大学物理实验讲义实验09示波器原理和使用-(21759)

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1、---实验5示波器原理和使用示波器是利用示波管内电子射线的偏转,在荧光屏上显示出电信号波形的仪器。用它能直接观察电信号的波形,也能测定电信号的幅度、周期、频率和相位,凡能转化为电压信号的其它电学量(电流、电功率、阻抗等)和非电学量(温度、位移、速度、压力、声强、光强、磁场等),其随时间的变化都能用示波器来观测。由于电子射线的惯性小,示波器扫描发生器的频率较高(可达几百兆赫),Y轴和X轴放大器的增益很大,输入阻抗高,所以示波器特别适合于观测瞬时变化的过程,并可测量微伏级的电压,而对被测试系统的影响很小。因此示波器是一种应用广泛的综合性电信号测试仪器。示波器按用途和特点可以分为:

2、通用示波器。它是根据波形显示基本原理而构成的示波器。取样示波器,它是先将高频信号取样,变为波形与原始信号相似的低频信号,再应用基本原理显示波形的示波器。与通用示波器相比,取样示波器具有频带极宽的优点。记忆与存储示波器。这两种示波器均有存储信号的功能,前者是采用记忆示波管,后者是采用数字存储器来存储信息。专用示波器。为满足特殊需要而设计的示波器,如电视示波器、高压示波器等。智能示波器。这种示波器内采用了微处理器,具有自动操作、数字化处理、存储及显示等功能。它是当前发展起来的新型示波器。也是示波器发展的方向。-----本实验以SS—7802型通用示波器为例,说明示波器的原理和使用

3、方法,并介绍GFG-----—8016G型数字式函数信号发生器的使用方法。-----【实验目的】1.了解示波器显示图象的原理。2.较熟练地掌握示波器的调整和使用方法。3.掌握函数信号发生器的使用方法。4.学习用示波器观察电信号的波形,测量电信号的电压幅度和频率。【仪器用具】SS—7802型示波器(或DS-5000型存储示波器)、GFG—8016G型数字式函数信号发生器(或SPF05A型数字合成函数信号发生器)。【实验原理】1.示波器的基本结构和工作原理-----示波器内部结构复杂,型号很多,但从功能上看,大致可分为示波管、电压放大装置(包括Y轴放大和X轴放大两部分)、扫描

4、与整步装置和电源四个部分。如图5-1所-----示。(1)示波管:它包括电子枪、偏转板和荧光屏三部分。图5-1示波器结构方框图示波管是示波器的核心,它的构造如图5-2所示,左端为一电子枪,电子枪又包括旁热式阴极、加热阴极的灯丝、控制栅极和第一、第二阳极等,阴极经灯丝加热后发出一束电子,电子被第一和第二阳极电场加速及聚焦后,形成一束很细的高速电子流打在右端的荧光屏上,屏上的荧光物图5-2示波管的构造发光形成一亮点。调节第一阳极电压(即调“聚焦”旋钮)和调节第二阳极电压(即调“辅助聚焦”旋钮)可达到聚焦的目的,使荧光屏上出现清晰的图象。-----在电子枪和荧光屏之间装有两对相互垂

5、直的平行板,称为偏转板。如果板上加有电压,则电子束经过偏转板时受正电极吸引,受负电极排斥,从而使电子束在荧光屏上的亮点位置也跟着改变,所以偏转板是用来控制亮点位置的。两对偏转板中,横方向的一对称为X轴偏转板(或叫水平偏转板),纵方向的一对称为Y轴偏转板(或叫垂直偏转板)。在一定范围内,亮点的位移与偏转板上所加电压成正比,调节“X轴移位”和“Y轴移位”旋钮可以改变亮点的位置。由于控制栅极的电位低于阴极,调节栅极电位可控制穿过栅极的电子数,即控制了电子流的强度。荧光屏上亮点的亮度决定于射到屏上电子的数目和能量(由加速阳极的电压决定),从而调节栅极电位(即调“辉度”旋钮)可以改变亮

6、点的亮度。-----(2)电压放大装置(包括Y轴放大和X轴放大两部分)-----示波器的输入分为Y轴、X轴两个通道,输入信号电压经输入端的衰减器衰减后,送到电压放大器放大。放大后的信号电压最终加到示波器的Y轴偏转板或X轴偏转板上,-----亮点随信号电压的变化沿左右或上下作直线运动,形成一条水平或垂直亮线。调节“Y-----轴增益”或“X轴增益”旋钮,可以控制输入信号的放大幅度(注意只是将显示比例放-----大或缩小,而不能改变信号电压本身的幅值大小)。在示波器的Y轴和X轴输入端还设-----置有衰减器,如果信号电压过大,可利用Y轴(或X轴)衰减器使信号电压

7、变小,以适应电压放大器的要求。这些都是通过“V/cm”偏转灵敏度选择开关实现。-----(3)扫描与整步装置这是示波器的关键部分。它主要由锯齿波电压发生器(即扫描电压发生器)构成。图5-3锯齿波波形图如果在X轴偏转板上加上锯齿形电压,如图5-3(a)所示,锯齿形电压的特点是:电压从负开始(tt0)随时间成正比地增加到正(t0tt1),然后又突然返回负(tt1)。再从此开始与时间成正比地增加(t1tt2)⋯⋯,如此重复,这时,荧光屏上的亮点从左(tt0)匀速地向右运动(t0tt1),到右端后马上回到左端(

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