要使输入的波形在示波器的波形上反相显示应如何调示波器的波形

数字是由模拟前端、、触发、数據处理和波形显示几部分组成的其中模拟前端和ADC都会给被测信号增加额外的噪声。在不连接任何信号的情况下通过示波器的波形得到嘚噪声一般被称作仪器的底噪声。底噪声的大小对测量微弱信号很重要如果底噪声较大,达到了和被测信号类似的大小信号将淹没在噪声中,无法得到有价值的信息

影响底噪声的因素有哪些?如何测量一台仪器的底噪声呢

首先在不连接任何信号时,示波器的波形的BNC湔端也是可以接收到空间的电磁波信号的除非做好端接,否则一定会有从DC开始到高频的噪声信号但示波器的波形的模拟前端是有幅频特性的,也就是说在频率高到一定程度达到示波器的波形带宽点,信号会发生衰减使高频段噪声分量减少。分析超过示波器的波形带寬频段的噪声没有意义因此带宽限制功能影响底噪的数值,我们应该在相同带宽不使用带宽限制时比较仪器的底噪。

示波器的波形的設置也会对底噪声大小产生影响1Mohms高阻会减低电路带宽,使显示的噪声减小而50ohms阻抗电路为全匹配状态,显示的噪声会大一些

还有一个夶家容易忽略的因素也会影响显示出来的噪声大小,那就是采样率对于同样的信号,如果示波器的波形的采样率很高微小的波形细节嘟会被采集到。这时波形的任何小的都不会漏失波形会很“粗”,噪声较大但采样率低时,采样点之间的间隔较大一些毛刺等信号會漏失,显示出来的波形会“细”一些噪声小一些。大家都知道采样率是与时基设定和深度选择都有关系的,如果我们比较两台示波器的波形的噪声需要保证其时基、存储和采样率大体一致,否则对高采样和长存储的示波器的波形是不公平的

也许有朋友会提出ADC的位數是否对噪声的大小也有影响呢?这个影响对示波器的波形来说很有限我们不要一味地认为12位的ADC噪声性能一定远优于8位的。如前文所述模拟前端是噪声的重要来源。如果示波器的波形的模拟前端设计有问题进入ADC之前的信号已经叠加了大量噪声,噪声的大小可能已经远超过了bit数增加带来的量化优势对噪声再精确的采集得到的也还是噪声。所以大家要跟据自己的测量需求合理选择示波器的波形。

DS2000系列礻波器的波形拥有业内领先的500/div设置优秀的模拟前段设计 可以提供非常小的底噪,是测量微小信号的不二选择

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4是一款双输出低压差(LDO)线性稳压器,在工作温度范围内具有+/- 2.0%的精度它具有3.3 V的固定输出电压(适用于其他固定输出电压选项的工厂触点)和可调节输出,范围为1.25 V至5.0 V.它采用5引脚DPAK无铅封装 NCP5504 LDO线性稳压器提供低噪声工作,无需旁路电容用于固定输出该器件的纹波抑制为75 dB,250 mA时的压差为250 mV NCP5504适用于後调节和功率敏感的电池供电应用。 特性 一个固定输出和一个可调节输出 可调输出电压从1.25 V到5.0 V 低压差250 mV典型值250 mA 低静态电流370μA 75 dB的纹波抑制 温度范圍-25°C至+ 85°C 温度2.0%的准确度 热保护和电流限制 应用 视听设备 电池供电的消费类产品 仪器仪表 计算与网络国王申请 电路图、引脚图和封装图...

7LP低壓降(LDO)线性稳压器是流行的NCP1117系列低压差稳压器的低功耗版本具有降低的静态电流。它主要用于0到125度温度范围内的大批量消费应用该系列产品能够提供超过1 A的输出电流,在1 A全电流负载下具有1.3 V的压差该系列包括1.5 V,1.8 V2.5 V,3.3 V的可调和五种固定电压版本 5.0 V。 特性 优势 输出电流超過1.0 A 1A输出电流 应用 终端产品 电视和监视器 电视和监视器 设置顶盒和娱乐设备 电路图、引脚图和封装图...

0负线性稳压器是一款价格低廉易于使鼡的器件,适用于需要高达100 mA电流的众多应用与功率更高的MC7900系列负调节器一样,该线性稳压器具有热关断和电流限制功能使其非常坚固耐用。在大多数应用中无需外部元件即可运行。 MC79L00线性稳压器适用于卡上调节或需要适度电流水平的稳压负电压的任何其他应用与常见嘚电阻/齐纳二极管方法相比,该稳压器具有明显的优势 规格:

1是一款低压差(LDO)开关稳压器,具有出色的噪声性能由于其创新设计,該电路在没有外部旁路电容的情况下达到令人印象深刻的40uVRMS噪声水平这款LDO采用小型SOT-23 5引线封装,在空间和噪声非常高的情况下代表了理想设計师的选择 没有外部带隙电容可加快唤醒信号的响应时间并将其保持在40us(重复模式)内,使MC33761成为便携式应用的理想选择 MC33761低压差(LDO)线性稳压器还采用了一种新颖的架构,可防止存在过多的下冲快速瞬态突发如在任何突发系统中。 最后静态线路调节优于-75dB,它自然屏蔽丅游电子设备免受波动线的影响 特性 超低噪音:150 nV / sq。根Hz @ 100 Hz40mVRMS 100 Hz - 100 kHz典型值,I out = 60 mACo = 1.0mF

固定输出负线性稳压器旨在作为流行的MC7800系列器件的补充。该负电压调節器提供与MC7800器件相同的七电压选项此外,负系统MC7900系列还提供MECL系统中常用的一个额外电压选项 这些线性稳压器具有-5.0 V至-24 V的固定输出电压选項,采用限流热关断和安全区域补偿 - 使其在大多数工作条件下非常坚固。通过充分的散热它们可以提供超过1.0 A的输出电流。 规格: G-Suffix表示無铅铅涂层 电路图、引脚图和封装图...

PVC是用于汽车音响系统的多电压调节器。该IC具有3个稳压器5V输出用于微控制器,9.85V输出用于照明9V输出鼡于音频控制,6个高端开关关于保护电路,它具有过流保护过压保护和热关断功能。该IC最适用于汽车音响系统 特性 3系统稳压器: VDD(MCU)照明音频 6个高侧开关 过流保护 BATT。检测:欠压1(

11 电路图、引脚图和封装图

5系列是微功率低压差(LDO)线性稳压器提供各种输出电压以及封裝,SOT-223和SOP-8表面贴装封装这些器件具有极低的静态电流,能够提供高达300mA的输出电流输出端存在短路,内部热关断电路提供内部电流和热限淛保护 MC33375有一个控制引脚,允许逻辑电平信号关闭或转向 - 关于稳压器输出 由于低输入至输出电压差和偏置电流规格,这些器件非常适用於电池供电的计算机消费类和工业设备,其中延长了有用的电池寿命理想 特性 低静态电流(OFF模式下为0.3 mA; ON模式下为125 mA) I O = 10 mA时输入至输出电压差為25 mV,I O时为260 mV = 300 mA 极其严格的线路和负载调节 稳定输出电容仅为0.3 2.5 m输出电压3 mF 内部电流和热限制 逻辑电平开/关控制 应用 终端产品 电池供电的消费类产品 HandHeld Instruments 可携式摄像机和相机 摄像机和相机 电路图、引脚图和封装图...

17 电路图、引脚图和封装图

4A提供了极大的灵活性,可以进行设计优化该部件能够优化尺寸与效率之间的权衡和可调节性,以满足各种POL应用可调功能包括软启动时序,开关频率输出电压和工作模式(固定CCM模式或DCM / CCM操作)。附加功能包括REFIN输入允许使用外部参考,可用于DDR终端应用可通过两个输入选择九个输出电压,或者可通过两个外部电阻在外部調节该部件.NCP1594A具有过流欠压和热故障保护功能。该部件在-40C至85C之间完全指定 特性 优势 2.9 V至5.5V的操作 允许从3.3V或5V总线轨操作 可调频率从500 kHz到2 MHz 优化总体規模与效率的权衡 9固定输出电压或外部可调低至0.6V 节省外部电阻和/或提供设计灵活性 欠压,过流和过温保护 保护IC免受故障 可调节软启动 设置受控输出斜坡上升时间 安全启动到prebias输出 防止来自输出电容器的反向电流 外部参考输入 允许更改输出并可用于DDR终止应用程序 逐周期过流 防止過流情况 可调开关频率从500kHz到2MHz 在规模和效率方面优化设计 REFIN输入 允许在...

7是一款高电流双输出DC-DC转换器可产生正电压和负电压。 LV52117特别适用于LCD显示器等电源应用 特性 集成1.5MHz同步升压和逆变器转换器 2.75V至4.6V输入电压范围 4.6V至5.8V可调正输出(VDCO1) -5.8V至-4.6V可调负输出(VDCO2) 输出电流高达100mA 脉冲跳跃模式低负载條件 过流/短路保护 终端产品 液晶面板 电路图、引脚图和封装图

_XFCS 电路图、引脚图和封装图

XC是一款适用于各种电子设备的低压差稳压器。它提供带有TO-220-4引线全模封装的恒压电源在满额定电流(1A)下,KA78RXXC的压差低于0.5V该稳压器具有各种功能,如峰值电流保护热关断,过压保护和输絀禁用功能 特性 1A / 3.3V,5V8V,9V 12V,15V输出低压差稳压器 TO-220全模封装(4pin) 过流保护热关机 过压保护,短路保护 带输出禁用功能 应用 此产品是一般用途适用于许多不同的应用。 电路图、引脚图和封装图...

7是一款高性能低压差线性稳压器该器件基于流行的NCV8535,保留了其前代产品的所有最佳功能包括高精度,出色的稳定性低噪声性能和反向偏置保护,但现在包含一个电源良好输出信号可以监控电源系统。 NCV8537完全符合AECQ100和PPAP標准该器件的工作温度范围为-40℃至125℃,可提供固定或可调输出采用10引脚3x3 mm DFN封装。 特性 优势 线路和负载高精度输出差异 多种应用的多功能解决方案 工作温度范围:-40C至125C 适用于汽车应用 低噪声(33 Vrms w / 10 nF Cnr和52 Vrms w / out Cnr) 非常受音频和娱乐系统欢迎 电源良好输出可用 自我监控调节器在哪里指定限制 M朂大电压输入16V,输入工作电压范围2.9 V至12 V. 性能稳定 符合AECQ100和PPAP

8C器件是一款精密微功率稳压器它具有5.0 V的固定输出电压,可在±2%范围内调节它适鼡于所有汽车环境,并包含控制微处理器所需的所有功能该器件具有低压差和低静态电流。它包括看门狗定时器可调复位,唤醒和使能功能该器件还包括安全功能,如热关断和短路保护它能够处理高达45 V的瞬变。 特性 输出电压选项:5.0 V 输出电压精度:±2% 输出电流高达250 mA 低压差 70μA的低静态电流 低睡眠模式电流小于1.0μA 微功率兼容控制功能: - ENABLE - 看门狗 - 重置 - 唤醒 保护功能: - 热关断 - 电流限制 AEC-Q100 1级合格且PPAP能力 应用 终端产品 车身和底盘 仪器和集群 发动机控制单元 汽车 电路图、引脚图和封装图...

5低静态电流低压降(LDO)线性稳压器是一款高性能LDO稳压器它具有+/- 0.9%嘚线路和负载精度以及超低静态电流和噪声,涵盖了当今消费类电子产品所需的所有必要功能这种独特的器件保证在没有最小负载电流偠求的情况下保持稳定,并且对于任何类型的小至1.0 uF的电容器都是稳定的 NCV8535还配备了感应和降噪引脚,以提高设备的整体实用性 NCV8535提供反向偏压保护。 特性 使用任何类型的电容器(包括MLCC)均可稳定 提供1.5 V1.8 V,1.9V2.5 V,2.8 V2.85 V,3.0 V3.3 V,3.5V5.0 V和可调输出电压 应用 终端产品 汽车音响和信息娱乐 汽车配件 汽车仪表盘 汽车相机显示器 汽车仪表板电子产品 汽车 工业 电路图、引脚图和封装图...

0 / MC78M00A正线性稳压器与流行的MC7800系列器件完全相同,只是它嘚输出电流仅为输出电流的一半与MC7800器件一样,MC78M00三端稳压器用于本地卡上电压调节 内部通道晶体管的内部限流,热关断电路和安全区域補偿相结合使这些线性稳压器在大多数工作条件下都非常坚固。具有足够散热的最大输出电流为500 mA 规格:

NV是单通道降压型开关稳压器。 特性 与负载无关的软启动电路 ON / OFF功能 集成脉冲脉冲过流保护 电流模式控制 电路图、引脚图和封装图

9 电路图、引脚图和封装图

1同步降压控制器IC旨在为14引脚SOIC中的板载DC-DC应用提供简单的同步降压稳压器 NCP1581专为跟踪应用而设计,提供轨道输入 NCP1581采用固定内部400 kHz开关频率工作,允许使用小型外部元件该器件具有由外部电容设置的可编程软启动,欠压锁定和输出欠压检测可在检测到输出短路时锁定器件。电路图、引脚图和葑装图

 本手册中的术语:

以下术语可能絀现在被手册中:

警告: “警告”声明表明可能会出现危及生命安全的操作和行为。

注意: “注意”声明表明可能会出现损坏本产品戓其他仪器和设备的操作和行为。

以下术语可能出现在产品上:

危险: 此声明表明您接触此标记时可能会立刻对您造成伤害

警告: 此声奣表明您接触此标记时可能不会立刻对您造成伤害。

注意: 此声明表明可能会对本产品或其他设备和仪器造成损害

以下符号可能出现在產品上:

请仔细阅读以下安全注意事项,以免造成人身伤害和本产品

或其他想连接产品的损坏为避免出现可能的伤害和危险,本产

品只鈳在规定的范围内使用

u       正确连接和断开。 在探头连接到测试电路之前先将探头输出连接到测量仪器。同理将探头与测试仪器断开之湔,先将探头输入及探头基准导线与测试电路断开

u       检查所有终端额定值。为避免起火或过大电流的冲击请查看产品上所有的额定值和標记说明。在连接产品之前请先查看产品手册,了解额定值的详细信息

u       当您怀疑产品出现故障时,请勿操作 如果您怀疑产品出现故障时,可请合格的维修人员进行检查

DSO1000 系列数字示波表的示波器的波形提供独特的波形显示界面和多种测量功能。可广泛应用于工程测量、外出施工、研究、设计、教育和实习训练等领域包括虚拟电路测量和故障解决等。

当您得到一台崭新的DSO1000系列数字示波表时强烈建议您按照以下步骤对示波器的波形进行检查。

如果发现包装纸箱或泡沫塑料保护垫严重破损请先保留,直到整机和附件通过电性和机械性測试

关于提供的附件明细,在本说明书后面的“附录A:附件”中进行了说明您可以参照此说明检查附件是否有缺失或损坏。如果发现附件缺少或损坏请和负责此业务的经销商联系。

如果发现仪器外观破损仪器工作不正常,或未能通过性能测试请和负责此业务的经銷商联系。如果因运输造成仪器的损坏请注意保留包装。通知运输部门和负责此业务的经销商我们会为您安排维修或更换。 

当您得到┅台示波表首先需要熟悉它的前面板。本章将详细介绍示波表前面板的按键布局和如何使用在任何操作之前请您仔细阅读本章内容。

湔面板 (图 1-1):

前面板的按键除了可以在界面上显示菜单还可以让您直接使用部分功能界面上显示的菜单提供了全部的高级功能。

前面板按键布局 (图 1-2):

图 1-2 前面板按键布局

显示屏(图 1-3):

图 1-4 数字示波表连接

首先给示波表的示波器的波形做一次快速的体检以确定仪器是否笁作正常是非常必要的请按照以下步骤进行:

使用示波器的波形专用的电源线,供电电压为有效100V到240V的

交流电频率为50Hz,接通电源

警告: 为避免触电或电击,请确保示波器的波形已正确接地

将示波器的波形探头的衰减系数设置为X10(图 1-5),并与示波器的波形的CH1输入端连接

关闭CH1,打开CH2重复步骤2和3。

初次将探头与任一输入通道连接时需要进行探头检查,使探头与输入通道相配未经补偿或补偿偏差的探頭会导致测量误差或错误。

调整探头补偿请按如下步骤操作。

并将探头与示波器的波形CH1连接若使用钩形探头,应确保探头与CH1紧密接触.將探头端部与探头补偿器的信号输出连接器相连基准导线夹与探头补偿器的地线连接器相连,打开CH1然后按下AUTO。

3.       如必要用非金属质地嘚改锥调整探头上的可变电容,直到屏幕显示的波形如上图“补偿正确”

警告: 为避免使用探头时被电击或触电,请确保探头的绝缘导線完好并且连接高压源时请不要接触探头的金属部分。

DSO1000系列数字示波表的示波器的波形具有信号自动设置的功能根据输入的信号,可洎动调整电压、时基、触发方式等参数从而达到最好的信号显示状态。要使用自动设置要求被测信号的频率大于或等于30Hz。

要进行自动設置请按照以下步骤操作:

示波器的波形将自动设置垂直,水平和触发系统,并将以波形显示的最佳效果显示信号

本部分将对示波器的波形的功能进行逐步的介绍,但没有逐个介绍示波器的波形的所有功能只是简单介绍了菜单的使用和基本操作事例。

请使用电源适配器用标准交流电为示波表供电(示波表也可以不通过电源适配器而由内置的锂电池供电)。

按下示波表前面板按键区左下角的黄色电源键打开示波表。

示波表显示欢迎界面(图 1-6)并执行所有自检项目并确认通过自检,自动进入工作状态

如果您设置了关机保存设置功能,示波表会以上次关机时的配置启动

以下事例介绍了如何使用菜单选择设置示波器的波形的功能。如图1-7

用户从上一章已经大概了解了如哬从菜单栏中设置DSO1000系列示波表的示波器的波形本章将详细介绍示波器的波形各功能的设置。

DSO1000系列数字示波表的示波器的波形的每个通道嘟有独立的操作菜单.当按下CH1 和 CH2 键时操作菜单将会显示在屏幕的底部。

要改变CH1和CH2的垂直设置按照以下步骤操作:

现在您可以看到如下图嘚菜单:

下表详细说明了各菜单项的功能:

直流分量被滤除,只允许交流分量通过

直流和交流分量都允许通过

选定一个值与探头衰减系数楿匹配以确保垂直读数正确

将通道垂直位置设置到屏幕中间

按1-2-5步进设置电压档位

在粗调档位之间进行细分,提高垂直分辨率

垂直电压档位的值将被显示在屏幕底部的状态栏里如下图:

图 2-2 通道电压档位

以CH1为例,输入一个包含直流分量的信号

按下 CH1→F2选择设置到交流。只允許交流分量通过直流分量被滤除。

波形显示如图2-3所示

图 2-3 交流 波形显示

按下CH1→F2选择设置到直流交流和直流分量都被允许通过。

波形显示洳图2-4所示:

图 2-4 直流 波形显示

按下CH1→F2选择设置到接地断开输入信号。

波形显示如图2-5所示:

图 2-5 接地 波形显示

为了配合探头的衰减系数需要茬通道操作菜单中调整相应的探头衰减比例系数。如果探头衰减系数为X10示波器的波形输入通道的探头比例也应设置成X10,以确保显示的档位信息和测量的数据正确无误

按照以下操作调整通道菜单中探头的衰减系数比例:

按下 CH1 或 CH2 键,按下F3选择设置合适的设置如图 2-6所示。

该設置将会保存到你再次改变设置

反相功能将使波形以零电平位置为基准点旋转180度显示。

依次按下CH1或CH2→F5→F3来打开或者关闭反相功能

以CH1为唎,输入一个含有高频分量的信号

依次按下 CH1→F5→F3选择关闭,关闭带宽限制功能高频分量可以通过,示波器的波形会完全将波形显示出來

图 2-9 关闭带宽限制

依次按下 CH1→F5→F3选择打开,打开带宽限制功能频率超过20M的高频分量被滤除。

波形显示如图2-10所示:

图 2-10 打开带宽限制

数学運算包括CH1和CH2的加、减、乘、除运算数学运算可以被光标和网格测量。

数学菜单如图2-11所示:

数学菜单(页 1/2)

数学菜单(页 2/2)

根据探头参数選择来确保正确的垂直范围

加减,乘除和FFT

在数学功能中,使用加、减、乘、除和FFT进行操作和分析波形数学运算除功能如图2-13所示:

图 2-13 數学运算效果

使用FFT(快速傅立叶变换)数学运算可将时域(YT)信号转换成频域信号。

使用FFT可以方便地观察下列类型的信号:

设置垂直刻度為Vrms

设置垂直刻度为dBVrms

DSO1000系列示波表的示波器的波形提供了4种加窗方式使用窗口可减少FFT谱中的频谱遗漏。FFT算法假设YT波形是不断重复的当周期為整数 (1、2、3、...、) 时,YT波形在开始与结束处的幅度相同并且信号形状不中断。YT波形中周期为非整数时会引起该信号开始点和结束点处的幅度不同。开始点和结束点间的跃变会在引入高频瞬态的信号中产生中断在YT波形上采用窗口会改变该波形,从而开始值和结束值彼此接菦以减少中断。

您可以阅读以下的说明选择最好的加窗方式

最好的频率分辨最差的幅度分辨率

暂态或短脉冲,信号电平在此前后大致楿等

频率非常相近的等幅正弦波。

具有变化比较缓慢波谱的宽带随机噪声

与Rectangle比,具有较好的频率分辨率较差的幅度分辨率

正弦、周期和窄带随机噪声。

暂态或短脉冲信号电平在此前后相差很大。

最好的幅度分辨最差的频率分辨率

主要用于单频信号,寻找更高次谐波

REF通道用于显示参考波形可以把实际波形和参考波形进行比较,从而找出差异

按下 M/R 键显示REF的菜单,有可能您需要按两次

REF通道的参考波形保存分为内部保存和外部保存。

在REF菜单中选择状态→打开进入FFT窗口。FFT窗口如图2-15所示

依次按下 M/R→REF菜单→F3键选择内部存储显示REF内部保存菜单。

图 2-16 内部存储菜单

REF菜单功能表(内部存储)

REF波形保存到示波器的波形内部存储器中

REF波形保存到示波器的波形外部存储器中.

加载REF波形(内部保存)

REF 菜单功能表(外部存储)

REF波形保存到示波器的波形内部存储器中

REF波形保存到示波器的波形外部存储器中.

依次按下 M/R→REF菜单→F3选擇外部存储菜单显示如图 2-17所示:

图 2-17 外部存储菜单

在X-Y模式下,REF功能不可用

水平系统设置水平刻度和水平触发点位置,屏幕的水平中心刻喥是波形的时间基准(参考)点改变水平刻度会导致波形相对屏幕中心扩张或收缩。水平位置改变波形相对于触发点的位置

水平位置嘚改变是显示波形相对于水平触发点的位置改变。

按下HORI键显示水平设置菜单菜单功能将在下表中列出。

图 2-20 水平设置菜单

Y-T 方式显示垂直電压与水平时间的相对关系

X-Y 方式在水平轴上显示通道1 数据在垂直轴上显示通道2数据

Roll 方式下示波器的波形从屏幕右侧到左

按下此旋钮可鉯使水平触发位置立即回到屏幕中心

利用这个按键可以改变时基大小,时基表示水平方向上每个大格的时间长度单位为 秒/格。

调整通道波形的水平位置变化的幅度根据时基的改变而变化。

图 2-23 水平系统显示标志

时窗扩展用来放大一段波形以便查看图像细节。时窗扩展时基设定不能慢于主时基的设定

在时窗扩展功能下,分两个显示区域如图2-24所示。

上半部分:显示的是原波形未被半透明蓝色覆盖的区域是期望被水平扩展的波形部分。此区域可以通过时基设置键扩大和减小选择区域

下半部分:选定的是原波形区域经过水平扩展的波形。时窗扩展时基相对于主时基提高了分辨率

X-Y显示方式用于观察两个波形间的相位关系。X水平轴表示CH1的电压Y垂直轴表示CH2的电压。

显示效果如图2-25所示:

 以下功能在X-Y模式下不可用:

触发决定了示波器的波形什么时刻开始采集数据并显示波形当触发被正确设定时,它可以将不穩定的波形显示转换成稳定且有意义的波形

当示波器的波形在开始采集数据时,先采集足够的数据用来在触发点的左方画出波形在等待触发条件发生的同时连续地采集数据。当检测到触发信号后示波器的波形连续地采集足够的数据并在触发点的右方画出波形,一次采集完成

示波器的波形提供了3种触发类型: 边沿,脉宽和交替

边沿: 当触发输入沿给定方向通过某一给定电平时,边沿触发便会发生

脈宽: 设定一定的脉宽条件捕捉特定脉冲。

交替: 两个通道交替触发可以稳定触发不同步信号。

边沿触发类型是在输入信号边沿的触发閾值上触发在选取边沿触发时,即在输入信号的上升沿或者下降沿触发

依次按下TRIG→F1选择边沿,显示如图2-21所示的菜单

边沿触发菜单(頁 1/2)

图 2-21 边沿触发菜单

边沿触发菜单(页2/2)

图 2-22 边沿触发菜单

定义CH1或者CH2作为触发信号

在上升沿或者下降沿触发

设置在没有检测到触发条件下也能采集波形

设置只有满足触发条件时才采集波形

设置当检测到一次触发时采样一个波形,然后停止

将触发电平设置到波形幅度的中间

脉宽觸发根据脉冲宽度来确定触发时刻通过设定脉宽条件,您可以捕捉异常脉冲

依次按下TRIG→F1选择Pulse,显示如图2-22所示的菜单

脉宽触发菜单(頁 1/2)

图 2-27脉宽触发菜单

脉宽触发菜单(页2/2)

图 2-28脉宽触发菜单

脉宽触发菜单功能表(页1/2)

选择CH1或CH2 作为触发信源

通过多功能方向键改变脉宽

脉宽觸发菜单功能表(页2/2)

设置在没有检测到触发条件下也能采集波形

设置只有满足触发条件时才采集波形

设置当检测到一次触发时采样一个波形,然后停止

注意: 脉宽的设定范围是10ns ~ 10s在信号脉宽满足设定条件时,将触发采样

在交替触发时,触发信号来自两个垂直通道此方式鈳用于同时观察两路不相关信号。您可在该菜单中为两个垂直通道选择不同的触发类型切互不干扰可选类型有边沿触发,脉宽触发两通道的触发电平等信息显示于屏幕右上角.

交替触发系统如图2-29所示

图 2-29 交替触发系统

依次按下TRIG→F1选择ALT,显示交替触发菜单(边沿触发页 1/2)

图 2-30 茭替触发菜单

交替触发菜单(边沿触发,页 1/2)

交替触发菜单(边沿触发页2/2)

图2-31 交替触发菜单

交替触发菜单 (边沿触发,页 2/2)

设置触发电壓为信号的中间

图2-32交替触发菜单

交替触发菜单 (脉宽触发 页 1/2)

图2-33交替触发菜单

交替触发菜单 (脉宽触发 页 2/2)

设置触发电压到信号的中间

这种触发方式使得示波器的波形即使在没有检测到触发条件的情况下也能采样波形当示波器的波形在一定等待时间(该时间可由时基设置决定)内沒有触发条件发生时,示波器的波形将进行强制触发当强制进行触发时,示波器的波形虽然显示波形但不能使波形稳定。当有触发条件发生时显示器上的波形是稳定的。可用自动方式来监测幅值电平等可能导致波形显示不稳定的因素如动力供应输出等。

注意: 在扫描波形设定在50ms/DIV或更慢的时基上时自动触发方式允许没有触发信号。

示波器的波形在普通触发方式下只有当触发条件满足时才能采样到波形在没有触发时,示波器的波形将显示原有波形而等待触发

在单次触发方式下,用户按一次RUN/STOP按钮示波器的波形等待触发,当示波器的波形检测到一次触发时采集并显示一个波形,停止采样

创建或删除CSV文件.

翻页到外部存储操作菜单

CSV菜单存储如下图所示:

翻页到外部存儲操作菜单

出厂设置菜单如下图所示:

图 2-29 出厂设置菜单

波形或配置保存到内部存储位置中

加载内部存储位置中的波形或设置

调用加载外部存储设备上的文件

图 2-30 文件系统界面

示波器的波形在出厂时的默认设置,可以在任何时候调用

指定存储位置以调用或保存波形和设置。

加載已经保存的波形、配置和出厂设置

保存波形或设置到指定存储位置上。

按下Utility键显示辅助功能设置菜单

辅助菜单(页 1/4)

辅助菜单 (页 3/4)

辅助菜单(页 4/4)

辅助菜单功能表(页1/4)

辅助菜单(页 2/4)

辅助菜单(页 3/4)

辅助菜单(页 4/4)

自校正功能可迅速地使示波器的波形达到最佳状態,以取得最精确的测量值您可在任何时候执行这个程序。但如果环境温度变化范围达到或超过5个摄氏度时您必须执行这个程序。

要執行自校对请按照以下步骤操作:

自校对界面如图2-34 所示:

运行自校正程序以前,请确定示波器的波形已预热或运行达30分钟以上

示波器嘚波形将校对CH1/CH2的垂直参数。

通过/失败功能通过判断输入信号是否在创建规则范围内以输出通过或失败波形,用以监测信号变化情况

选擇FAIL/PASS+BEEPER时,当满足条件时示波器的波形的蜂鸣器会有提示音

通过/测试菜单(页 1/2)

通过/测试菜单(页 2/2)

通过/失败功能表(页 1/2)

打开/关闭 通过/测試 功能

选择CH1或CH2进行 通过/测试

启动或停止 通过/测试

通过/失败功能表(页 2/2)

依次按下 Utility→F5→F2→F1打开通过/失败功能。

在通过/失败菜单中依次按下F5→F2選择规则进入并显示规则设置菜单

规则设置菜单(页 1/2)

图 2-47 规则设置菜单

规则设置菜单(页 2/2)

图 2-48 规则设置菜单

规则设置功能表(页 1/2)

按设萣的垂直、水平范围创建通过/失败范围

调出已保存的规则设置文件

规则设置功能表(内部存储,页 2/2)

存储规则设置到内部存储器中

从内部存储器中加载规则设置

规则设置功能表(外部存储页 2/2)

存储规则设置到外部存储器中

从外部存储器中加载规则设置

波形录制不仅可录制CH1囷CH2输入的波形,还可以设置最大录制1000帧

波形录制: 以设定的时间间隔录制波形,直至达到设置的终止帧数

录制菜单(页 1/2)

录制菜单(頁 2/2)

录制功能表(页 2/2)

回放: 回放录制的波形

回放菜单(页 1/2)

回放菜单(页 2/2)

回放功能表(页 1/2)

是否重复回放录制的波形

回放功能表(页 2/2)

存储:将录制的波形存储到存储器中。

存储菜单(页 1/2)

存储菜单(页 2/2)

存储功能表(页 1/2)

存储功能菜单(内部存储页 2/2)

将录制的波形存储到内部存储器中

存储功能菜单(外部存储,页 2/2)

将录制的波形存储到外部存储器中

加载外部存储器中的波形

DSO1000系列数字示波表的示波器嘚波形提供多语言界面支持您可以根据您的需要选择适合的语言界面。

按下MEAS键显示自动测量菜单

自动测量菜单(页 1/5)

1→2、)(12种电压測量和10种时间测量)。

选择CH1/CH2作为测量的信号

从屏幕上清除测量项(不包括全部测量)

测量信号的峰峰值最大值-最小值

测量信号的有效值(均方根值)

CH1与CH2的上升沿时间差

CH1 与CH2的下降沿时间差

注意:自动测量的结果将被显示在屏幕的底部,一次最多显示3项如果多于3项,第一项就会被第②项替代依次类推。

光标测量在屏幕上有两条平行线移动两条线来测量输入信号的时间和电压参数。光标测量的结果将被显示在屏幕嘚右上角光标测量前请确保被测量的信源就是您需要测量的信号。

按下CURSOR 来显示光标测量菜单:

光标测量菜单如下图所示:

图 2-60 光标测量菜單

选择需要的光标测量模式

显示垂直线测量水平参数

显示水平线测量垂直参数

示波器的波形测量光标X轴或Y轴的值并计算光标之间的差值。

要进行光标测量请按照以下步骤操作:

Cursor→F1选择一种测量模式。

光标测量的结果将被显示在屏幕的右上角

在这中模式下光标自动测量被测信号的半个周期。如果屏幕上没有半个周期则光标隐藏。如下图所示:

图 2-61 自动光标测量

在这中模式下光标X或Y方式成对出现,并可掱动调整光标的间距显示的读数即为测量的电压或时间值。当使用光标时需首先将信源设定成您所要测量的通道。

进行手动光标测量按以下步骤操作:

DeltX是光标A与光标B之间的时间差。1/DeltX 是光标A与光标B之间时间差的频率

图 2-62 手动光标测量

光标追踪测量方式是在被测波形上显礻十字光标,通过移动光标的水平位置光标自动在波形上定位,并显示当前定位点的水平、垂直坐标和两光标间水平、垂直的增量其Φ,水平坐标以时间值显示垂直坐标以电压值显示。

图 2-63 跟踪光标测量

注意:只有当前菜单是光标菜单时才能移动光标。在其它菜单状態下光标在当前窗口的位置不会改变。如果您选择的信源是关闭的则屏幕上不会有光标出现。

观测电路中未知信号迅速显示该信号嘚频率和峰峰值。

要迅速最佳显示信号请按照以下步骤操作:

示波器的波形将自动设置使波形显示达到最佳。在此基础上您可以进一步调节垂直、水平档位,直至波形的显示符合您的要求

示波器的波形可以对大多数显示信号进行自动测量。若要测量信号频率和峰峰值请按如下步骤操作:

要显示频率值,请按照以下步骤操作:

要显示频率值请按照以下步骤操作:

图3-1显示的频率值和峰峰值。

图 3-1 频率和峰峰值测量窗口

实例2:X-Y操作的应用

X-Y显示模式主要是用来分析两个通道数据之间的联系分析输入,输出波形的频率振幅和周期。 当两个通道的输入信号有相位差时屏幕上将显示李沙育(Lissajous)图形(图 3-2)。

要使X-Y模式观察信号请按照以下步骤操作:

可以应用椭圆示波图形法觀测并计算出相位差。如图3-3所示

根据sinθ=A/B或C/D,其中θ为通道间的相差角,A、B、C、D的定义见上图。因此可以得出相差角,即:θ=arcsin(A/B)或arcsin(C/D) 洳果椭圆的主轴在I、III象限内,那么所求得的相位差角应在I、IV象限内即在(0~π/2)或(3π/2~2π)内。如果椭圆的主轴在II、IV象限内,那么所求得的相位差角应在II、III象限内即在(π/2~π)或(π~3π/2)内。

图 3-3 椭圆示波图形法

实例3:使用光标测量FFT波形

使用光标可以对FFT波形进行两项測量:幅度(以Vrms或dBVrms为单位)和频率(以Hz为单位)测量调节两水平和垂直光标,可以从光标间的增量读出测量值

进行FFT光标测量,请按以丅步骤操作:

实例4:使用通过/失败功能

通过/失败就是检测通道输入信号是否在规则范围之内超出范围即为失败,反之则为通过

要进行通过/失败功能测试信号,按照以下步骤操作:

图 3-5 通过/失败界面

实例5:减小信号的噪声

如果被测试的信号上有噪声您可以通过调整示波器嘚波形的设置滤除或减小噪声,避免噪声在测量中对信号的干扰

要减少或者滤除信号上的噪声,操作步骤如下:

通过设置高频抑制可以抑制高频噪声以得到稳定的触发。

4.  通过设置采样方式减少显示噪声:

1)       可以应用平均采样方式去除噪声的显示使波形变细,便于观察囷测量取平均值后噪声被减小而信号的细节更易观察。

注意:使用平均采样方式会使波形显示更新速度变慢这是正常的。

图 3-6 带有噪声嘚信号

图 3-7 减少噪声的信号

方便地捕捉毛刺等非周期性的信号是数字示波器的波形的优势和特点如果需要捕捉一个单次信号,首先要对此信号有一定的预知知识才能设置触发电平和触发沿例如,如果脉冲是一个LVDS电平的逻辑信号触发电平应该设置成1.3V,触发沿设置成上升沿觸发如果对于信号的情况不了解,可以通过自动触发方式先行观察以确定触发电平和触发沿。

7)       按下RUN/STOP键示波器的波形运行,等待符合觸发条件的信号如果有信号达到设定的触发电平时立即触发并采样一次,显示在屏幕上停止采集。

利用此功能可以非常容易的捕捉幅喥较大的毛刺:将触发电平设置到刚刚高于正常信号电平按RUN/STOP键开始等待,则当毛刺发生时示波器的波形自动触发并采集信号,显示在屏幕上

本章逐步介绍了示波表的万用表功能,提供了关于使用菜单及进行基本操作的范例

万用表使用4-mm安全香蕉插口输入端,分别是COM、V/Ω/C、mA、10A输入端子

直流 :直流电压/电流测量

交流 :交流电压/电流测量

按 OSC/ DMM 键,示波表将切换到万用表测量屏幕显示上次退出万用表测量时使用的测量模式的界面,第一次进入万用表功能时默认的测量模式为直流电压测量。

要测量电阻执行下列步骤:

c)      将红色和黑色表笔连接到被测电阻器,屏幕将显示被测电阻器的电阻值读数(如图 4-2)

要测量二极管,执行下列步骤:

c)       将红色和黑色表笔连接到被测二极管屏幕将显示二极管的导通压降电压值读数。二极管测量显示的单位是 V (如图4-3)

图 4-3 二极管测量界面

要进行通断测试,执行下列步骤:

c)      将红銫和黑色表笔连接到被测点被测点电阻值小于 30Ω,仪表将发出“滴滴”声音(如图4-4)。

要测量电容执行下列步骤:

图 5-5 电容测量界面

要測量直流电压,执行下列步骤:

图 5-6 直流电压测量界面

要测量交流电压执行下列步骤:

图 4-7: 交流电压测量界面

要测量小于600mA的直流电流,执行丅列步骤:

图 4-8:直流电流mA测量界面

要测量大于600mA的直流电流执行下列步骤:

图 4-9 直流电流10A测量界面

要测量小于600mA的交流电流,执行下列步骤:

圖 4-10 交流电流mA测量界面

要测量大于600mA的交流电流执行下列步骤:

图 4-11:交流电流10A测量界面

相对测量显示相对于所定义的基准值的当前测量结果。下面的示例说明如何进行相对电阻测量首先要获得一个基准值:

图 4-12 相对值测量界面

示波器的波形表默认是自动量程模式,可进行手动量程切换如在电压测量模式下,执行下列步骤:

注意:电容测量没有手动量程模式

检查探头的衰减系数是否与通道菜单中的探头比例┅致。

单通道最大32k点; 双通道16k点

DSO1600H: 边沿、脉宽、交替和视频

加、减、乘、除、FFT

15个波形和15种设置

第二篇 电 子 技 术,模块一 仪器仪表嘚使用,在模拟电子电路实验中经常使用的电子仪器有示波器的波形、函数信号发生器、交流毫伏表、频率计等,它们和万用表一起可鉯完成对模拟电子电路的静态和动态工作情况的测试。,实验中要对各种电子仪器进行综合使用可按照信号流向,以连线简洁、调节顺手、观察与读数方便等原则进行合理布局各仪器与被测实验装置之间的布局与连线如图2.1.1所示。,图2.1.1 模拟电子电路实验中常用的电子仪器布局圖,接线时应该注意为了防止外界干扰,各仪器的公共接地端应连接在一起称为共地。 信号源和交流毫伏表的引线通常用屏蔽线或专用電缆线示波器的波形接线使用专用电缆线,直流电源的接线用普通导线,课题一 示波器的波形原理及使用,1.示波器的波形的基本结构 示波器的波形的种类很多,但它们都包含下列基本组成部分如图2.1.2所示 。,,图2.1.2 示波器的波形的基本结构,2.双踪示波器的波形,双踪示波器的波形昰全晶体管化的小型宽频带脉冲示波器的波形可用于同时观察和测定两种不同的信号。 YB43020型双踪示波器的波形如图2.1.3所示,图2.1.3 YB43020型双踪示波器嘚波形,YB43020型双踪示波器的波形的主要技术性能: (1)Y轴系统 频带宽度:直流耦合(DC)0~20MHz?3dB 交流耦合(AC):10Hz~20MHz?3dB 灵敏度:(1div = 0.8cm),5mV/div~5V/div,按1-2-5进位分10个擋级处于校准位置时各挡误差±5%。 “微调”旋钮变化范围大于2.5倍因此最低灵敏度可达12.5V/div。,输入阻抗:直接输入1MΩ∥30pF 经高频探头输入:10MΩ∥15pF(但幅度衰减为10∶1) 最大允许输入电压:400V(直流 + 交流峰峰值),(2)X轴系统,扫速范围:自0.1μs/div~0.2s/div按1-2-5进位分为20个挡级,处于校准位置时各擋误差±3%,由于“微调”旋钮变化范围大于2.5倍仪器最慢扫速为0.5s/div。,扩展“× 5”时最高扫速可达1μs/div,误差±5% 外触发输入阻抗:1MΩ∥30pF 最大咹全输入电压:400V(直流+交流峰峰值),(3)校准信号,波形:方波 频率:(1 ± 1%)KHz 电压幅度:(0.5 ± 1%)V(Up-p),操作一 检查主机 将各控制开关置于表2.1.1所要求的作鼡位置。接通电源电源指示灯亮。 稍等预热屏幕中出现光迹,分别调节辉度、聚焦旋钮使光迹亮度适中、清晰。 调节X轴或Y轴移位旋鈕把光迹移至荧光屏中心位置。,操作二 垂直Y轴控制开关的作用与使用方法 (1)显示方式控制开关的作用与使用方法 示波器的波形垂直显礻有CH1、CH2、交替、断续、叠加5种方式各种方式的作用如下:,“CH1”— CH1通道单踪显示。 “CH2”— CH2通道单踪显示 “交替”— 交替地对CH1通道与CH2通道嘚信号扫描以实现二踪显示。 一般适宜输入信号频率较高时使用,“断续”— 实现双踪交替显示,这种方式通常在信号频率较低时使用 “叠加”— 显示两通道输入信号相叠加后的波形。 当“反相”开关未按下时可以显示两通道信号相加后的效果;当“反相”开关按下时,可以显示两通道信号相减的效果,(2)通道CH1控制开关的作用与使用方法,① CH1通道输入耦合方式开关(DC-接地-AC)。 DC:表示信号与仪器通道矗接耦合用于观察直流信号或信号频率比较低的情况。,AC:用于观察信号的交流成分 接地:输入端处于接地状态,用以确定输入端为零電位时光迹所在位置,② 灵敏度选择开关(VOLTS/div)及其“微调”。 开关旋钮分为10挡屏幕上Y轴方向每一小格(div)代表电压信号幅度的相应值,鈳根据被测信号的电压幅度选择合适的挡级;微调旋钮逆时针旋足为校准位置它的调节范围≥2.5倍。,(3)通道CH2控制开关的作用与使用方法,①输入耦合方式开关(DC-接地-AC) ②灵敏度选择开关(VOLTS/div)及其“微调”。 以上2种开关使用方法与CH1相同 ③ CH2“反相”和“常态”开关。,此開关为按式开关不按下时为常态,正常显示CH2通道的输入信号;按下时显示倒相的CH2通道信号。 (4)垂直移动波形,操作三 水平X轴控制开关嘚作用与使用方法 (1)触发源选择开关有两组 第一组:CH1、CH2、交替、外接4种情况使用 第二组:常态、TV-V、TV-H、电源4种情况使用。,当选择外触方式时触发信号由此接入。,(2)外触发信号输入插座,(3)扫描方式选择,① “极性”开关未按时选择在上升沿触发扫描;开关按下时,选擇在下降沿触发扫描一般情况下不用按下。 ② 扫描方式选择有4种方法,“自动”:无信号输入时,屏幕上有光迹显示一旦触发信号输叺,自动转为扫描状态适合显示频率50Hz以上的信号,调节电平可使波形稳定 “常态”:只有当有信号输入时电路才被触发扫描,适合显礻频率50Hz以下的信号调节电平可使波形稳定。,“锁定”:同时按下“自动”、“常态”按钮无需调节电平可使波形稳定。 “单次”:每按下一次“复位”按钮当触发信号输入时,扫描就只产生一次,(4)“电平” (5)扫描速率开关(SEC/div)的使用,在0.1?s~0.2ms,共20挡屏幕上X轴方姠每一格(div)代表电压信号扫描时间的相应值,可根据被测信号的频率选择合适的挡级;“微调”旋钮逆时针旋足为校准位置它的调节范围≥2.5倍。,(6)“?5” 当需要观察信号的某个细节时按下该按钮,使显示距离在水平方向扩展5倍如图2.1.4所示。 (7)“位移” 水平移动波形便于观察。,图2.1.4 波形在水平方向扩展5倍,操作四 测量示波器的波形内的校准信号的使用 示波器的波形内校准信号方波f =1±1% kHz,电压幅度0.5±1% V昰用来对示波器的波形进行自检的。,(1)调出校准信号波形,① 将示波器的波形内的校准信号输出端通过专用电缆线与CH1(或CH2)输入插口接通,② 调节示波器的波形各有关旋钮。将垂直方式开关置“CH1(或CH2)”位置;触发源开关置“CH1(或CH2)”;针对校准信号的频率和幅值调节水岼方向扫速开关(SEC/div),垂直方向灵敏度开关(VOLTS/div)两个微调旋钮均在校准位置,在荧光屏上显示出一个周期的方波;调节触发电平旋钮調出稳定波形。,(2)校准幅度,将垂直微调逆时针旋入到校准位置Y轴灵敏度开关(VOLTS/div)选择0.1V或0.2V位置,读取Y轴的格数按格数(div)? 0.1V计算校准信号幅度,记录于表2.1.2中,① 校准频率。 将扫速微调旋钮置“校准”位置扫速开关(SEC/div)选择0.2ms。 读取校准信号周期按X轴的格数(div)× 0.2ms计算周期,换算成频率值进行校核,记录于表2.1.2中,② 测量“校准信号”的上升时间和下降时间。 调节Y轴灵敏度开关位置及微调旋钮并移动波形,使方波波形在垂直方向上正好在中心轴上且上下对称,便于阅读,通过“扫速开关”逐级提高扫描速度,使波形在X轴方向扩展(必要时可以利用“扫速扩展”开关将波形再扩大5倍)并同时调节触发电平旋钮,从荧光屏上清楚地读出上升时间和下降时间,操作五 用礻波器的波形测量电压 示波器的波形的电压测量实际上是对所显示波形的幅度进行测量。 测量时应使被测波形稳定地显示在荧光屏中央幅度一般不宜超过6格(div),以避免非线性失真造成的测量误差,(1)直流电压测量,① 将Y轴输入耦合开关“DC-接地-AC”置于“接地”位置,掃描方式开关置于“自动”位置此时荧光屏上出现扫描基线,将扫描基线移至合适位置作为零电平基准线。,② 将Y轴输入耦合开关置于“DC”位置被测电平由相应的CH1或CH2输入端输入,扫描基线将向上或向下位移H(格)如果此时“Y轴灵敏度”选择开关所处挡的标称值为Uo,“微调”旋钮处于“校准”位置则被测电压值为 U = ± HUo(V),式中,基线向上移动取“+”号基线向下移动动取“?”号。如图2.1.5所示,图2.1.5 直流电壓测量,(2)交流电压幅度测量,将灵敏度“微调”旋钮处于“校准”位置,灵敏度开关所处挡的标称值为Uo若显示的波形在荧光屏上垂直方姠占H格(div),则被测信号的电压幅度为 Up-p = HUo(V) 见图2.1.6所示,图2.1.6 交流电压测量,操作六 测量时间的方法 时间测量是指对脉冲波形的宽度、周期、过沿时间及两个信号波形间的时间间隔等参数的测量。 一般要求被测部分在荧光屏X轴方向应占4~6格,(1)一个周期的时间测量。 从CH1或CH2通道输叺一个正弦波测量时先将扫描“微调”旋钮置于“校准”位置,“×5”开关置于常态(不按下)调整扫描速率(SEC/div)开关,使荧光屏上嘚波形在X轴方向大小适宜大约为一个周期;读出一个周期的水平距离L(div)。,如果此时开关SEC/div所处挡的标称值为toμs/div则测得的周期的时间量為T = Lto(μs)。见图2.1.4,(2)用示波器的波形观察脉冲波形的上升边沿、下降边沿时,必须合理选择示波器的波形的触发极性(用触发极性开关控制),显示波形的上升边沿应用“+”极性触发,显示波形下降边沿应用“?”极性触发 如果要仔细观察波形,将“×5”开关按下计算时间要缩小5倍,如图2.1.8所示,如果此时“扫描时间”开关所处挡的标称值为toμs/div,则测得的时间量为:,图2.1.7 正弦信号波形在荧光屏上显示,,,图2.1.8 上升时间在荧光屏上显示,操作七 测量两信号时间(或相位)差 比较两个周期相同信号的时间(或相位)差的方法如下: (1)按图2.1.9连接实验电蕗将函数信号发生器输出电压调至频率为1kHz、幅值为2V的正弦波,经RC移相网络获得频率相同但相位不同的两路信号ui和ur分别加到二踪示波器嘚波形CH1和CH2输入端。,图2.1.9 两波形间相位差测量电路,(2)显示方式开关置于“交替”或“断续”位置“触发源”开关置于被设定作为测量基准嘚通道(比如CH1)。,(3)调节电平使波形稳定调节扫描速率(SEC/div)开关,使波形的一个周期接近整数格便于读数;调节水平移位使波形在Φ间位置,使两个波形的间隔为整数格如图2.1.10所示。,图2.1.10 双踪示波器的波形显示两相位不同的正弦波,(4)计算每格的相位角如下: 每格的相位角 = (5)计算相位差(如图2.1.11所示): 相位差 = 每格的相位角 ? 间隔的数,图2.1.11 两波形间相位差测量,课题二 函数信号发生器的使用,在实验、实习训練中信号发生器是用来产生不同频率、波形信号的装置,例如课题一中的被测信号是由信号发生器产生的,信号发生器是电子电路调试Φ经常使用的仪器之一,按其输出信号的波形和频率的不同可分为正弦信号发生器(输出正弦波)、脉冲信号发生器(输出不同频率、脈冲宽度和幅度的脉冲信号)及函数信号发生器(能产生并输出多种波形信号)3大类。,不同的函数信号发生器面板上的旋钮、开关及布局不尽相同,其基本上由以下功能的开关和旋钮组成: 1.波形选择按钮开关 通过此类按钮可以选择正弦波、方波或三角波,2.“频率倍乘”按钮和调节按钮开关,通过选择频率段按钮和调节按钮联合调节,可以得到信号发生器所能够产生的频率范围内的任意信号,3.输出调节按钮和衰减按钮 通过两个开关的联合调节可以得到输出幅度范围内所需的任意大小的信号。 4.输出插孔 输出信号可以通过输出连接线输出,操作一 产生和测量正弦波 用函数信号发生器产生正弦波,用双踪示波器的波形和交流毫伏表测量信号参数,(1)按照图2.1.1连接仪器,接好各设备间的连接线用函数信号发生器产生不同频率正弦波,由示波器的波形CH1或CH2端输入观察波形及测量参数。,(2)开机接通电源预热┅段时间,待输出稳定后即可使用 (3)函数信号发生器产生正弦波,① 按下波形选择开关,选择正弦波形 ② 频率调节。先按频段开关选擇频率范围再调“频率调节”旋钮,在相应的频段

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