的自校輸出,會有方波顯示.
I. 示波器原理及使用
原理
示波器動態顯示隨時間變化的電壓信號思路是將電壓加在電極板上,極板間形成相應的變化電場,使進入這變化電場的電子運動情況相應地隨時間變化,最後把電子運動的軌跡用熒光屏顯示出來。示波器主要由示波管(見圖1))和復雜的電子線路構成。示波器的基本結構見圖2。
圖1 示波管示意圖
圖2 示波器的基本結構簡圖
1.偏轉電場控制電子束在視屏上的軌跡
偏轉電壓U與偏轉位移Y(或X)成正比關系。如圖3所示: 。
圖3偏轉電壓U與偏轉位移Y
如果只在豎直偏轉板(Y軸)上加一正弦電壓,則電子只在豎直方向隨電壓變化而往復運動,見圖4。要能夠顯示波形,必須在水平偏轉板(X軸)上加一掃描電壓,見圖5。
圖4 信號隨時間變化的規律 (加在Y偏轉板) 圖5 鋸齒波電壓(加在X偏轉板)
示波器顯示波形實質:見圖6,沿Y軸方向的簡諧運動與沿X軸方向的勻速運動合成的一種合運動。顯示穩定波形的條件:掃描電壓周期應為被測信號周期的整數倍,即Tx=nTy ( n=1,2,3…)(見圖7)
2.同步掃描(其目的是保證掃描周期是信號周期的整數倍)
若沒有「掃描」(橫向的掃描電壓),被測信號隨時間規律變化規律就顯示不出來;如果沒有「整步」,就得不到穩定的波形圖像。
為了達到「整步」目的,示波器採用三種方式:「內整步」:將待測信號一部分加到掃描
圖6 示波器顯示波形原理圖(Tx=Ty) 圖7 Tx=2Ty時合成的圖形
發生器,當待測信號頻率fy有微小變化,它將迫使掃描頻率fx追蹤其變化,保證波形的完整穩定;「外整步」:從外部電路中取出信號加到掃描發生器,迫使掃描頻率fx變化,保證波形的完整穩定;「電源整步」:整步信號從電源變壓器獲得。一般在觀察信號時,都採用「內整步」(或稱為「內觸發」)。
註:若為同步顯示的波形出現走動狀態,此時應調節:掃描步長,整步方式(一定打在「內」),「電平」位置。
3.利薩如圖形
利薩如圖形形成實質:沿Y軸方向的簡諧運動與沿X軸方向的簡諧振動合成的一種合運動。
利用利薩如圖形測定未知信號的頻率
公式:
式中的 、 分別為利薩如圖形於X、Y軸的切點數。
4.測正弦波的峰-峰值Vp-p、周期T
用示波器觀察正弦波波形,若該信號輸入通道的標度因子為V0,單位為伏/厘米(V/cm),被測正弦波的正、負峰之間的距離在熒光屏上所佔的高度為H厘米,則
若正弦波此時的時間掃描軸的單位是t/cm,一個周期的正弦波形在熒光屏上橫軸所佔長度為Lcm,則