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一、实验目的 1. 了解双踪示波器显示波形的工作原理; 2. 学会利用双踪示波器观测电压信号; 3. 学会利用双踪示波器观察李萨如图形,并利用其测量正弦信号的频率。 二、实验仪器 信号发生器、双踪示波器、探头。 三、实验原理 1. 示波器 2. 双踪示波器的原理 3. 示波器显示波形原理 如果在 YCH1 或 CH2 端口加上正弦波,在示波器的 X 偏转板加上示波器内部的锯齿波,当锯齿波电压的变化周期与正弦电压的周期相等时,则显示完整周期的正弦波形,如图 3 ,若在 YCH1 和 YCH2 同时加上正弦波,在示波器的 X 偏转板加上示波器内部的锯齿波,则在荧光屏上将得到两个正弦波。 4. 李萨如图形的基本原理 在示波器的 Y 偏转板和 X 偏转板上分别加上正弦波,当信号的频率比值为简单整数比时,得到李萨如图形。 fx 、 fy 为 x,y 偏转板上信号频率, nx 、 ny 为李萨如图形与假想水平线、垂直线的切点数目。 四、实验内容 1. 做好准备工作,设置好示波器; 2. 观察各种波形; 3. 测量正弦波的电压峰值、周期和频率,测四组数据。 五、数据处理与分析 1. 测正弦波的电压峰值 次数 Vp-p 测量值( V ) Vp-p 真实值( V ) 误差( V ) 1 3.68 4 0.32 2 8.56 10 1.44 3 13.3 15 1.7 4 18.8 20 1.2 2. 测正弦波的周期、频率 次数 T 真实值( S ) f 真实值( HZ ) f 测量值 (HZ) f 误差 (HZ) 1 1×10-2100 100 0 2 1×10-410410010 10 3 1×10-61061060 4 1×10-71079.963×1063.7×1043. 利用李萨如图形测频率 李萨如图形 fx(HZ) ny nx fy= nx*fx/ ny (HZ) 实际测量值 (HZ) 90 1 1 90 89.9 90 1 2 180 180.1 90 2 1 45 45.2 90 3 2 60 60.7 90 2 3 135 135.5 六、思考题 1. 简述示波器显示电压——时间图形(即电信号波形)的原理。 答:高速电子撞击在荧光屏上会使荧光物质发光,在荧光屏上就能看到一个亮点, Y 偏转板是水平放置的两块电极, X 偏转板是垂直放置的两块电极,在 Y 偏转板和 X 偏转板上分别加电压,可在荧光屏上得到相应的图形。当然电压不同,周期不同,所得到的图形会不一样。 七、注意事项 1. 荧光屏上光点(扫描线)亮度不可调得过亮,并且不可将光点(或亮线)固定在荧光屏上某一点时间过久,以免损坏荧光屏。 2. 示波器和函数信号发生器上所有开关及旋钮都有一定的调节限度,调节时不能用力太猛。 3. 双踪示波器的两路输入端 CH1 , CH2 有一公共接地端,同时使用 CH1 和 CH2 时,接线时应防止将外电路短路。 (采纳啊)
大学物理 示波器实验
1、原理:
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。
2、使用:示波器可以测量各种波形的电压幅度,既可以测量
直流电压
和正弦电压,又可以测量脉冲或非正弦电压的幅度。更有用的是它可以测量一个
脉冲电压
波形各部分的电压
幅值
,如上
冲量
或
顶部下降
量等。这是其他任何
电压测量
仪器都不能比拟的。
1、原理: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)。在被测打在涂有
荧光材料
的屏幕上,可以产生小
光斑
(这是传统模拟示波器的工作原理)。
在被测信号的作用下,电子束就像笔尖,可以在
屏幕上绘制
被测信号瞬时值的曲线。示波器可以观察各种信号振幅随时间变化的波形曲线,也可以测试各种电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅等。
2、使用:示波器可以测量各种波形的电压幅度,既可以测量直流电压和正弦电压,更有用的是它可以测量脉冲电压波形的各个部分的电压幅值,如脉冲或顶部压降。这是任何其他电压测量仪器都无法比拟的。
扩展资料:
示波器的优势:
1、体积小、重量轻,便于携带,
液晶显示器
2、可以长期贮存波形,并可以对存储的波形进行放大等多种操作和分析。
3、特别适合测量单次和低频信号,测量低频信号时没有模拟示波器的闪烁现象。
4、更多的触发方式,除了模拟示波器不具备的预触发,还有逻辑触发、
脉冲宽度
触发等。
百度百科
-示波器
百度百科-
数字示波器
大学物理实验示波器的实验总结有哪些内容?
你好,李萨如图形:如果在示波器的x轴和y轴上同时输入正弦电压信号,荧光屏上看到的亮点运动轨迹是两个相互垂直简谐运动的合成:当两个正弦电压信号的频率相等或成简单整数(注意:简单整数比)比时荧光屏上亮点的合成轨迹为一定的闭合图形,此图形称为李萨如图形。
李萨茹图其实两个相互垂直振动的叠加。频率的整数比,就是经历几个周期,这个振子可以回到原始振动状态。例如2:3的情况,就是x方向经历2个周期,y方向经历3个周期后,振子恰好回到开始振动的状态(应该注意的是,原始振动状态包括坐标和动量信息)。当然,你里的37:11也是整数比,就是回到初始状态时所经历的周期会更多一些。还有一些真正的非整数比,例如1:根号二 ,那这个振子理论上不可能在回到起始状态了。(特别鸣谢某位网友)
大学物理实验示波器的实验总结有实验目的、实验结果、实验原理、实验内容等内容。
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。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。
显示电路包括示波管及其控制电路两个部分。示波管是一种特殊的电子管,是示波器一个重要组成部分。示波管由电子枪、偏转系统和荧光屏3个部分组成。
由示波管的原理可知,一个直流电压加到一对偏转板上时,将使光点在荧光屏上产生一个固定位移,该位移的大小与所加直流电压成正比。如果分别将两个直流电压同时加到垂直和水平两对偏转板上,则荧光屏上的光点位置就由两个方向的位移所共同决定。
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