双踪示波器课件.ppt

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双踪示波器课件

双踪示波器的介绍与使用 频率(f)、周期(T)、峰峰值(Vp-p)的计算 本节课结束 你掌握了多少? 谢谢! * * 示波器的用途 示波器是一种综合性电信号显示和测量仪器,可以直接测量信号电压的大小和周期 观测一切可以转化为电压的电学量、非电学量、以及它们随时间变化的过程;可用于测量信号的幅度、频率、相位差等 特别适用于观测瞬时变化的过程 纲要: 一、实验目的与要求 二、仪器与装置 三、实验原理 四、实验内容 五、注意事项 一、实验目的与要求 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; 掌握用示波器观察电信号波形的方法; 掌握用示波器测量电信号的电压和频率的方法; 二、仪器与装置 MOS-620CH型双踪示波器 三、实验原理 示波器的构造 示波器波形显示的原理 示波器的构造 示波管的基本结构 示波器波形显示的原理 扫描作用 触发同步电路 1 扫描作用 在横偏板上加上波形为锯齿形的电压(如图3(a)),锯齿电压是周期电压,其特点是:电压从负开始(t=t0)随时间成正比地增加到正(t0tt1),然后又突然返回负(t=t1),然后又开始重复前述过程。 在纵偏板上加上波形如图4(a)的正弦电压而横偏不加任何电压,则电子束的亮点在纵方向随时间作正弦式振荡而在横向不动,我们看到的将是一条垂直的亮线,如图4(b)。如果在纵偏板上加正弦电压,又在横偏板上加锯齿电压,则荧光屏上的亮点将同时进行方向互相垂直的两种位移,我们看到的将是亮点的合成位移,即正弦图形。 结论: (1) 电子束的偏转量与加在偏转板上的电压成正比,电子束在锯齿波电压作用下沿X轴方向匀速移动即“扫描”,水平偏转板上所加的锯齿波电压称为扫描电压,示波器上的“扫描时间”旋钮就是用来调节扫描电压周期的 (2) 当被测信号的周期与扫描电压的周期相等时,荧光屏上只显示一个正弦波。当扫描电压的周期是被测电压周期的整数倍时,荧光屏上将显示多个正弦波 。 水平系统 触发同步电路的主要作用:将触发信号(内部Y通道信号或外触发输入信号)经触发放大电路放大后,送到触发整形电路以产生前沿陡峭的触发脉冲,驱动扫描电路中的闸门电路 扫描电路主要由扫描发生器、闸门电路和释抑电路等组成。扫描发生器用来产生线性锯齿波。闸门电路的主要作用是在触发脉冲作用下,产生急升或急降的闸门信号,以控制锯齿波的始点和终点。释抑电路的作用是控制锯齿波的幅度,达到等幅扫描,保证扫描的稳定性。 水平放大器的作用是进行锯齿波信号的放大或在X—Y方式下对X轴输入信号进行放大,使电子束产生水平偏转 四、实验内容 了解MOS-620CH型双踪示波器的面板,通过操作,熟悉各按钮的功能 调试、观察示波器的自检信号,测量并计算波形的频率、周期、峰峰值 (1)示波管操作部分 6——“POWER”:主电源开关及指示灯。按下此开关,其左侧的发光二极管指示灯5亮,表明电源已接通。 2——“INTEN”:亮度调节钮。调节轨迹或光点的亮度。 3——“FOCUS”:聚焦调节钮。调节轨迹或亮光点的聚焦。 4——“TRACE ROTATION”:轨迹旋转。调整水平轨迹与刻度线相平行。 33——显示屏。显示信号的波形。 (2)垂直轴操作部分 7、22——“VOLTS/DIV”:垂直衰减钮。调节垂直偏转灵敏度,从5mV/div~5V/div,共10个档位。 8——“CH1X”:通道1被测信号输入连接器。在X-Y模式下,作为X轴输入端。 20——“CH2Y”:通道2被测信号输入连接器。在X-Y模式下,作为Y轴输入端。 9、21——“VAR”垂直灵敏度旋钮:微调灵敏度大于或等于1/2.5标示值。在校正(CAL)位置时,灵敏度校正为标示值 10、19——“AC-GND-DC”:垂直系统输入耦合开关。选择被测信号进入垂直通道的耦合方式。“AC”:交流耦合;“DC”:直流耦合;“GND”:接地。 (2)垂直轴操作部分 11、18——“POSITION”:垂直位置调节旋钮。调节显示波形在荧光屏上的垂直位置 12——“ALT”/“CHOP”:交替/断续选择按键,双踪显示时,放开此键(ALT),通道1与通道2的信号交替显示,适用于观测频率较高的信号波形;按下此键(CHOP),通道1与通道2的信号同时断续显示,适用于观测频率较低的信号波形 13、15—“DC BAL”:CH1、CH2通道直流平衡调节旋钮。垂直系统输入耦合开关在GND时,在5mV与10mV间反复转动垂直衰减开关,调整“DC BAL”使光迹保持在零水平线上不移动 14——“VERTICAL MODE”:垂直系统工作模式开关。CH1:通道1单独显示;CH2:通道2单独显示;D

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