示波器作用 示波器作用实验报告( 三 )


踪示波器中每个通道各有一个垂直偏转系数的选择波段开关 。一般按1 , 2 , 5方式从5mV/DIV到5V/DIV分为10档 。波段开关指示的值代表屏幕垂直方向上一个网格的电压值 。例如 , 放置波段开关1V/DIV档时 , 如果屏幕上的信号点移动一格 , 它表示输入信号电压变化1V 。
每个波段开关上通常有一个小旋钮 , 微调每个档位的垂直偏转系数 。顺时针旋转到底 , 处于“校准”位置 , 此时 , 垂直偏转系数的值与波段开关指示的值一致 。逆时 指针转动这个旋钮 , 垂直偏转系数可以微调 。微调垂直偏转系数后 , 这将导致与波段开关的指示值不一致 , 这一点要注意 。很多示波器都有垂直扩展功能 , 当微调旋钮处于 拉出时 , 垂直灵敏度扩大了几倍(偏转系数减小了几倍) 。例如 , 如果波段开关指示的偏转系数为1V/DIV , 采用×5当扩展状态时 , 垂直偏转系数为 0.2V/DIV 。
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 。