实验示波器的使用.docx
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1、实验示波器的使用实验目的:1. 了解示波器的大致结构;2. 学习示波器的使用方法,特别是扫描和整步的使用。3. 学会用示波器测交流信号的电压、周期和频率。实验仪器用具:示波器、低频信号发生器、函数波发生器,品体管毫伏表等。实验原理:电子示波器能直接观察电压信号的波形,并能测定电压的大小,是目前生产、科研中经常用到的电子仪器。它由下列四部分组成:电子示波管;扫描、整步装置;放大部分,包括X轴、Y轴两部分;电源部分。如图(5-1)所示图(7-1)1. 示波管:它是示波器中最主要的部件,其结构如图(5-2)所示,阴极K 受灯丝F加热而发射电子,这些电子受带正高压电的加速阳极加速,并经由 AA2组成的
2、聚焦系统,形成一束很细的高速电子流到达荧光屏,荧光屏上涂 有荧光粉,它在高能电子的激发下出现亮点,亮点的大小决定于AA2组成的 电子透镜的聚焦,改变A2相对A】的电压,可以改变电子透镜的焦距,使其正好 聚焦在荧光屏上,成为一个很小的亮点,因此,调节a2的电位,称为聚焦调节。 示波管内装有两对互相垂直的平行板,如在垂直方向平行板Y上加周期性变化 的电压,电子束通过时受到电场力的作用而上下偏转,在荧光屏上就可看到一条 垂直的亮线;同理,在水平方向平行板X上加周期性变化的电压,也可看到一 条水平亮线。因而这两对平行板加上变化的电压能对运动的电子束产生偏转作 用,称为偏转板。在一定的范围内,亮点的位移
3、与偏转板上所加电压成正比。控 制栅极M,加上相对于阴极为负的电压,调节其高低就能控制通过栅极电子流 的程度,使荧光屏上光迹的亮度(辉度)发生变化。因此,调节栅极的电位称为 辉度调节。图(5-2)2. 扫描与整步的作用:如果在水平偏转板(或横偏板)上加波形为锯齿形的 电压,如图(5-3) a所示,锯齿电压的特点是:电压从-V.m开始随时间成正比地 增加到vim,然后突然返回-vim,再从头开始与时间成正比地增加 ,重复前述 过程,这时电子束在荧光屏上的亮点就会作相应的运动:亮点由左匀速地向右运 动,到右端后马上回到左端;然后再从左端匀速地向右运动 ,不断地重复 前述过程。亮点只在横方向运动,我们
4、在荧光屏上看到的便是一条水平线,如图 (5-3) b。上述锯齿电压也称为扫描电压。ima图(5-3)如果在垂直偏转板Y (或纵偏板)上加正弦电压,如图(5-4)a,而横偏板 不加任何电压,则电子束的亮点在纵方向随时间作正弦式振荡,在横方向不动,我们看到的将是一条垂直的亮线,如图(5-4)b所示。V图(5-4)如果在纵偏上加正弦电压,又在横偏上加扫描电压,则荧光屏上的亮点将同 时进行方向互相垂直的两种位移。我们看见的将是亮点的合成位移,即正弦图形。 其合成原理如图(5-5)所示,对于正弦电压的a点,锯齿形电压是负值a,亮 点在荧光屏上a处,对应于b是b,亮点在b处, ,故亮点由a经 b,c,d到
5、e,描出了正弦图形。如果正弦波与锯齿波的周期相同,则 正弦波电压到e时锯齿波电压也刚好到了 e从而亮点描完整个正弦曲线。由于 锯齿形电压这时马上变负,故亮点回到左边,重复前过程,亮点第二次在同一位 置描出同一根曲线, 。这时我们将看见这根曲线稳定地停在荧光屏上。但 如果正弦波与锯齿波的周期稍有不同,则第二次所描出的曲线将和第一次的曲线 位置稍稍错开,在荧光屏上将看见不稳定的图形或不断地移动的图形,甚至很复 杂的图形。由上可知: 要想看见纵偏电压的图形,必需加上横偏电压,把纵偏电压产生的垂直亮 线“展开”来。这个展开过程称为“扫描”。如果扫描电压与时间成正比变化(锯 齿形波扫描),则称为线性扫描
6、。线性扫描能把纵偏电压波形如实地描绘出来。 如果横偏加非锯齿形波,则为非线性扫描,描出来的图形将不是原来的波形。 只有纵偏电压与横偏电压振动周期严格地相同,或后者是前者的整数倍, 图形才会简单而稳定。换言之,构成简单而稳定的示波图形的条件是纵偏电压频 率与横偏电压频率的比值是整数。也可表为公式:fy = nn = 1, 2, 3 (5-1)f xn值为示波器显示出的波形数。即n = 1显示一个完整的波形,n = 2显示二个完 整的波形。实际上,由于产生纵偏电压和产生横偏电压的振荡源是互相独立的振荡源, 它们之间的频率比不会自然满足简单整数比,所以示波器中的锯齿扫描电压的频 率必需可调,细心调节
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