2020示波器的使用及实验.ppt

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用示波器测量时间 例 荧光屏上的波形如图所示,信号一周期 7cm ,扫 描速度开关置于“ 10ms/cm ” 位置,扫描扩展置于 “拉出× 10 ” 位置,求被测信号的周期。 t/div 0.2 100 0.5 10 ms 1 1 2 S 100 ns 5 50 10 5 x (三)用示波器测量相位差 ? 将欲测量的两个信号 A 和 B 分别接到示波器的两个 输入通道。 ? 利用荧光屏上的坐标测出信号的一个周期在水平 方向上所占的长度。 ? 再测量两波形上对应点之间的水平距离 x ,则两信 号的相位差为 x o ? ? ? ? 360 x T 用示波器测量相位差实例 测出 AB 、 AC 长度,计算相位差: AB ? ? ? ? 360 ? AC A u 1 (t) C B 式中, AB 、 AC 的单位为“ cm ” 或“ div ” ;△ φ 为两个信号 的相位差,单位为度“° ” 。 u 2 (t) 直线扫描法测量相位差图 1 、周期法 (四)用示波器测量频率 周期法测量时, 根据周期、频率之间的关系 ,首先测量 出周期,然后再换算出被测信号的频率。为了减小测量误差, 可采用多个周期测量求平均的方法测量周期。 2 、李沙育图形法 李沙育图形法测量频率时, 示波器工作于 X-Y 方式下 ,频 率已知的信号与频率未知的信号加到示波器的两个输入端, 调节已知信号的频率,使荧光屏上得到李沙育图形,由此可 测出被测信号的频率。 用示波器测量频率周期法实例 1 、周期法 [ 例 ] 已知示波器时基因数为 2ms/div ,扫速扩展 为 10 ,求图 4-26 所示的被测信号的频率是多少? 被测信号周期为: T ? LD x 4 K 16 div ? 2 ms/div ? ? 4 ? 10 ? 0 . 8 ms A B 被测信号频率为: 实例波形图 f =1 /T =1/0.8ms=1.25kHz 用示波器测量频率李沙育图形 2 、李沙育图形法 法 示波器工作于 X-Y 方式时, X 、 Y 两信号对电子束的作 用时间总是相等的,而且 X 、 Y 信号分别确定的是电子束水 平、垂直方向的位移,所以信号频率越高,波形经过垂直 线、水平线的次数越多(如正弦波每个周期经过两次), 即垂直线、水平线与李沙育图形的交点数分别与 X 、 Y 信号 频率成正比。因此,李沙育图形存在关系: N H ? f x N V f y 测量频率李沙育图形法实例 如图所示的李沙育图形,已知 X 信号频率为 6MHz ,问 Y 信号的频率是多少? 李沙育图形 解:分别在李沙育图形上画出垂直线和水平线,则 N H=2 、 N V=6 , 或 N H′=1、 N V′=3。注意必须在交点数最多的位置画线。由式 ( 4-7 )得: N H 2 f y ? f x ? 6 MHz ? ? 2MHz N V 6 ? 当示波器用于显示被测信号波形时, X 放大器的 输入信号是扫描电压。 ? 当示波器工作在“ X-Y ” 方式时, 输入信号是外加的 X 信号。 测量前示波器面板控件的位置 控制件名称 亮度( INTENSITV ) 聚焦( FOCUS ) 位移(三只) ( POSITION ) 垂直方式( MODE ) 电压衰减 ( VOLTS/DIV ) 微调( VIRIABLE ) 作用位置 居中 居中 居中 CH1 0.1V(X) 顺时针旋足 控制件名称 输入耦合 扫描方式 ( SWEEP MODE ) 触发极性( SLOPE ) 扫描速率( SEC/DIV ) 作用位置 DC 自动 0.5 ms CH1 AC 常态 触发源 ( TRIGGER SOURCE ) 触发耦合方式 ( COUPL ING ) 注意:测量时对控件进行适当的调节 (四)示波器的校准 示波器上有内部校准源,产生频率 1KHz ,峰峰值 0.5V 的方波。面板上有两个校准端口,一个是校准 信号输出,一个是地。校准时,探头接校准端口, 并且把地相连,按 autoscale ,看方波是否准确平 滑。测试前要校准一下,这样可以提高测试结果的 精确度。 ( 五)通用示波器的面板控制件 ( 1 ) CH 1 ( X )通道 1 :垂直输入端。 ( 2 ) CH 2 ( Y )通道 2 :垂直输入端。 ( 3 ) VOLTS/DIV 输入衰减器。 ( 4 ) VERT MODE :垂直方式选择开关。 ( 5 ) SOURCE 触发源选择开关。 ( 6 ) COUPLING 触发信号耦合方式开关。 ( 7 ) TIME/DIV 扫描时间选择开关。 ( 五)通用示波器的面板控制件 ( 8 ) SWEEP MODE 扫描方式选择开关。 ( 9 ) EXT TRIG 和 EXT HOR 外触发和外水平 共用输入端

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