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文档简介
1、培训手册2.1.3常用电工仪器的使用与维护常用电工仪器主要包括直流电桥、信号发生器和示波器。一、单臂、双臂电桥的使用与维护电桥产品总体上可分为模拟式电桥和数字式电桥,模拟式电桥包括直流电桥(单电桥、双电桥)、交流电桥(电容电桥、电感电桥、万用电桥)。直流单臂/双臂电桥主要用于中小阻值电阻测量,交流电桥常用于电感、电容元件参数测量。数字式电桥测量功能较全面,测量自动化程度高,可快速测量电阻、电感及电容元件的R、L、C和D、Q参数值。1直流单臂电桥直流单臂电桥又称惠斯登电桥,主要用于测量1010M的中值电阻。图2.1.3.1 直流单臂电桥原理示意根据平衡条件可得到电桥平衡状态下参数关系为Rx= R
2、4 R2/R3,其中,Rx为待测电阻阻值,R4称为比较臂,R2/R3称为比例臂,通过分段精密电阻R2、R3联调实现多种十进制比例值。典型直流单臂电桥使用与维护以QJ23为例,QJ23基本量程为100.099.99k。 图2.1.3.2 QJ23型直流单臂电桥 图2.1.3.3 QJ23型单臂电桥面板部件图2.1.3.4 QJ23型直流单臂电桥内部电路表2.1.3.1 QJ23型直流单臂电桥面板主要部件及功能序号名 称功 能1外电源接线端电桥使用外部电源时,外部电源由此端接入。2比例臂用于选择倍率值3检流计调零旋钮用于测量前的检流计机械调零4比较臂用于选择比较臂阻值5检流计选择接线端选择使用电桥
3、自带检流计(“G”、“外”短接)或外部检流计(“G”、“内”短接)。6检流计指示电桥状态;检流计指零时,电桥平衡。7电源按钮(B)接通电桥电源8检流计按钮(G)在电桥接近平衡时锁定,缩短测量时间。9被测元件接线端接入被测电阻QJ23型直流单臂电桥基本使用步骤如下将电桥水平放置稳定,使用内部检流计时,调节检流计G调零旋钮,使指针指零。使用万用表粗测被测电阻的阻值,根据粗测结果选择适当的比例臂与比较臂值。为减少测量误差,要求选择合适的比例臂和比较臂值,使测量结果具有4位有效数字(实际使用比较臂电阻值为10009999)。将被测电阻Rx接入电桥,按下电源按钮B并顺时针旋转适当角度将电源按钮锁住。试探
4、按下检流计按钮G并立即释放,观察检流计指针偏转方向与偏转速度或角度。若偏转速度快或偏转角度大,说明电桥远离平衡状态,可在高位调节比较臂阻值。初始调节时,建议根据情况优先考虑调节十位(×10)或百位(×100)电阻值;若检流计指针偏向“+”侧,则应适当增加比较臂阻值,反之减小。根据每次试探按动检流计按钮时的指针偏转情况反复调节比较臂阻值,直到电桥接近平衡。按下并顺时针旋转适当角度锁住检流计按钮G,自最低位起仔细调节比较臂电阻,若仍无法达到平衡再调节将上一位比较臂电阻,注意观察根据指针偏转情况,直到最终平衡。松开检流计按钮并读数,Rx =比例臂值×比较臂值。松开电源按
5、钮B。QJ23型直流单臂电桥使用与维护需要注意密切关注检流计指针偏转情况。在调节进程的初期,试探按下检流计按钮后应立即释放,防止因调节量不当或错误调节引起的冲击电流打弯指针或烧坏检流计。如电桥长时间不使用,应打开背板电池盖取出电池,防止电池漏液腐蚀电极。使用外接电源时,电源电压应符合产品规定,按规定极性接入。检流计灵敏度高,一般采用悬丝及无骨架线圈结构减少转动部分阻力,抗振性差。某些电桥带有检流计锁扣(止动器),搬运时应锁住锁扣并轻拿轻放,防止悬丝振断。使用外部检流计需注意检流计的规格、参数(如:电流常数、阻尼时间)与电桥匹配,一般情况下优先考虑使用内部检流计。2直流双臂电桥双臂电桥又称开尔文
6、电桥,主要用于测量1m1的小电阻,例如,导线或分流器电阻、中大容量电动机的绕组电阻等。图2.1.3.5 直流双臂电桥原理示意电桥平衡时,待测电阻阻值Rx=Rn R2 /R1,R2/R1为倍率值。由于直流双臂电桥主要测量小电阻,为了减小被测元件与桥体之间的接线电阻与接触电阻(一般约为0.1m10m)对测量结果的影响,仪器外部采用电流端(C1、C2)和电位端(P1、P2)连接方式,被测元件连接于P1、P2之间,C1、C2以粗导线分别与P1、P2连接。典型直流双臂电桥使用与维护以QJ42为例,该型直流双臂电桥基本量程为10m1。 图2.1.3.6 QJ42型直流双臂电桥表2.1.3.2 QJ42型直
7、流双臂电桥面板主要部件及功能序号名 称功 能1比例臂用于选择倍率值2电源选择旋钮用于选择电桥电源(“B内”、“B外”)3外电源接线端电桥使用外部电源时,外部电源由此端接入。4比较臂用于选择比较臂电阻值5检流计调零旋钮用于测量前的检流计机械调零6检流计按钮(G)在电桥接近平衡时锁定,缩短测量时间。7检流计指示电桥状态,指零时电桥平衡。8电源按钮(B)接通电桥电源9电位端(P1、P2)P1、P2接入被测电阻元件10电流端(C1、C2)C1、C2分别与P1、P2端以粗导线短接QJ42型直流双臂电桥基本使用步骤如下在电桥电池盒中装入干电池。使用外接电源时,应将电源选择为“外”并由外电源接线柱按规定极性
8、接入,要求外电源电压为1.5VDC,容量须大于10Ah。在比例臂处于非“G短接”状态下进行指零仪的机械调零。被测电阻按规定形式接入P1、P2, C1、C2分别以粗导线与P1、P2短接。图2.1.3.7 双臂电桥与被测元件的连接预估被测元件电阻值,选择适当的比例臂与比较臂初始值。按下电源按钮B,试探按下按钮G并立即释放。结合检流计指针偏转的方向、角度与速度调节比例臂与比较臂值。若在快速点动G按钮的过程中,检流计指针偏向“+”侧的偏转速度很快或偏转角度很大,说明电桥远离平衡状态。此时,可先考虑调节比较臂读数盘,较大幅度的增加比较臂电阻,再行观察电桥平衡情况;若检流计偏转仍无明显变化,则可考虑相邻的
9、大比例臂档位。若在快速点动G按钮的过程中,检流计指针偏向“+”侧的偏转并不剧烈,说明电桥比例臂选择恰当,电桥比较接近平衡状态。此时,可先考虑以半刻度逼近方式调节比较臂读数盘,即:下一次的刻度调节位置为上两次调节位置的中间值。若在快速点动G按钮的过程中,检流计指针偏向“-”侧,则可参照检流计偏向“+”侧的规律进行调节,只是调节方向相反。电桥接近平衡时,按下检流计按钮G,反复快速调节比较臂读数盘,使电桥最终达到平衡状态。释放按钮G,再释放按钮B。读取被测电阻值:Rx=比例臂值×比较臂值。测量完成后,将比例臂置于“G短接”位置,拆除被测元件。双臂电桥主要的使用及维护注意事项如下双臂电桥测量
10、电流大,耗电量大,测量中为避免热效应导致测量误差增大并减少电池消耗,应尽快完成测量过程。电源按钮应间歇使用,避免双臂电桥长时间连续工作。使用“×0.0001”倍率测量时,电桥与被测电阻之间的连接线电阻应小于0.01/根,否则会引起较大的测量误差。二、信号发生器的使用与维护信号发生器是提供各种测试用电信号的仪器,电工电子技术实践中,对信号发生器的一般要求主要体现于产品的频率特性、输出特性和调制特性等方面。1. 低频信号发生器低频信号发生器主要用来产生频率范围为1Hz1MHz的正弦波或函数信号输出,少数低频信号发生器产品兼有方波、三角波或其他波形输出功能。低频信号发生器由主振器、放大器和
11、输出级等部分组成,主振器是低频信号发生器的核心部分,用于产生频率可调的正弦信号,其振荡频率范围即为信号发生器的有效频率范围。图2.1.3.8 低频信号发生器的原理组成低频信号发生器主要使用与维护以XD-2型产品为例。XD-2型低频信号发生器是一种通用的多功能低频信号源,它能产生1Hz1MHz的正弦波,输出电压有效值可在05V范围内任意调节,具有正弦失真小、幅频特性良好的特点。图2.1.3.9 XD-2低频信号发生器表2.1.3.3 XD-2型低频信号发生器面板部件功能简介序号部件标注功能简介1电源开关ON/OFF电源通断控制2频段选择旋钮频率(Hz)频段选择(1Hz100kHz)3步级衰减器衰
12、减(dB)步级输出衰减(090dB)4频率调节倍乘旋钮×1,×0.1,×0.01频率调节(×0.01×9.99)5频率微调旋钮频率微调输出信号频率微调6输出调节旋钮输出调节输出信号电压微调(05V)7输出插口输出低频信号输出插口8电压表V放大器输出电压指示(05V)XD-2型低频信号发生器的使用与维护如下(1)准备工作正确选择使用符合要求的电源电压,将电源线接到220V、50Hz的交流电源上,应注意将三芯电源插头的地线脚与大地妥善接好,以避免干扰。开机前应将输出调节旋钮置于起始位置(最小),待仪器稳定工作后才可以投入使用。(2)输出信号的调节频
13、率调节:通过频段选择开关可选择输出信号频段,通过频率选择旋钮可选择选定频段内的频率,输出信号频率为频段起始频率值与频率选择比例的乘积。例如,输出768Hz信号时,可选择频段(起始频率为100Hz),频率选择比例值为7.68(7×16×0.18×0.01)。若需在小范围内细调输出信号频率值,可使用频率微调旋钮,顺时针方向调节时,信号频率略增大。输出电压调节:通过步级衰减开关(dB)可选择输出信号衰减倍率,通过输出调节旋钮可连续调节输出信号电压有效值,输出信号电压值约为电压表指示电压值与衰减倍率的乘积。例如,欲输出36mV电压值,可选择输出衰减为40dB(衰减比例为0
14、.01),使用输出调节旋钮,调节使电压表指示电压值为3.6V,即:36mV3.6V×0.01。输出衰减0dB、10dB、20dB、30dB、50dB、60dB、70dB、80dB、90dB时的衰减比例分别为1、3.16×10-1、1×10-1、3.16×10-2、1×10-2、3.16×10-3、1×10-3、3.16×10-4、1×10-4、3.16×10-2。2. 函数信号发生器在低频信号发生器中,函数信号发生器能产生多种周期性时间函数波形,工作频率一般介于Hz至MHz数量级。典型函数信号发
15、生器使用与维护以VD1641A型产品为例。VD1641A型函数信号发生器可产生正弦波、方波、三角波等波形,信号频率可由数字显示直接读出,上限频率可达2MHz,具有直流电平调节、占空比调节、外电压控制频率、TTL电平和单次脉冲输出等功能。图2.1.3.10 VD1641A型函数信号发生器表2.1.3.4 VD1641A函数信号发生器面板主要部件功能序号部件名称标 注主要功能1电源按钮POWER电源通断2功能选择FUNCTION波形选择:正弦波、方波与脉冲波、三角波与锯齿波(占空比可调节)。3频率微调FREQ VAR频率覆盖范围10倍4频率范围选择RANGE-Hz分六挡可选(20Hz、200Hz、
16、2kHz、20kHz、200kHz、2MHz)5衰减器ATT按入衰减相应dB值,各挡衰减量可叠加。6幅度调节AMPLITUDE调节输出信号幅度7直流电平调节DC OFFSET开关拉出,直流电平在±10V内可调;开关按入,直流电平为零。需要输出信号含直流电平时使用,否则应关断。8占空比调节RAMP/PAUSE开关按入,占空比为50%;开关拉出,占空比在(1090)%范围内连续可调。实际频率为指示值的1/10。9波形输出端OUTPUT输出功能键所选波形信号,频率由显示单元读出。10TTL电平输出TTL OUTTTL电平输出端,使用时,TTL电平将不随功能开关改变。11控制电压输入VCF输
17、出信号频率控制电压输入端,输出信号频率随控制电压变化。输入电压:010V,勿超电压使用。12“50Hz”输出50Hz50Hz正弦信号输出端13“50Hz”选择50Hz OUT选择按钮,用于选定50Hz正弦波输出14单次脉冲按钮SPSS每按动一次,仪器输出一个单次脉冲15单次脉冲输出OUT SPSS单次脉冲输出插口VD1641A型函数信号发生器使用与维护说明如下(1)测量准备开机前,可选定输出信号波形(FUNCTION)、频段(RANGE-Hz)、衰减量(ATT),释放50Hz输出按钮(50Hz OUT)、直流电平(DC OFFSET)、占空比调节(RAMP/PULSE),并是输出函数信号幅度(
18、AMPLITUDE)最小。接通仪器电源,预热10min后可投入使用。(2)输出信号调节将输出的电压信号由电压输出端口通过连线送入示波器Y通道,观察函数信号发生器在各功能当下的输出信号波形及参数变化过程。波形选择、频率调节、信号幅度调节按入波形选择键区的三角波、方波或正弦波开关,仪器可输出相应波形;改变频段选择开关,旋动频率调节旋钮(FREQ VAR)可连续调整输出信号频率,LED窗口显示频率值。选择合适衰减分贝档(ATT),使用幅度调节(AMPLITUDE)旋钮可连续调节输出信号幅度。占空比调节、直流电平调节选择方波信号输出,按下占空比调节(RAMP/PULSE)按键,该功能区指示灯亮,仪器输
19、出可调占空比的方波。按下直流电平(DC OFFSET)按键,该功能区指示灯亮,仪器可将-10V10V范围内的直流电平叠加于函数信号中输出。调节直流电平旋钮,可改变电平值。单次脉冲、50Hz正弦信号及TTL电平输出按下单次脉冲(SPSS)按键,仪器由单次脉冲输出插口(OUT SPSS)输出单次脉冲。设置通用模拟式示波器处于触发扫描状态(NORMAL),适当调节扫描因数,可捕捉显示单次脉冲波形。按下50Hz输出按键(50Hz OUT),该功能区指示灯亮,仪器由50Hz输出插口(50Hz)输出工频正弦信号。仪器的TTL电平输出插口(TTL OUT)输出标准TTL电平脉冲,脉冲电压典型值为3.5VP-
20、P,脉冲上升时间低于25ns。电压控制频率仪器输出信号频率可受外部电压控制,控制电压可由VCF插口输入(010V)。(3)使用注意事项勿将10V(DCACP-P)以上电压值注入函数信号输出端和脉冲输出端。勿将10V以上电压值注入VCF输入端。3. 高频信号发生器高频信号发生器也称射频(RF)信号源,输出信号频率可达150450MHz,主要用于无线电接收设备及相应频段的中频放大器、鉴频器、滤波器等的调试和检测。一般要求高频信号发生器具有等幅、调幅和调频几种输出,调幅度和频偏可变,且输出的频率和电平可调节并能准确读数。高频信号发生器在电工实践工作中使用相对较少。三、示波器的使用与维护示波器是直观反
21、映信号波形特征的必备常用仪器,广泛应用于工业生产、通信、科研、试验领域。电子示波器按照工作原理或信号处理方式的差异总体可分为模拟式示波器和数字式示波器两大类。通用模拟式电子示波器以阴极射线管作为波形显示器件,示波管工作过程中,电子束激发荧光粉层,利用荧光物质发光及余辉显示激发点踪迹。电子束在水平轴、垂直轴方向上的偏转量受到被测信号与扫描信号的电压值控制,激发点在示波管荧光屏上的运动轨迹显示出被测信号的波形。通用模拟示波器原理结构组成部分主要包括示波管、垂直通道、水平通道及电源。大多数产品附带校准信号发生器,以便在使用时以幅度和周期固定的方波信号帮助校准示波器垂直轴和水平轴的偏转因数。图2.1.
22、3.11 通用双踪模拟示波器的原理组成在通用双踪模拟示波器原理组成框图中,示波器的水平通道主要组成部分包括:触发信号发生器、扫描发生器和X轴(水平轴)主放大器。扫描信号发生器接收触发信号控制,产生锯齿波扫描信号,由X轴放大器部分放大后以推挽方式施加于水平偏转系统的偏转极板,结合Z轴控制,可实现电子束正程扫描,逆程消隐。图2.1.3.12 X轴控制部件示例TIME/DIV旋钮用于控制扫描因数,其含义是电子束经过荧光屏每个水平分度(div)所需要的时间。在校准状态(SWP VAR”位于CAL位置)下,选定扫描因数值后,如果能够准确读出被观测信号一个周期的波形对应水平轴方向的距离,可计算出信号的周期
23、。SWP VAR旋钮用于连续调节扫描因数,连续调节扫描因数可连续改变被观测的固定频率的周期性信号每个周期波形在X轴方向的宽度,一般用于观察信号的波形特征,但不能用于时间测量。调节POSITION 旋钮可连续改变扫描线或信号波形在X轴方向的起点位置。拉出POSITION 旋钮后,扫描因数减小为TIME/DIV选定数值的1/10,相当于将被测信号波形以Y轴为中心沿水平方向扩展10倍,即:拉×10扩展(PULL×10 MAG)。扫描状态下,被观测的两路信号经过耦合电路后分别进入垂直通道(CH1、CH2,部分示波器产品以Y1、Y2表示),常见的耦合方式有AC、GND、DC三种。 (
24、a)耦合方式原理示意 (b)耦合方式选择部件示例 图2.1.3.13 输入信号的耦合方式CH1、CH2信号由耦合电路进入对应通道的衰减器及前置放大器进行衰减或放大,随后进入用于垂直通道工作模式选择的电子开关。常见的垂直通道工作模式有CH1、CH2、ALT(交替)、CHOP(断续)、ADD(相加)五种。CH1、CH2为单通道模式,仅显示CH1或CH2信号波形;ALT模式下,两通道的信号由电子开关选择交替进入Y通道主放大器,电子束交替显示CH1、CH2信号波形。在CH1、CH2信号频率差别不太大且频率都较高(例如,100Hz以上)的情况下,采用交替(ALT)模式可使两路信号的波形稳定,无明显闪烁感
25、,选择适当的扫描因数可很好的实现波形显示与观测。如果CH1、CH2信号频率都较低(例如,50Hz以下),为观测波形需要而增大扫描因数时,示波器在扫描正程显示每路信号的波形需要的时间相对较长,显示两路信号波形的交替切换速度大大下降。由于示波管的余辉时间有限,因此出现明显的闪烁现象,不利于观测信号波形。这种情况下,可采用断续(CHOP)工作模式。垂直通道CH1、CH2的两路信号经电子开关后进入延迟线,经一定时间延迟后进入Y轴主放大器,放大器输出驱动Y轴偏转电极。图2.1.3.14 垂直通道控制部件示例示例垂直偏转系统控制部件中,VOLTS/DIV旋钮用于选择CH1、CH2通道垂直偏转因数,参数值范
26、围为:5V/div5mV/div。VAR部件用于连续调整垂直偏转因数,测量状态下,应将VAR部件逆时针方向旋至CAL(校准)位置。拉出VAR部件可将垂直通道放大器增益提高5倍,相当于垂直偏转因数减少为原来的1/5,可用于观察弱信号波形,即:PULL ×5 GAIN。POSITION 部件用于调整相应通道信号波形在Y轴方向的位置(位移),其中,CH2通道的POSITION 部件拉出后可使该通道信号反相,即:PULL INVERT(拉-倒相)。DC BAL用于直流平衡调节,MODE部件用于选择垂直通道工作模式,INT TRIG部件用于选择内触发源(CH1、CH2、VERT MODE)。为
27、示波器接地端。为显示稳定的信号波形,示波器需采取措施使水平通道和垂直通道协调控制电子束运动。对于周期性信号,如果保证示波管显示的被测信号波形稳定(视觉上,相当于波形处于静止状态),则每次扫描时的电子束运动轨迹(被测信号波形)均应该与上一次扫描时的运动轨迹重合,波形的起始点也应相同。因此,需要使示波器的水平及垂直偏转系统的控制达到同步状态。达到同步状态的前提是选择适当的信号源、合适的控制电平与控制方式产生控制脉冲,控制扫描信号发生器在恰当的时刻产生扫描信号,称之为触发。通用模拟示波器结构组成中,用于同步控制的面板部件及相应的电路系统称为同步系统。图2.1.3.15 同步系统控制部件示例SOURC
28、E部件用于选择扫描触发信号源。选择外触发(EXT)时,触发信号由外触发输入插口(TRIG IN)输入;选择LINE时,取电源信号频率作为触发源。在观察被测信号波形时,通常以被观测信号自身作为触发源,这样有利于达到同步。通道输入信号进入示波器后,可由仪器内部的触发选择与放大电路提供给触发信号发生器,称之为内触发。选择内触发(INT)时,示波器以CH1或CH2通道输入信号为触发源,但还需要结合内触发选择(INT TRIG)选定具体的触发信号源。若INT TRIG部件选择为CH1时,实际以CH1通道输入信号作为触发源;选择CH2时,实际触发源为CH2通道输入信号;为适应于同时观测两通道信号波形的需要
29、,当垂直通道工作模式为交替模式(ALT)时,应选择组合方式(VERT MODE)触发,可使CH1、CH2信号各自同步。即:示波器显示CH1通道信号波形时,自动选择CH1信号触发扫描信号;示波器显示CH2通道信号波形时,自动选择CH2信号触发扫描信号。合理的触发还需要对触发电平进行控制。同步系统的触发电平控制(TRIG LEVEL或LEVEL)部件用于调整触发电平值,可以改变波形扫描的起始点。“”方向调节时,触发电平上升,显示波形的起点随之上升;“”方向调节时,结果相反。该部件还可以控制触发极性,旋钮未被拉出时,同步极性为正;拉出状态时,同步极性为负,即:PULL - SLOPE。在观察一般的周
30、期性信号波形时,通常要求示波器处于自动(AUTO)触发方式,即:在触发源、触发电平合适的情况下,示波器始终自动同步,并能够显示扫描线。但在观察一些特殊情况下的信号波形时,还需要选择适当的触发方式。除自动触发方式外,同步系统的触发方式部件(TRIG MODE”或“MODE)还可提供常态、电视场、电视行触发方式。自动(AUTO)模式主要用于观察周期性信号,在合适的触发电平、触发极性与触发源的情况下,自动模式容易实现同步,使示波器显示稳定的信号波形。对于随机到来的脉冲或其它非周期性信号,若采用自动触发方式,可能会因为信号到来的时刻恰处于回扫消隐时段而无法显示波形,这种情况一般采用常态触发模式。常态(
31、NORM)触发方式下,示波器只有当触发信号产生时,才获得触发扫描;在没有触发信号产生或在非同步状态下,没有扫描线。常态触发方式可用于捕捉单次信号。无信号时,示波器无扫描。电视产品检修工作中,经常需要测量包含视频信号、消隐信号和行场同步信号的复合信号,由于波形复杂,电视信号的同步需要专门的同步电路及同步措施。电视场(TV-V)触发方式用于观察电视信号中的全场信号波形;电视行(TV-H)触发方式可用于观察电视信号中的行信号波形。在内触发方式下,根据通道信号触发扫描会有一定的延迟,容易导致扫描起点滞后于被测信号波形的前沿,导致前沿波形无法观察。为避免出现此类情况,通用模拟示波器在垂直通道上设置延迟线
32、,通过对垂直通道的被观测信号设置一定的延迟(例如,延迟145ns),以保证触发扫描与被观察信号同步,且不丢失波形前沿。如果示波器工作于X-Y方式,则CH1信号作为X轴控制信号,CH2信号作为Y轴控制信号,X-Y方式可用于直观观测信号之间构成函数关系的李沙育图形。除水平偏转控制系统、垂直偏转控制系统、同步系统外,通用模拟式双踪示波器的组成部分还包括:电源系统、示波管及显示电路、Z轴电路及校准信号发生器等。典型通用模拟式双踪示波器的使用与维护以DC4322A(VD522)产品为例。图2.1.3.16 DC4322A示波器面板及背板主要部件表2.1.3.5 DC4322A型双踪示波器面板主要部件功能
33、序号单元名称与面板标注主要功能2电源与示波管电源开关(POWER)自锁按键开关,按入接通。1电源指示灯(POWER)指示电源状态20聚焦控制(FOCUS)辉度改变后聚焦会自动调整,但手动调节聚焦使扫描线最细为佳。22刻度照明控制(SCALE ILLUM)用于黑暗环境中清晰读数。3基线旋转(TRACE ROTATION)用于调节扫描线与水平刻度线平行,以克服外磁场变化带来的基线倾斜。4辉度控制(INTENSITY)辉度调节,顺时针旋转时辉度增加。23垂直系统通道1输入(CH1 INPUT)用于垂直轴信号输入时BNC同轴连接。在X-Y方式下,此端信号作为X轴信号。35通道2输入(CH2 INPUT
34、)用于垂直轴信号输入时BNC同轴连接。在X-Y方式下,此端信号作为Y轴信号。26,33输入耦合开关(AC-GND-DC)选择被测信号馈至Y轴放大器输入端的耦合方式。AC:仅耦合信号的交流分量,使信号波形位置不受直流电平影响。GND:Y轴放大器输入端接地。DC:输入信号直接进入Y轴放大器输入端,包括其直流分量。25,34垂直偏转因数(VOLTS/DIV)用于选择垂直偏转因数,可使波形Y轴方向幅度适中并读数。使用10:1探头时,读数应×10。24,36微调、拉×5扩展(VAR、PULL×5 GAIN)垂直偏转因数微调范围2.5:1,可用于比较波形或观察两个通道方波上升
35、时间,测量状态下此旋钮应处校准位置。旋钮拉出时,垂直系统增益扩展×5,最高灵敏度1mV/div。6,15不校准指示灯(UNCAL)灯亮指示旋钮未处于校准位置。28位移,拉直流偏置(POSITION、PULL-DCOFFSET)未拉出时,用于调节波形在Y轴方向的位移。拉出后,机内提供与被测信号波形相关的直流偏置电压输出给外接的数字电压表(DVM),用于精确测量信号的直流分量或波形任意位置的电压值。31位移,拉倒相(POSITION、PULL-INVERT)未拉出时,用于调节波形在Y轴方向的位移。拉出后,通道信号极性反相,配合垂直系统ADD模式可显示两通道信号差值波形。29工作方式开关(
36、MODE)CH1、CH2:只显示所选通道信号波形。ALT:交替显示CH1、CH2信号波形,适用于信号频率较高场合。CHOP:信号经机内250kHz自激振荡电子开关控制,波形各自经过局部交替拼接以显示完整波形,适用于两通道信号频率较低又需同时观察情况下。ADD:显示波形对应于两通道信号的代数和。19通道1输出插口(CH1 OUTPUT)输出CH1信号的取样信号。27直流偏置电压输出插口(DC OFFSET VOLTOUT)当仪器置于DC OFFSET模式时,该插口输出对应于被测信号波形的直流偏置电压,配接数字电压表精确测量其直流分量或波形任意位置的电压值(除×5扩展不校正外)。9,12
37、直流平衡调节控制(DC BAL)用于直流平衡调节。5水平系统扫描因数选择开关(TIME/DIV)选择扫描因数(时间)范围或X-Y方式。在X-Y方式下,带宽缩减为500kHz。8扫描微调控制(SWP VAR)连续改变扫描因数,调节范围2.5:1,用于调节波形在X轴方向的幅度。根据扫描因数测量时间时,微调控制应处于校正位置。7扫描不校正灯(SWP UNCAL)指示扫描因数处于不校正状态。10位移,拉扩展×10(POSITION、PULL×10 MAG)用于波形或扫描线的水平移动,以便确定水平起始以测量时间。拉出时,扫描扩展10倍,波形以屏幕中心为基础向两侧扩展,扫描因数为刻度指
38、示值的1/10。11通道1扫描因数交替扩展开关(CH1 ALT MAG)CH1输入信号以×1和×10(位置降低3div显示扩展波形)两种扫描形式交替显示,要求将需要扩展观察的原信号部分移至水平方向屏幕中心。17同步系统触发源选择开关(SOURCE)用于选择触发源。INT:选择CH1或CH2信号作触发源,配合内触发选择开关使用。LINE:取电源信号频率作为触发源。EXT:由外触发信号作为触发源,外触发信号由外触发插座输入。30内触发选择开关(INT TRIG)用于触发源选为INT时的内触发源的选择。CH1:取CH1信号作为内触发信号。CH2:取CH2信号作为内触发信号。VER
39、T MODE:用于同时观察CH1、CH2信号,同步触发信号交替取自CH1和CH2并触发各自对应的CH1、CH2信号,使两信号均可稳定触发及显示。16外触发输入插座(TRIG IN)需要时,可用于输入外触发信号。14触发电平控制旋钮(TRIG LEVEL)(SLOPE - +)通过出发电平选择波形的扫描起点,也能控制触发的极性。按入为“+”;拉出为“-”。顺时针旋转触发电平上升,否则下降。13触发方式选择开关(TRIG MODE)AUTO:仪器始终自动同步并显示扫描线,有触发信号时,同正常的触发扫描,波形稳定显示。NORM:只有当触发信号产生时才能获得触发扫描,无触发信号及非同步状态下无扫描线,
40、常用于单次脉冲信号的捕获。TV-V:观察电视信号中的全场信号波形,仅适用于负的同步信号。TV-H:可观察电视信号中的行信号波形,仅适用于负的同步信号。19其它外增辉插座(EXT BLANKING)用于辉度调节。直流耦合,加入正信号则辉度下降,反之上升。21校正方波输出(CAL 0.5V)输出0.5V、1kHz方波信号,用于校正探头补偿。32接地端(GND)示波器接地端。使用DC4322A(VD522)示波器测量信号参数前的准备工作如下(1)调出扫描线表2.1.3.6 调出扫描线的基本设置辉度(INTENSITY)适当调小触发源(SOURCE)内(INT)聚焦(FOCUS)居中内触发(INT T
41、RIG)交替触发(VERT MODE)通道信号耦合方式(AC-GND-DC)GND扫描因数(TIME/DIV)适当,切勿处于X-Y方式。Y轴位移(POSITION)居中X轴位移(POSITION)居中垂直工作方式(V MODE)交替(ALT)垂直偏转因数微调(VAR)关断,微调指示灯灭。触发方式(TRIG)自动(AUTO)扫描因数微调(SWP VAR)关断,微调指示灯灭。做好上述准备后按下电源按钮(POWER),预热5分钟,调辉度(INTENSITY)与聚焦(FOCUS),配合水平与垂直位移(POSITION)调节,找到扫描线并使其亮度、位置适中且细而清晰。如发现扫描线与水平刻度线之间有微小偏移,可调基线旋转(TRACE ROTATION)。(2)信号馈接信号合理有效的馈入示波器通道是正确测量的前提。探头馈入:高精度测量高频信号波形时应使用探头(P-060S,10:1),×1或×10(衰减)可根据需要选择。使用×10时,信号实际幅值为读数值的10倍。探头使用需注意:输入电压400V(DC+ACp-p,1k
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