⑴ 使用示波器的方法
你好,很高兴为你解答:
1、打开示波器后,先对其作功能检查和探头补偿校准。先将示波器探头(探头上的开关一般设定在X10位置)和地线夹子连接到面板的“探头元件”连接器上,然后按“自动设置”按钮,此时若示波器功能正常,左方屏幕显示1kHZ,电压5V。
2、若显示的方波如图2所示有失真,就要对探头进行补偿调整,左边为“过补偿”波形;右边为“欠补偿”波形。这时可用仪器配的工具进行探头电容调整。
3、以一个直流电源开关产生的毛刺脉冲为例,说明非周期性突发脉冲信号捕捉过程,首先把探头接到直流电源上,如图4,选取一固定值,电压设为2V。
4.调整仪器面板右侧“触发电平”旋钮,,设定捕捉脉冲电平比信号稍高点,这里设高0.2V,在调整仪器面板“触发电平”旋钮的同时,屏幕上的黄色箭头跟着移动,同时屏幕下方显示“2.2V”字样和“上升沿触发”等。
5.调整“水平位置”旋钮,设定捕获突发脉冲在X轴上的位置,此时X轴(时间轴)原点处,同时屏幕上方白色箭头在水平方向作相应移动。
6.然后,按下“单次”主控按钮准备捕获触发脉冲,屏幕白色箭头示“Ready”字样,表示准备好了。
7。将直流电源开关置于“关闭”位置,这时由于开关将产生一个抖动脉冲,这个抖动脉冲即被示波器所捕获,在屏幕白色箭头上方显示“AcqComplete(捕获完成)”字样,并在屏幕上我们能看到原直流电平上有一个尖脉冲。
8.这个被捕获的尖脉冲波形将被示波器保存下来,供我们分析研究,只要调整面板上的“秒格”和“伏格”,即可放大和移动捕获的脉冲波形位置。
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⑵ 简述示波器的功能与使用方法
功能:用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。
使用方法:
1、选择Y轴耦合方式
根据被测信号频率的高低,将Y轴输入耦合方式选择“AC-地-DC”开关置于AC或DC。
2、选择Y轴灵敏度
根据被测信号的大约峰-峰值(如果采用衰减探头,应除以衰减倍数;在耦合方式取DC档时,还要考虑叠加的直流电压值),将Y轴灵敏度选择V/div开关(或Y轴衰减开关)置于适当档级。实际使用中如不需读测电压值,则可适当调节Y轴灵敏度微调(或Y轴增益)旋钮,使屏幕上显现所需要高度的波形。
3、选择触发(或同步)信号来源与极性
通常将触发(或同步)信号极性开关置于“+”或“-”档。
4、选择扫描速度
根据被测信号周期(或频率)的大约值,将X轴扫描速度t/div(或扫描范围)开关置于适当档级。实际使用中如不需读测时间值,则可适当调节扫速t/div微调(或扫描微调)旋钮,使屏幕上显示测试所需周期数的波形。如果需要观察的是信号的边沿部分,则扫速t/div开关应置于最快扫速档。
5、输入被测信号
被测信号由探头衰减后(或由同轴电缆不衰减直接输入,但此时的输入阻抗降低、输入电容增大),通过Y轴输入端输入示波器。
(2)示波器探头的使用方法扩展阅读
1、普通示波器。电路结构简单,频带较窄,扫描线性差,仅用于观察波形。
2、多用示波器。频带较宽,扫描线性好,能对直流、低频、高频、超高频信号和脉冲信号进行定量测试。借助幅度校准器和时间校准器,测量的准确度可达±5%。
3、多线示波器。采用多束示波管,能在荧光屏上同时显示两个以上同频信号的波形,没有时差,时序关系准确。
4、多踪示波器。具有电子开关和门控电路的结构,可在单束示波管的荧光屏上同时显示两个以上同频信号的波形。但存在时差,时序关系不准确。
5、取样示波器。采用取样技术将高频信号转换成模拟低频信号进行显示,有效频带可达GHz级。
6、记忆示波器。采用存储示波管或数字存储技术,将单次电信号瞬变过程、非周期现象和超低频信号长时间保留在示波管的荧光屏上或存储在电路中,以供重复测试。
7、数字示波器。内部带有微处理器,外部装有数字显示器,有的产品在示波管荧光屏上既可显示波形,又可显示字符。被测信号经模一数变换器(A/D变换器)送入数据存储器。
通过键盘操作,可对捕获的波形参数的数据,进行加、减、乘、除、求平均值、求平方根值、求均方根值等的运算,并显示出答案数字。
⑶ 示波器探头的正确使用方法
本文将介绍各种探头的类型和用法
什么是探头:
示波器是电子工程师最常用的测量仪器,而示波器探头毫无疑问是示波器最常用的配件。示波器探头是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。没有探头,示波器就成了个摆件,只能作为装饰品啦。
在选择示波器探头之前,我们最好看看示波器的说明书,了解我们使用的示波器适合怎么样的探头。下面几点我们认为应该是在选探头时比较重要的:
确保探头的接口和我们示波器的接口相匹配。大多数示波器的探头接口都是BNC接口。有的示波器可能是SMA接口。
观察选择的探头的输入阻抗和电容是否和示波器的输入阻抗和电容相匹配。因为我们都希望探针对被测电路的影响降到最小。探头阻抗和电容同示波器的匹配程度会大大影响测量信号的精确度。
交直流电流探头
最后我们来看几点和探头有关的建议:
对探头进行正确的补偿:不同的示波器输入电容可能不同,甚至同一台示波器不同通道也会有略微差别。为了解决这个问题,学会给探头补偿调节是工程师应该掌握的最基本的技能。
探头与被测电路连接时,探头的接地端务必与被测电路的地线相联。否则在悬浮状态下,示波器与其他设备或大地间的电位差可能导致触电或损坏示波器、探头或其他设备。
尽量将探头的接地导线与被测点的位置邻近。接地导线过长,可能会引起振铃或过冲等波形失真
对于两个测试点都不处于接地电位时,要进行“浮动”测量,也称差分测量,要使用专业的差分探头。
探头对示波器的测量至关重要,首先要求探头对探测的电路影响必须达到最小,并希望对测量值保持足够的信号保真度。如果探头以任何方式改变信号或改变电路运行方式,示波器看到实际信号会失真比较严重,进而可能导致错误的或者误导性的测量结果。通过以上介绍得出,探头的选购和正确使用有许多值得我们注意的地方。
⑷ 示波器探头怎么用
示波器测直流电时黑色夹子夹在地线上,另一个夹子夹在被测点上,把信号调为直流就可以了.如要测AVR单片机的占空比时黑色夹子夹到地线上,另一个夹子夹在PWM口(也就是占空比输出的那个IO口).一般来说把信号时间调为500US左右就行了(实际要依据你IO口输出频率).
⑸ 示波器的原理及使用
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。这是传统的模拟示波器的工作原理。
使用方法:用示波器能观察各种不同电信号幅度随时间变化的波形曲线,在这个基础上示波器可以应用于测量电压、时间、频率、相位差和调幅度等电参数。下面介绍用示波器观察电信号波形的使用步骤。
1、示波管和电源系统。
1)电源(Power):示波器主电源开关。当此开关按下时,电源指示灯亮,表示电源接通。
2)辉度(Intensity):旋转此旋钮能改变光点和扫描线的亮度。观察低频信号时可小些,高频信号时大些。
3)聚焦(Focus):聚焦旋钮调节电子束截面大小,将扫描线聚焦成最清晰状态。
4)标尺亮度(Illuminance):此旋钮调节荧光屏后面的照明灯亮度。正常室内光线下,照明灯暗一些好。室内光线不足的环境中,可适当调亮照明灯。
2、荧光屏
根据被测信号在屏幕上占的格数乘以适当的比例常数(V/DIV,TIME/DIV)能得出电压值与时间值。根据输入通道的选择,将示波器探头插到相应通道插座上,示波器探头上的地与被测电路的地连接在一起,示波器探头接触被测点。示波器探头上有一双位开关。此开关拨到“X1”位置时,被测信号无衰减送到示波器,从荧光屏上读出的电压值是信号的实际电压值。此开关拨到“X10”位置时,被测信号衰减为1/10,然后送往示波器,从荧光屏上读出的电压值乘以10才是信号的实际电压值。
3、垂直偏转因数和水平偏转因数
每个波段开关上往往还有一个小旋钮,微调每档垂直偏转因数。将它沿顺时针方向旋到底,处于“校准”位置,此时垂直偏转因数值与波段开关所指示的值一致。逆时针旋转此旋钮,能够微调垂直偏转因数。垂直偏转因数微调后,会造成与波段开关的指示值不一致,这点应引起注意。
4、输入通道和输入耦合选择
1)输入通道选择-输入通道至少有三种选择方式:通道1(CH1)、通道2(CH2)、双通道(DUAL)。
2)输入耦合方式输入耦合方式-交流(AC)、地(GND)、直流(DC)。
5、触发
1)常态(NORM):无信号时,屏幕上无显示;有信号时,与电平控制配合显示稳定波形。
2)自动(AUTO):无信号时,屏幕上显示光迹;有信号时与电平控制配合显示稳定的波形。
3)电视场(TV):用于显示电视场信号。
4)峰值自动(P-PAUTO):无信号时,屏幕上显示光迹;有信号时,无需调节电平即能获得稳定波形显示。
6、扫描方式
扫描有自动(Auto)、常态(Norm)和单次(Single)三种扫描方式。