1樓:梁凌波
因為水平極板上加有掃瞄電壓。
2.電源開關沒置「開」位置,電源指示燈不亮、輝度旋鈕逆時針旋轉到底或太低,聚焦旋鈕逆時針旋轉到底或太低,x位移、y位移偏離中間太多,衰減調節旋鈕未置外。確保電源開關置「開」位置,電源指示燈亮、亮度旋鈕、聚焦旋鈕、x位移、y位移旋鈕盡量在中間、衰減調節旋鈕置外。
3.掃瞄不同步。
示波器,是顯示被測量的瞬時值軌跡變化情況的儀器。利用狹窄的、由高速電子組成的電子束,打在塗有螢光物質的屏面上,就可產生細小的光點。在被測訊號的作用下,電子束在屏面上描繪出被測訊號的瞬時值的變化曲線,便於人們研究各種電現象的變化過程。
普通示波器有顯示電路、垂直(y軸)放大電路、水平(x軸)放大電路、掃瞄與同步電路、電源供給電路五個基本組成部分。另外,還可以用它測試各種不同的電量,如電壓、電流、峰峰值、頻率、相位差、調幅度等等。
示波器可以測量哪類訊號?
示波器波形顯示原理
2樓:普源精電
顯示器顯示波形的原理:
如果只在豎直偏轉板上加一交變的正弦電壓,則電子束的亮點將隨電壓的變化在豎直方向來回運動,如果電壓頻率較高,則看到的是一條豎直亮線。
要能顯示波形,必須同時在水平偏轉板上加一掃瞄電壓,使電子束的亮點沿水平方向拉開。這種掃瞄電壓的特點是電壓隨時間成線性關係增加到最大值,最後突然回到最小,此後再重複地變化。這種掃瞄電壓即前面所說的「鋸齒波電壓」。
如果在豎直偏轉板上(簡稱y軸)加正弦電壓,同時在水平偏轉板上(簡稱x軸)加鋸齒波電壓,電子受豎直、水平兩個方向的力的作用,電子的運動就是兩相互垂直的運動的合成。當鋸齒波電壓比正弦電壓變化週期稍大時,在螢光屏上將能顯示出完整週期的所加正弦電壓的波形圖。
關於rigol:普源精電(rigol)創立於2023年,多年來專注於通用電子測量儀器領域的前沿技術開發與突破,以「成就科技探索,助您無限可能」為使命,已成為業界知名的通用電子測量儀器研發、生產、銷售和服務的高新技術企業,主要產品包括數字示波器、波形發生器、射頻類儀器、電源及電子負載、萬用表及資料採集器等,在前沿科學技術、新一代資訊科技和新型基礎設施建設的發展中助力實現國產化替代,是目前行業內擁有數字示波器晶元自主研發能力的中國企業。
如何用示波器觀察訊號的波形?
3樓:帳號已登出
不影響。
將測試線接在chl或ch2輸入插座,測試探頭觸及測試點,即可在示波器上觀察到波形。如果波形幅度太大或太小,可調整電壓量程旋鈕;如果波形週期顯示不適合,可調整掃瞄速度旋鈕。
一般情況下,示波器本身均有乙個標準方波訊號輸出口,當獲得基線後,即可將探頭接到此處,此時螢幕應有一串方波訊號,調節電壓量程和掃瞄時間因數旋鈕,方波的幅度和寬窄應變化,至此說明示波器基本調整完畢可以投入使用。
基本原理。依據疊加原理,波匯合的結果具有能夠反映波原始狀態的性質。干涉測量術正是基於這一點。
當兩束頻率相同的光疊加時,它們產生的條紋取決於它們的相位差:相位相同時會產生增強條紋,相反則會產生減弱條紋。兩種情況之間則會產生中間強度的條紋。
這些條紋可以用來分析這兩束波的相對相位關係。絕大多數的干涉儀利用的是可見光等電磁波。
以上內容參考:百科-示波器。
如何使用示波器測量訊號的幅度
4樓:小小小小顰
一、週期法。
1、對於任何週期訊號,可以使用上述時間間隔測量方法du首先確定每個週期的時間t,然後使用以下公式查詢頻率f:f = 1 / t。
2、例如示波器上顯示的測量波形的週期為8格。 「t / div」開關設定為「 1 µs」位置,其「微調」設定為「校準」位置。然後,其週期和頻率計算如下:
t = 1us / div&times,8div = 8us,f = 1 / 8us = 125khz因此,被測波形的頻率為125khz。
二、李沙育圖形法測頻率:
1、將示波器設定為xy工作模式,將測量訊號輸入到y軸,將標準頻率訊號輸入到「 x external」,然後慢慢改變標準頻率,使這兩個訊號頻率為整數倍,例如fx: fy = 1:2,將在螢光屏上形成穩定的李沙育圖形。
2、李沙育圖形的形狀不僅與兩個偏轉電壓的相位有關,而且與兩個偏轉電壓的頻率有關。跟蹤方法可用於繪製具有不同頻率比以及ux和uy之間的相位差不同的李沙育圖形。
3、利用李沙育圖形和頻率之間的關係,可以進行精確的頻率比較以確定被測訊號的頻率。方法是分別通過李沙育圖形繪製水平線和垂直線。繪製的水平線不應穿過圖形的相交點或與之相切。
如果水平線與圖的交點數為m,垂直線與圖的交點數為n,則fy / fx = m / n
4、當標準頻率fx已知時,可以從上式獲得測量訊號頻率fy。顯然,在實際測試工作中,當使用李沙育圖形進行頻率測試時,為了使測試簡單,正確,在條件允許的情況下,通常會盡可能地調整已知頻率訊號的頻率,以使圖形顯示在螢光屏是圓形或橢圓形。此時,測得的訊號頻率等於已知訊號頻率。
5、由於施加到示波器的兩個電壓的相位不同,螢光屏上的圖形將具有不同的形狀,但這對確定未知頻率沒有影響。利薩如圖形法在測量頻率上相當準確,但是操作很費時。同時,它僅適用於測量低頻訊號。
5樓:匿名使用者
先把探針的正端接到待測訊號上,負端接地(gnd)。然後調出波形,調節level觸發電平,待波形穩定後,將波形調到正中。按下curser,調出測量線,選擇幅值測量線。
之後將測量線乙個移動到零點,乙個移動到波形峰值處。讀出此時示波器的示數即可。
歡迎追問~
6樓:匿名使用者
示波器測量訊號的幅度非常簡單,一般示波器都有測量項的,直接開啟測量項幅值就可以看到了。
7樓:物理老師李傳國
訊號幅度和頻率的測量。
使用示波器觀察訊號時,螢幕上出現如下圖形
8樓:春寶說遊戲
大概說下,你還得在示波器上試試的,不一定準確波形,從上到下從左到右排序:
波形 1,2,5,6,7,8,訊號接入x軸,3,4,訊號分別接入x軸y軸;
波形1:調節適當的幅度和時間軸可得;
波形2:調節適當的幅度和那個觸發電平 level;
波形3和4:這個屬於李沙育圖形的,訊號分別接入x軸y軸,此時時間軸旋鈕無效,主要是調節訊號幅度,好像source要打到ext位置,你試試看看。
波形5:是波形與掃瞄週期不同步,時間軸從最大慢慢減少,還有那個觸發電平 level;
波形6:主要是調節水平position;
波形7:主要是縮小x軸的掃瞄寬度,按鈕在哪兒忘記了;
波形8:把x軸上的ac/gnd/dc開關打到gnd;
9樓:陳家阿寶
波形,排序從上到下從左到右:
波形,訊號接入x軸,訊號接入x軸y軸。
波形1:調整適當的振幅和時間軸即可得到。
波形2:調整適當的振幅和觸發電平。
波形3和4:訊號分別連線到x軸和y軸。此時,時間軸旋鈕無效,主要是調節訊號的幅度。
波形5:波形與掃瞄週期不同步,時間軸從最大開始逐漸減小,觸發電平逐漸降低。
波形6:主要調節水平位置。
波形7:主要是減小x軸的掃瞄寬度。
波形8:x軸上ac/gnd/dc切換到gnd。
10樓:
x,y,觸發,耦合方式,主要這幾個。
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