示波器作用 示波器作用实验报告( 三 )


做数字电路实验时,在屏幕上测定信号的垂直移动距离与+5V信号的垂直移动距离之比常被用于判断测定信号的电压值 。

示波器作用 示波器作用实验报告

文章插图
2.时基选择(TIME/DIV)和微调
时基选择和微调的使用方法与垂直偏转系数的选择和微调类似 。时基选择也通过波段开关实现,按1、2、5将模式时基分成几个文件 。波段开关的指示值代表光点在水平偏转移动一个格的时间值 。例如在1μS/DIV档,光点在屏幕上移动一格来表示时间值1μS 。
“微调”旋钮用于时基校准和微调 。当顺时针旋转到校准位置的底部时,屏幕上显示的时基值与波段开关显示的标称值一致 。逆时针转动旋钮,微调时基 。旋钮拔 之后,它处于扫描扩展状态 。通常为×10扩展,也就是说,水平灵敏度被放大10倍,时基降低到1/10 。例如在2μS/DIV档,在扫描状态下,屏幕上的水平网格代表 时间值等于
2μS×(1/10)=0.2μS
TDS实验平台上有10MHz、1MHz、500kHz、100kHz时钟信号,它是由石英晶体振荡器和分频器产生的,准确度非常高,可用于校准示波器的时基 。
示波器标准信号源CAL,专用于校准示波器的时基和垂直偏转系数 。例如COS5041示波器型标准信号源提供了一个VP-P=2V,f=1kHz方波信号 。
示波器前面板上的位移(Position)用旋钮调节信号波形在屏幕上的位置 。旋转水平位移旋钮(用水平双向箭头标记)左右移动信号波形,旋转垂直位移旋钮(用垂直的双箭头标记)上下移动信号波形 。
2.4输入通道和输入耦合选择
1.输入通道选择
至少有三种方法可以选择输入通道:通道1(CH1)、通道2(CH2)、双通道(DUAL) 。选择通道1时,示波器只显示频道1的信号 。选择通道2时,仅示波器 显示频道2的信号 。当选择两个频道时,示波器同时显示频道1和信号通道2信号 。测试信号时,首先,将示波器的地与被测电路的地相连 。根据输入通道的选择 择,将示波器探头插入相应的通道插座,探针上的接地与被测电路的接地相连,示波器探头接触被测点 。探头上有一个开关 。这个开关拨到“×1” 位置时,测定信号无衰减送到示波器,从屏幕上读取的电压值是信号的实际电压值 。这个开关拨到“×10\\\”位置时,测定信号衰减为1/10,然后送到示波器,从屏幕上读取的电压值乘以10是信号的实际电压值 。
2.输入耦合模式
输入耦合模式有三种选择:交流(AC)、地(GND)、 直流(DC) 。当选择“地”时,扫描线显示“地面示波器”在屏幕上的位置 。DC耦合用于测量信号的DC绝对值,观察极低频信号 。交流耦合用于观察交流和交流 具有DC分量的交流信号 。在数字电路实验中,一般选择“直流”方式,以便观察信号的绝对电压值 。
2.5触发
第一节指出,测定信号从 Y轴输入后,一部分被送到示波管Y轴偏转板,驱动光点在荧光屏上沿垂直方向成比例移动;另一部分被转移到x轴偏转系统产生触发脉冲,驱动扫描发生器,产生 重复的锯齿波电压添加到示波管X偏转板,使光点沿水平偏转移动,两者的结合,光点在荧光屏上描绘出的图形就是测定信号图形 。可以看出,正确的触发方式是直接的 影响示波器的有效运行 。为了获得稳定的、清除信号波形,掌握基本的触发功能及其操作方法非常重要 。
1.触发源(Source)选择
在屏幕上显示稳定的波形,则需将测定信号本身或者与测定信号有一定时间关系的触发信号加到触发电路 。触发源选择决定了触发信号的供应位置 。通常有三个触发源:内触发(INT)、电源触发器(LINE)、外触发EXT) 。
内触发使用测定信号作为触发信号,是一种常用的触发方法 。由于触发信号本身是测定信号的一部分,可以在屏幕上显示非常稳定的波形 。双踪示波器中的通道1或者渠道2可以选择作为触发信号 。
电源触发器使用交流电源频率信号作为触发信号 。这种方法在测量与交流电源频率相关的信号时是有效的 。尤其是在测量音频电路时、闸流管在低电平交流噪声中更有效 。
外部触发使用外部信号作为触发信号,外部信号从外部触发输入端子输入 。外触发信号与测定信号间应具有周期性的关系 。由于测定信号没有用作触发信号,所以何时开始扫描与测定信号无关 。
选择正确的触发信号以稳定波形显示、清晰度与此有很大关系 。例如,在数字电路的测量中,对于简单的周期信号,选择内触发可能更好,对于具有复杂周期的信号,并且有一个与之有周期关系的信号,选择外触发可能更好 。

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