1樓:厚茹薇蔡進
蘇州大學徐平生示波器是常用的測量儀器,它可以測量表徵電訊號特徵的所有引數,例如電壓、電流、時間、頻率和相位差等。在電子電路實驗中常常發現有些學生不能正確、熟練地掌握測量方法,影響實驗資料的準確性,為此對示波器的基本測量方法作扼要的介紹。1電壓的測量常用的是直接測量法,通過測量螢光屏上顯示出的被測電壓波形的高臘氏度(div),然後根據該示波器的y軸偏轉靈敏度(v/div)換算成電壓值。
測量時,先利用示波器內部的校正訊號進行校準,然後測量。被測訊號電壓從示波器的凱配輸入端輸入,調整示波器面板上有關開關與旋鈕,使螢光屏上顯示出穩定的波形,讀出峰與峰之間的高度a(div),記下示波器靈敏度選擇開關的檔級b(v/div)。可由下式計算出被測電壓的峰峰值。
若用10:1的探頭來測量被測電壓,則應乘上探頭的衰減率。例如y靈敏度開關置盯局指於0.2v/div檔級,量得螢光屏上被測電壓波形的峰與峰之間的y軸偏轉高度佔y軸座標刻度5格,即a=5div,則被測訊號電壓為10v。
2樓:李丹溪仍妞
在電路測試實驗中,相位差測量(簡稱相位測量)的應用很廣泛。例如測量各種濾波器移相器和放大器等雙口網路的頻率特性時,就需要對它們的輸入訊號與輸出訊號之間的相位差進行測量,也就是測量不同頻率的正弦訊號在通過雙口網路時所產生的相位移。
用示波器來進行相位差的測量,能測量的最小相角可達5-10度。雙蹤示波器測量相位差時,可採用直接顯示波形的方法。設有兩個頻率的正弦訊號電壓。
u1=vm1sin(ωt+φ1)u2
vm2sin(ωt+φ2)它們之間的相位差為δφ=t+φ1)-(t+φ2)=φ1-φ2
上式中φ1為電壓u1的初相,φ2為電壓u2的初相,由上式可知,兩個同頻率的正弦電壓的相位差與時間無關。
將這兩個被測的正弦訊號分別輸入到雙蹤示波器的cha和chb兩通道內,如圖c所示,此時示波器x軸的線性鋸齒波電壓同時對兩個被測訊號進行掃瞄,調節兩條掃瞄線(即時基線)使之重合,於是在示波器的螢光屏上就可以同時顯示出兩個訊號的波形,如圖。
d所示。根據螢光屏上顯示的u1和u2兩個訊號的波形,量出它們的乙個週期在示波器時間基線上所佔的格數(所對應的相位為360度)和兩個波形相位點在時間基線上間距的格數罩判蠢m,從而求得相位差。
(n/m)*360度。
為了讀數和計算方便,測量時可以適當物陪調節示波器面板上的相關旋鈕,使螢光屏上顯示的訊號的乙個週期恰好為x軸上座標刻度的九格(或八格),這樣x軸上的刻度值每格就代表360度/9=40度(360度/衝搭8=45度)。
示波器進行測量訊號引數測量的方法有幾種,分別是什麼
3樓:
摘要。示波器進行測量訊號引數的方法有以下幾種:1.
時域測量:時域測量是指通過示波器觀察訊號在時間軸上的波形變化,來測量訊號的各種引數,如幅值、週期、頻率、脈寬、上公升時間、下降時間等。2.
頻域測量:頻域測量是指通過示波器對訊號進行傅利葉變換,將訊號從時域轉換到頻域,來測量訊號的頻率、頻譜、諧波失真等引數。3.
相位測量:相位測量是指通過示波器觀察兩個訊號之間的相位差,來測量訊號的相位差、相位偏移等引數。4.
峰峰值測量:峰峰值測量是指通過示波器測量訊號波形的最大值和最小值之間的差值,來測量訊號的峰峰值、峰值、均值等引數。5.
脈衝測量:脈衝測量是指通過示波器觀察訊號的脈衝寬度、上公升時間、下降時間等引數,來測量訊號的脈衝特性。
示波器進行測量訊號引數測量的方法有幾種,分別是什麼。
示波器進行測量訊號引數的方法有以下幾種:1. 時域測量:
時域測量是指通過示波器衫談觀察訊號在時間軸上的波形變化,來測量訊號的各種引數,如幅值、週期、頻率、脈寬、上公升時間、下降時間等。2. 頻域測量:
頻域或褲碰測量是指通過示波器對訊號進行傅利葉變換,將訊號從時域轉換到頻域,來測量訊號的頻率、頻譜、諧波失真等引數。3. 相位測量:
相位測量是指通過示波器觀察兩個訊號之間的相位差,來測量訊號的相位差、相位偏移等引數。4. 峰峰值測量:
峰峰值測量是指通過示波器測量訊號波形的最大值和最小值之間的差值,純敬來測量訊號的峰峰值、峰值、均值等引數。5. 脈衝測量:
脈衝測量是指通過示波器觀察訊號的脈衝寬度、上公升時間、下降時間等引數,來測量訊號的脈衝特性。
以上是示波器進行測量訊號引數的常用方法,不同的方法適用於不同的訊號型別和測量需求。
如何使用示波器測量訊號的幅度
4樓:惠企百科
一、週期法。
1、對於任何週期訊號,可以使用上述時間間隔測量方法du首先確定每個週期的時間t,然後使用以下公式查詢頻率f:f = 1 / t。
2、例如示波器上顯示的測量波形的週期為8格。 「t / div」開關設定為「 1 µs」位置,其「微調」設定為「校準」位置。然後,其週期和頻率計算如下:
t = 1us / div&times,8div = 8us,f = 1 / 8us = 125khz因此,被測波形的頻率為125khz。
二、李沙育圖形法測頻率:
1、將示波器設定為xy工作模式,將測量訊號輸入到y軸,將標準頻率訊號輸入到「 x external」,然後慢慢改變標準頻率,使這兩個訊號頻率為整數倍,例如fx: fy = 1:2,將在螢光屏上形成穩定的李沙育圖形。
2、李沙育圖形的形狀不僅與兩個偏轉電壓的相位有關,而且與兩個偏轉電壓的頻率有關。跟蹤方法可用於繪製具有不同頻率比以及ux和uy之間的相位差不同的李沙育圖形。
3、利用李沙育圖形和頻率之間的關係,可以進行精確的頻率比較以確定被測訊號的頻率。方法是分別通過李沙育圖形繪製水平線和垂直線。繪製的水平線不應穿過圖形的相交點或與之相切。
如果水平線與圖的交點數為m,垂直線與圖的交點數為n,則fy / fx = m / n
4、當標準頻率fx已知時,可以從上式獲得測量訊號頻率fy。顯然,在實際測試工作中,當使用李沙育圖形進行頻率測試時,為了使測試簡單,正確,在條件允許的情況下,通常會儘可能地調整已知頻率訊號的頻率,以使圖形顯示在螢光屏是圓形或橢圓形。此時,測得的訊號頻率等於已知訊號頻率。
5、由於施加到示波器的兩個電壓的相位不同,螢光屏上的圖形將具有不同的形狀,但這對確定未知頻率沒有影響。利薩如圖形法在測量頻率上相當準確,但是操作很費時。同時,它僅適用於測量低頻訊號。
利用通用示波器可以測量訊號的哪些引數
5樓:與你最初
利用示波器能觀察各種不同訊號幅度隨時間變化的波形曲線,還可以用它測試各種不同的電量,如電壓、電流、頻率、相位差、調幅度等等。不僅能夠直接觀測和真實顯示被測訊號,而且還可以觀測脈衝訊號的前後沿、脈寬、上衝、下衝等引數。
為保證示波器的正常使用和測量精度,應對示波器定期進行檢定和校準。通用示波器的很多技術指標難以用一般儀器直接檢定,採取間接方法利用常用電子測量儀器既可達到檢定的目的,又可以擴充套件它的使用範圍,提高它的測量精度。
如果是雙蹤或雙線示波器還可以將兩個檢測訊號進行對比,對比的內容有頻率和幅度。
6樓:網友
可以測量訊號的頻率、幅度,瞬間變化時間,如果是雙蹤或雙線示波器還可以將兩個檢測訊號進行對比,對比的內容有頻率和幅度。
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