2.常用电子仪器的使用A.ppt_第1页
2.常用电子仪器的使用A.ppt_第2页
2.常用电子仪器的使用A.ppt_第3页
2.常用电子仪器的使用A.ppt_第4页
2.常用电子仪器的使用A.ppt_第5页
已阅读5页,还剩6页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、2020/8/2,长江大学 龙从玉,1,2020/8/2,长江大学 龙从玉,1,1.1、掌握函数信号发生器输出各种信号的调试及使用方法。 1.2、掌握用模拟示波器观测函数各种信号波形,测量并读取相应信号波形参数的方法。,示波器是显示信号波形并测量波形参数的设备。 3.1、示波器构成及各部分的功能: 模拟示波器由垂直、水平、触发及显示四大部分构成。,3、常用电子仪器器的使用,1、实验目的,2.1、函数信号发生器 EE1641D(B) 2.2、模拟示波器 GOS620 2.3、模拟实验箱 2.4、数子万用表 UT58A。,2、实验设备与实验器材,3、实验原理,2020/8/2,长江大学 龙从玉,2

2、,2020/8/2,长江大学 龙从玉,2,2)示波器X轴(水平轴):X轴由锯齿波驱动,锯齿波上升速度 决定波形水平宽度 (时间基准:ms/格)。 X轴控制调节:时间基准分段选择(时间基准:Time/Div)。 时间灵敏度细调,使波形的水平宽度收缩。 按下时间10倍键,显示时间宽度 10倍。 X轴位移旋钮,使波形水平移动,不改变宽度。 X轴输入端:在示波器为XY显示时:X轴水平信号输入端。,1)示波器Y轴(垂直轴):Y轴由信号电压驱动,输入电压大小 决定显示波形垂直幅度(电压基准:V/格)。 Y轴输入通道: CH1、CH2 (习惯称为Y1、Y2)两路通道。 Y轴输入耦合:AC耦合、接地耦合、DC

3、耦合三种方式。 Y轴信号显示:CH1、CH2、DUAL双踪、ADD四种显示方式。 Y轴控制调节:电压基准分段选择(电压基准:Volts/Div)。 电压灵敏度连续微调,使波形垂直幅度收缩。 拉出电压调节旋钮,显示电压幅度 5倍。 Y轴位移旋钮,使波形上下移动,不改变幅度。,2020/8/2,长江大学 龙从玉,3,2020/8/2,长江大学 龙从玉,3,3)示波器的同步触发系统 同步触发系统的作用是使X轴锯齿波与Y轴信号周期同步,这显示波形稳定的关键! 同步触发源:CH1/CH2/LINE(电源)/EXT(外部) X轴输入端:在示波器为YT显示时:外接触发信号输入端; 同步触发模式:AUTO/N

4、ORM/TV-V/TV-H ALT(交替)。 (AUTO: 时间触发NORM:幅度触发) 触发电平(释抑时间)调节旋钮:调节触发电平可获稳定波形。 触发极性选择:“+”极与“-”极。,用示波器对波形作定量测量时细调必须旋至关断CAL位置! 使用灵敏度连续细调旋钮时,会使Y轴幅度与电压、X轴水平宽度与时间,不能确定定量关系。 Y轴与X轴基准的校准:用示波器输出的Vpp=2V、f =1KHz的正方波电压信号,对Y轴电压与X轴时间基准进行校准。,用模拟示波器对信号做定量测量时注意,2020/8/2,长江大学 龙从玉,4,2020/8/2,长江大学 龙从玉,4,EE1641B1与EE1641D函数信号

5、发生器主要性能相似。 EE1641B1函数信号发生器具有: 1)输出信号波形:正弦波、三角波、方波。可按键循环选择波形,有发光管指示波形。 2)信号频率调节: 频率范围分段按键,可循环选择,发光管指示频段, 频率微调旋扭,可连续调节频率。 输出频率有数字显示。 3)信号波形调节: 信号电压幅度旋扭,可连续调节输出电压。 输出电压衰减按键,可选衰减:20db(1/10)、40db(1/100)。 波形对称性调节旋扭, 可调节方波的占空比或不对称波的正/负半波比。关断调节旋扭:则输出波形对称。 信号直流电平调节旋扭,旋扭逆旋至关断为直流零电平。 输出电压峰峰值有数字显示。,3.2、函数信号发生器性

6、能,2020/8/2,4,长江大学 龙从玉,2020/8/2,长江大学 龙从玉,5,2020/8/2,长江大学 龙从玉,5,4)输出端选择: TTL输出端:仅输出5伏方波信号,电压不可变。 输出频率可调:f=0.3hz-3Mhz。 函数输出端:输出可选择正弦波/三角波/方波。 输出频率可调:f=0.3hz-3Mhz。 输出电压可调:VPP=0-20V. 内阻r=50。,EE1641D函数发生器输出频率为0.2 -2Mhz,并有以下输出端: 功率输出端:仅输出正弦波; 输出频率:f可调范围:500hz15Khz。 输出电压:VPP可调范围:0-20V、内阻:4。 单脉冲输出端:,5)扫频(描)信

7、号:(输出在一定范围内变化的的信号) 扫频源选择:内部对数/内部线性/外部扫描 。 扫频信号调节:扫频宽度可调、扫频速率可调。 扫频信号输出端:用函数输出端或TTL输出端。 6)计数器:测量信号源(或外部)信号的频率(略) 。,2020/8/2,长江大学 龙从玉,6,2020/8/2,长江大学 龙从玉,6,开关,输出方波(2V1Kzh),亮度,聚焦,电压基准,垂直位移,断续选择,耦合 选择,输入CH1,显示波形: CH1 CH2 DUALADD,CH2 反相键,水平位移,按下10倍,时间基准,upp,T,T,触发模式AUTO,触发源选CH1,外接 触发源,输入CH2,交替触发,触发 极性,触发

8、 电平,水平 细调,3.3、模拟示波器与信号发生器使用说明 图-2,开关,频段选择,频率细调,频率 指示,波形选择,函数/功率 电压调节,电压 指示,函数信号,功率输出,TTL 输出,单脉冲输出,波形调节关:对称,直流调节关:0电平,函数/功率输出衰减,扫描 计数,计数输入,扫描速度,扫描宽度,B1,模拟示波器测量 波形参数=显示格数基准 信号电压: 电压V=(V/Div)格数. 时间(周期): 周期T =(S/Div)格数. 同频信号相位差 (T/T)3600。,波形不稳定? 1.检查触发源 2.调节触发电平,输出电压太小? 检查是否错按衰减!,波形不对称? 波形调节没关断,没有扫描基线?

9、1.检查亮度钮 2.检查YX位移居中 3.检查显示选择?,输出频率不稳? 是否错按扫描选择!,无输出波形? 检查直流电平钮,微调,拉出10倍,2020/8/2,6,长江大学 龙从玉,2020/8/2,长江大学 龙从玉,7,2020/8/2,长江大学 龙从玉,7,4.2、分别用示波器DC/AC耦合输入,测量信号发生器输出的f=1Khz、Vpp=5V的正弦/三角/方波信号。记录在表-1中。,4、信号发生器与模拟示波器的使用,4.1、分别用示波器的DC/AC耦合输入,测量本机的的正方波信号,将测量数据与观察波形记录在表-1中。,2020/8/2,长江大学 龙从玉,8,2020/8/2,长江大学 龙从

10、玉,8,4.3、用示波器测量信号源输出Vpp=5V的不同频率正弦信号的周期T与电压Vpp,并换算成频率f与电压V有效值,再用万用表交流电压档测量电压V有效 值,记录在表-2中。,说明:1)交流电压峰峰值: 。 万用表测量电压的误差% =(V万- V示)/ V示% 。,2)万用表测量交流电压的有效频率范围:40Hz-1KHz。 当信号的频率上升到100KHz后,将几乎测不到电压!,2020/8/2,长江大学 龙从玉,9,2020/8/2,长江大学 龙从玉,9,*4.4、电容性交流电路中电压电流相位差的测量,设信号周期:T 两信号的相差时间:T 两信号相位差角 =3600 T/T,图- 3 阻容电

11、路电压电流及相位差的测量图,uR,用双踪示波器测量图- 3 阻容串联电路在输入端接Vpp=4V、f=1Khz的正弦信号的电压、电流及其相位差,记录在表-3中。,容抗: 容抗XC电阻R ucuR Ch2基准取50mV,2020/8/2,9,长江大学 龙从玉,2020/8/2,长江大学 龙从玉,10,2020/8/2,长江大学 龙从玉,10,5、实验报告要求,5.1、整理实验中的测量数据,绘制实验中显示的各种有代表性的波形图; 5.2、总结实验中所用函数信号发生器的调节与使用方法; 5.3、总结电子仪器使用实验中所用模拟示波器的调节与使用方法; 5.4、常用电子仪器使用的心得体会及疑难问题。,2020/8/2,长江大学 龙从玉,11,2020/8/2,11,电源开关

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论