示波器测量时间

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1、用示波器测量时间一.实验目的本实验的目的是了解示波器的基本原理和结构,学习使用示波器观察波形和测量信号周期及其时间参数。三.实验原理1.示波器的基本结构示波器的结构如图3.2.2-1所示,由示波管(又称阴极射线管)、放大系统、衰减系统、扫描和同步系统及电源等部分组成。为了适用于多种量程,对于不同大小的信号,经衰减器分压后,得到大小相同的信号,经放大器放大后产生最大约20V左右的电压送至示波管的偏转板。示波管是示波器的基本构件,它由电子枪、偏转板和荧光屏三部分组成,被封装在高真空的玻璃管内,其结构如图3.2.2-2所示。电子枪是示波管的核心部分,它由阴极、栅极和阳极构

2、成。(1)阴极——阴极的射线源:由灯丝(F)和阴极(K)构成,阴极表面涂有脱出功较低的钡、锶氧化物,灯丝通电后,阴极被加热,大量的电子从阴极表面逸出,在真空中自由运动从而实现电子发射。(2)栅极——辉度控制:由第一栅极G1(又称控制级)和第二栅极G2(又称前加速级)构成,栅极是一个顶部有小孔的金属圆筒,它的电位低于阴极,具有反推电子的作用,只有少量电子能通过栅极,调节栅极电压可控制通过栅极的电子束的强弱,从而实现辉度调节。在G1的控制下,只有少量电子通过栅极,G2与A2相连,所加电位比A1高,G2的正电位对阴极发射的电子奔向荧光屏起加速作用。(3)第一阳极——聚焦:

3、第一阳极(A1)呈圆柱形(或圆形),有好几个间壁,第一阳极上加有几百伏的电压,形成一个聚焦的电场,当电子束通过此聚焦电场时,在电场力的作用下,电子汇合于一点,结果在荧光屏上得到一个又小又亮的光点,调节加在A1上的电压可以达到聚焦的目的。第二阳极——电子的加速:第二阳极(A2)上加有1000V以上的电压。聚焦后的电子经过这个高压电场的加速获得足够的动能,使其成为一束高速的电子流。这些能量很大的电子打在荧光屏上可引起荧光物质发光。能量越大就越亮,但也不能太大,太大会使发光强度过大,以致烧坏荧光屏。一般来说,A2上的电压在1500V左右就可以了。(4)偏转板:由两对相互垂

4、直的金属板构成,在两对金属板上分别加以直流电压,以控制电子束的位置,适当调节这个电压值可以把光点或波形移到荧光屏的中间部位。偏转板除了直流电压外,还有待测物理量的信号电压,在信号电压的作用下,光点将随信号电压的变化而变化,形成一个反映信号电压的波形。(5)荧光屏:荧光屏(P)上面涂有硅酸锌、钨酸镉、钨酸钙等磷光物质,能在高能电子的轰击下发光。辉光的强度取决于电子的能量和数量。在电子射线停止作用之后,磷光要经过一段时间才熄灭,这个时间称为余辉时间。余辉使我们能在屏上观察到光点的连续轨迹。自阴极发射的电子束,经过第一栅极(G1)、第二栅极(G2)、第一阳极(A1)、第二

5、阳极(A2)的加速和聚焦后,形成一个细电子束。垂直偏转板(常称y轴)及水平偏转板(常称x轴)所形成的二维电场,使电子束发生位移,位移的大小,与y偏转板及x偏转板上所加的电压有关:VyySVyyDyVxxSV(1)xxDx式(1)中的Sy和Dy为y轴偏转板的偏转灵敏度和偏转因数,Sx和Dx为x轴偏转板的偏转灵敏度和偏转因数。它们均与偏转板的参数有关,是示波器的主要技术指标之一。2.示波器显示波形的原理由式(1),y轴或x轴的位移与所加电压有关。如图3.2.2-3,在x轴偏转板上加一个随时间t按一定比例增加的电压Vx,光点从A点向B点移动。如果光点到达B点后,V

6、x降到零(图中坐标轴上的Tx点),那么光点就返回到A点。若此后Vx再按上述相同规律变化(Vx及Tx相同),光点会重新由A移动到B。这样Vx周期性变化(此种变化称为锯齿波),并且由于发光物质的特殊性使光迹有一定保留时间(由荧光屏的发光物质而定),于是就得到一条“扫描线”,称为时间基线[图3.2.2-3(a)]。如果在x轴上加有锯齿形扫描电压的同时,在y轴上加一正弦变化的电压[图3.2.2-3(b)],则电子束受到水平电场和垂直电场的共同作用而呈现二维图形。为了得到可观测的图形,必须使电子束的偏转多次重叠出现,即重复扫描。很显然,为了得到清晰稳定的波形,上述扫描电压的周

7、期Tx(或频率fx)与被测信号的周期Ty(或fy)必须满足TxT,fnf,n=1,2,…(2)yxxn以保证Tx轴的起点始终与y轴周期信号固定一点相对应(称“同步”),波形才稳定。否则,波形就不稳定而无法观测。由于扫描电压发生器的扫描频率fx不会很稳定。因此,要保证式(2)始终成立,示波器需设置扫描电压同步电路,即触发电路,如图3.2.2-1所示,利用它提供一种触发信号来使扫描电压频率与外加信号同步,从而获得稳定的信号图形。图3.2.2-1中设置了三种同步触发方式:外信号触发、被测信号触发(内触发)、50Hz市电触发。实际使用的示波器,由于用途不同,它的示波

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