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求解答,光线示波器原理是啥

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彭畅畅 有用 1

一、示波器的工作原理: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。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。

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莫飞语 有用 1

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。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。

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专题 示波器的原理和使用以及注意事项的介绍

示波器的原理和使用以及注意事项的介绍

示波器是通过对数据的采集,经过A/D转换之后,又通过软件进行编程等一系列的技术而制造出来的具有高性能的电子电工测量仪器。主要有示波管、垂直偏转系统和水平偏转系统以及主机构成。它能在屏幕上以图形的方式来显示和观测被监测信号的轨迹变化,是一种最常用的电子测量仪器。下面我就给大家介绍一下关于示波器的原理以及使用的相关内容。希望对大家能有所帮助。一、示波器的工作原理示波器利用狭窄的、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,在被测信号的作用下,电子束在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线,便于人们研究各种电现象的变化过程。二、示波器的使用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: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: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: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: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。示波器的标准信号源CAL,专门用于校准示波器的时基和垂直偏转因数。示波器前面板上的位移旋钮调节信号波形在荧光屏上的位置。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、通道2、双通道。选择通道1时,示波器仅显示通道1的信号;选择通道2时,示波器仅显示通道2的信号;选择双通道时,示波器同时显示通道1和通道2的信号。维修中以选择通道1或通道2为多。2)输入耦合方式输入耦合方式-交流、地流、直流。5触发(1)常态: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: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:用于显示电视场信号;(4)峰值自动: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、常态和单次三种扫描方式。举例:幅度和频率的测量方法(以测试示波器的校准信号为例)(1)将示波器探头插入通道1插孔,并将探头上的衰减置于"1"档;(2)将通道选择置于CH1,耦合方式置于DC档;(3)将探头探针插入校准信号源小孔内,此时示波器屏幕出现光迹;(4)调节垂直旋钮和水平旋钮,使屏幕显示的波形图稳定,并将垂直微调和水平微调置于校准位置;(5)读出波形图在垂直方向所占格数,乘以垂直衰减旋钮的指示数值,得到校准信号的幅度;(6)读出波形每个周期在水平方向所占格数,乘以水平扫描旋钮的指示数值,得到校准信号的周期(周期的倒数为频率);(7)一般校准信号的频率为1kHz,幅度为0.5V,用以校准示波器内部扫描振荡器频率,如果不正常,应调节示波器(内部)相应电位器,直至相符为止。三、示波器使用时的注意事项(1)热电子仪器一般要避免频繁开机、关机,示波器也是这样。(2)作定量测量时,应先将示波器通电预热10分钟以上,使机中各元件在热稳定状态下工作,否则由于机内元件温度处于上升过程,影响测量结果。(3)如果发现波形受外界干扰,可将示波器外壳接地.(4)在观察荧屏上的亮斑并进行调节时,亮斑的亮度要适中,不能过亮。(5)“Y输入”的电压不可太高,以免损坏仪器,在最大衰减时也不能超过400V。(6)关机前先将辉度调节旋钮沿逆时针方向转到底,使亮度减到最小,然后再断开电源开关.以上就是关于示波器原理和示波器的使用等方面的内容的介绍,希望以上内容的介绍能对大家有所帮助。对于示波器的原理的了解能够让我们更加方便的使用和调控示波器。同时它的使用方面比较广泛,通过以上的一一介绍相信大家对于示波器的使用都能够很好的了解了。现在的示波器种类比较多,相对国外的品牌,国内的很多品牌也是很好的选择。希望以上的介绍能够给大家带来帮助。

示波器探头工作原理与使用方法

示波器探头工作原理与使用方法

示波器是一种在生活中经常会用到的仪器,用这种仪器能够探测出很多我们五官无法捕捉到的信息,比如细小的物体运动,或者是一些电流,电磁的运动,还有一个很常用的例子就用用在测量化学试剂的反应中,一些化学物质的相互反应中,会放出电子,通过使用示波器测量这些电子,就能间接反映出这些化学物质的反应情况,而示波器是否具有探测某种细微动作的最重要的一个部件就是它的探头。示波器探头的原理示波器探头不仅仅是把测试信号判定以示波器输入端的一段导线,而且是测量系统的重要组成部分。探头有很多种类型号各有其没的特性,以适应各种不同的专门工作的击破要,其中一类称为有源探头,探头内包含有源电子元件可以提供放大能力,不含有源元件的探头称为无源探头,其中只包含无源元件如电阻和电容。这种探头通常对输入信号进行衰减。我们将首先集中讨论通用无源探头,说明共主要技术指标以及探头对被测电路和被测信号的影响,接着简单介绍几种专用探头及其附近。示波器探头的一个重要任务是确保只有希望观测的信号才在示波器上出现,如果我们仅仅使用一面导线来代替探头,那到它的作用就好象是一根天线,可以从无线电台、荧光灯,电机、50或60Hz的电源的交流声甚至当地业余无线电爱好者那里接收到很多不希望的干扰信号,其些这类噪声甚至还能抽向注入到被测电路中去所以我们首先需要的是屏蔽的电缆,示波器探头的屏蔽电缆通过们于探头尖端的接地线和被测电路连接,从而保证了很好的屏蔽。波器探头带宽和示波器一们,示波器探头也具有其允许的有限带宽。如果我们使用一台100MHz的示波器和一个100MHz的探头,那么它们组合起来的响应就小于100MHz,探头的电容和示波器的输入电容相加,这就减小了系统的带宽,加大了显示的上升时间tr见第一章1.3节上升时间。使用1.3节的公式tr(ns)=350/BW(MHz)如果示波器和探头各自均为100MHz带宽,其上升时间均为tr=3.5ns。则有效系统上升时间就由下式给出:trsystem=sqr(t2rscope+t2rprobe)=sqr(3.52+3.52)ns=sqr(24.5)2ns=4.95ns根据4.95ns的系统上升时间求得,系统带宽为350/4.95MHz=70.7MHz。Fluke公司给所有示波器配备的探头都能使示波器保证在探头尖端获得规定的示波器带宽,从上述的计算可以看出,视觉要求探头本射的带宽要比示波器的带宽宽得多。示波器探头负载效应当我们进行测量时,我们常常以为测得的电压和电路中未连入示波器时是完全一样的。实际上,每个示波器探头都有其输入阻抗,输入阻抗包含了电阻、电容和电感分量。由于探头引入的额外负载,所以连入探头后就会影响被测电路我以当我们分析测量结果时必须考虑探头的特性以及测试电路的阻抗。有些示波器探头里没有串联的电阻,这类探头主要就由一段电缆和一个测试头构成,因此,在其工作频率范围或有用带宽之内,探头对信号没有衰减作用。这类探头称为1:1或X1探头。由于这类探头在测试点处将其自身的电容(包括电缆的电容)与示波器的输入阻抗连在了一起,所以这种探头具有负载效应。示波器探头的使用别看一个示波器探头很简单,其实还是很有讲究的。以下是圈圈使用示波器探头的一点小经验,供大家使用时参考一下。首先是带宽,这个通常会在探头上写明,多少MHz。如果探头的带宽不够,示波器的带宽再高也是无用,瓶颈效应。另外就是探头的阻抗匹配。探头在使用之前应该先对其阻抗匹配部分进行调节。通常在探头的靠近示波器一端有一个可调电容,有一些探头在靠近探针一端也具有可调电容。它们是用来调节示波器探头的阻抗匹配的。如果阻抗不匹配的话,测量到的波形将会变形。调节示波器探头阻抗匹配的方法如下:首先将示波器的输入选择打在GND上,然后调节Y轴位移旋钮使扫描线出现在示波器的中间。检查这时的扫描线是否水平(即是否跟示波器的水平中线重合),如果不是,则需要调节水平平衡旋钮(通常模拟示波器有这个调节端子,在小孔中,需要用螺丝刀伸进去调节。数字示波器不用调节)。然后,再将示波器的输入选择打到直流耦合上,并将示波器探头接在示波器的测试信号输出端上(一般示波器都带有这输出端子,通常是1KHz的方波信号),然后调节扫描时间旋钮,使波形能够显示2个周期左右。调节Y轴增益旋钮,使波形的峰-峰值在1/2屏幕宽度左右。然后观察方波的上、下两边,看是否水平。如果出现过冲、倾斜等现象,则说明需要调节探头上的匹配电容。用小螺丝刀调节之,直到上下两边的波形都水平,没有过冲为止。当然,可能由于示波器探头质量的问题,可能调不到完全无失真的效果,这时只能调到最佳效果了。另外就是示波器上还有一个选择量程的小开关:X10和X1。当选择X1档时,信号是没经衰减进入示波器的。而选择X10档时,信号是经过衰减到1/10再到示波器的。因此,当使用示波器的X10档时,应该将示波器上的读数扩大10倍(有些示波器,在示波器端可选择X10档,以配合探头使用,这样在示波器端也设置为X10档后,直接读数即可)。当我们要测量较高电压时,就可以利用探头的X10档功能,将较高电压衰减后进入示波器。另外,X10档的输入阻抗比X1档要高得多,所以在测试驱动能力较弱的信号波形时,把探头打到X10档可更好的测量。但要注意,在不确信号电压高低时,也应当先用X10档测一下,确认电压不是过高后再选用正确有量程档测量,养成这样的习惯是很有必要的,不然,哪天万一因为这样损坏了示波器,要后悔就来不及了。其实示波器具有什么功能在最大程度上取决于示波器探头的种类,如果你探头是只能探测电子波动的,那你这台示波器就只能够探测电子的活动,或者说你给你的示波器装上了一个磁场探头,那么一些通过磁场发生的物质变化,就能够被你的示波器探测到,总体上说来,示波器的工作原理就是通过探头将过程与变化产生的物理变化因素转化成电流输入示波器中,最后以图形的形式显示在我们的眼睛前。

示波器的原理和使用方法

示波器的原理和使用方法

在我们的生活生产中,会有很多的电信号不能进行观看,这样就会使得在我们的一些修理以及了解上有很大的不足。示波器是一种可以进行电子测量的仪器,它的用途极为广泛,它可以将一些平时看不到的电信号装换成看得到的图像,这样就能很好的进行观看。接下来就让我们一起来了解一些有关于示波器的一些原理以及它的一些使用方法。示波器的基本原理波形显示由示波管的原理可知,一个直流电压加到一对偏转板上时,将使光点在荧光屏上产生一个固定位移,该位移的大小与所加直流电压成正比。如果分别将两个直流电压同时加到垂直和水平两对偏转板上,则荧光屏上的光点位置就由两个方向的位移所共同决定。双线示波在电子实践技术过程中,常常需要同时观察两种(或两种以上)信号随时间变化的过程。并对这些不同信号进行电量的测试和比较。为了达到这个目的,人们在应用普通示波器原理的基础上,采用了以下两种同时显示多个波形的方法:一种是双线(或多线)示波法;另一种是双踪(或多踪)示波法。应用这两种方法制造出来的示波器分别称为双线(或多线)示波器和双踪(或多踪)示波器。双踪示波双踪(或多踪)示波是在单线示波器的基础上,增设一个专用电子开关,用它来实现两种(或多种)波形的分别显示。由于实现双踪(或多踪)示波比实现双线(或多线)示波来得简单,不需要使用结构复杂、价格昂贵的“双腔”或“多腔”示波管,所以双踪(或多踪)示波获得了普遍的应用。示波器的使用方法步骤一:选择Y轴耦合方式。根据被测电信号频率,将Y轴输入耦合方式选择“AC-地-DC”开关置于AC或DC;步骤二:选择Y轴灵敏度。根据被测电信号的峰峰值,将Y轴灵敏度选择“V/div”开关置于适当档级(在实际使用过程中,若无需读取被测电压值,则只需适当调节Y轴灵敏度微调旋钮,使得屏幕上显示所需高度波形即可);步骤三:选择触发信号来源与极性。通常将触发信号极性开关置于“+”或“-”档位上;步骤四:选择扫描速度。根据被测信号周期,将将X轴扫描速度“t/div”开关置于适当档级(在实际使用过程中,若无需读取被测时间值,则只需适当调节扫描速度“t/div”微调旋钮,使得屏幕上显示所需周期数波形即可);步骤五:输入被测信号。被测信号由探头衰减后通过Y轴输入端输入示波器。示波器可以利用一些电子束来达到显像的作用,这些电子束大都较为狭窄,打到屏面上会形成影像。利用示波器不仅可以显示出一些不同型号的波动幅度,在一些电量的测量以及一些电压、电流、频率、相位差、调幅度等多种型号的测量上也有很大的效果。了解一些有关于示波器的原理可以帮助你更好的了解他,了解一些有关与示波器的使用方法可以帮助你更好地使用它。

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