示波器 *** 作和使用方法
①荧光屏
荧光屏是示波管的显示部分。屏上水平方向和垂直方向各有多条刻度线,指示出信号波形的电压和时间之间的关系。根据被测信号在屏幕上占的格数乘以适当的比例常数(V/DIV,TIME/DIV)能得出电压值与时间值。
②示波管和电源系统
1)电源(Power)-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(Intensity)-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。一般不应太亮,以保护荧光屏。
3)聚焦(Focus)-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(Illuminance)-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。
③垂直偏转因数和水平偏转因数
1)垂直偏转因数选择(VOLTS/DIV)和微调
在单位输入信号作用下,光点在屏幕上偏移的距离称为偏移灵敏度,这一定义对X轴和Y轴都适用。灵敏度的倒数称为偏转因数。垂直灵敏度的单位是为cm/V,cm/mV或者DIV/mV,DIV/V,垂直偏转因数的单位是V/cm,mV/cm或者V/DIV,mV/DIV。
踪示波器中每个通道各有一个垂直偏转因数选择波段开关。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。许多示波器具有垂直扩展功能,当微调旋钮被拉出时,垂直灵敏度扩大若干倍(偏转因数缩小若干倍)。
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因数选择和微调类似。时基选择也通过一个波段开关实现,按1、2、5方式把时基分为若干档。波段开关的指示值代表光点在水平方向移动一个格的时间值。例如在1μS/DIV档,光点在屏上移动一格代表时间值1μS。
“微调”旋钮用于时基校准和微调。沿顺时针方向旋到底处于校准位置时,屏幕上显示的时基值与波段开关所示的标称值一致。逆时针旋转旋钮,则对时基微调。
TDS实验台上有10MHz、1MHz、500kHz、100kHz的时钟信号,由石英晶体振荡器和分频器产生,准确度很高,可用来校准示波器的时基。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(Position)旋钮调节信号波形在荧光屏上的位置。
扩展资料
示波器的应用
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(这是传统的模拟示波器的工作原理)。
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。
参考资料来源:百度百科-示波器
1、MulTIsim中示波器,在工作区右边的仪器栏第一个是万用表,依次往下第4个就是示波器,第5个是四踪示波器;2、MulTIsim中示波器的使用方法:找到示波器后,连入电路:示波器有两个通道,可以同时观察两路信号。比如我们要看一个电阻两端电压变化,那么就把示波器的A通道和电阻两端并联;如果还要看电容两端电压变化,那么再把电容两端并联到B通道。
3、当线路图很复杂时,各个通道信号可能看起来比较乱,我们可以通过设置不同信号通道的颜色。比如选中示波器B通道正极相连的导线,右键,然后选择颜色段,选择一个想要的颜色即可。
4、设置完毕,我们开始仿真观察信号。打开仿真开关,在你放置的示波器上双击打开显示面板。
5、根据题目信息设置信号显示窗口下面的参数:如果要观察交流信号选AC,要看直流信号选DC,如果暂时不想看该通道信号那么选0,B通道下面还有个反相开关,就是原来的值的相反数;触发方式有边沿和电平两种,若是边沿触发方式,还要选择上升沿和下降沿;同时调整时间轴的比例、通道A的比例、通道B的比例就可以放大或缩小时间与信号幅度,便于观察。示波器工作原理示波器是利用电子示波管的特性,将人眼不能直接观察到的交变电信号转换成图像,并显示在荧光屏上进行测量的电子测量仪器。是观察数字电路实验现象,分析实验中的问题,测量实验结果不可缺少的重要仪器。示波器由示波器、电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统和标准信号源组成。示波器的使用本节介绍如何使用示波器。示波器有多种类型和型号,具有不同的功能。20MHz或40MHz双踪示波器广泛应用于数字电路实验中。这些示波器的用法是相似的。本节并非针对某一型号的示波器,只是从概念上介绍示波器在数字电路实验中的常用功能。
使用方法如下:
1、首先将仪器工具栏调出来,在菜单栏上右键,然后选仪器,让仪器前面有打勾状态;
2、然后会发现仪器栏出现在工作区右面,如图红框部分;
3、仪器栏第一个是万用表,依次往下第4个就是示波器,第5个是四踪示波器;先看示波器用法,示波器有两个通道,可以同时观察两路信号,比如要看一个电阻两端电压变化,那么就把示波器的A通道和电阻两端并联;
4、如果还要看电容两端电压变化,那么再把电容两端并联到B通道;
5、当线路图很复杂时,各个通道信号可能看起来比较乱,可以通过不同信号通道的颜色,设置与示波器相连接的连线的颜色来设置,比如选中示波器B通道正极相连的导线,右键,然后选择颜色段,选择一个想要的颜色即可;
6、设置完毕,我们开始仿真观察信号,在你放置的示波器上双击打开显示面板,然后打开仿真开关;
7、由于还没有设置比例,信号显示效果可能会不合适如图;
8、在信号显示窗口下面,分别是时间轴,通道A,通道B的相关设置,调整时间轴的比例、通道A的比例、通道B的比例就可以放大或缩小时间与信号幅度;通道的比例下面是选择开关,如果要观察交流信号那么要选AC,要看直流信号选DC,如果暂时不想看该通道信号那么选0,B通道下面还有个反相开关,就是原来的值的相反数,调整后的结果如下图。
tina中的脉冲源用的方法是在Tina中安装TDS2MM模块,可以实现脉冲宽度自动测量,再自行换算,没有模块,用光标测量吧,再自行换算。采用FastFrame分段存储技术的示波器,允许把现有的存储器分成一系列段,每一次触发后采集的数据只填充其中一段,每次采集都可使用所需的采样率,通过根据测试要求定义触发条件,可以只捕获感兴趣的波形段,将捕获的每个事件存储在拥有各自编号的存储段中。欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
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