㈠ 示波器探头使用方法
这其实是共地的问题,也就是探头的黑夹子与示波器的安全地会接通(用万用表测量就可知)。
当夹子夹在火线上,那就是火线对地短路,如果有保护开关,大不了跳闸,没有就会引起测量事故;
当夹子夹到零线上,虽不会有大问题,但依然会跳闸,如无保护开关,此时可以测量波形;
当只是要测量市电,夹子就不夹或夹到PE上,但要注意探头的耐压值,市电峰峰电压达630Vpp,有的探头耐压不够!
正规测量可以选隔离通道示波器,如泰克的TPS2000系列(非TDS2000),还有福禄克190系列示波表,用普通探头即可;再就是差分电压隔离探头(不见得要高压)。这二者是最好的选择,起码不会触电。
㈡ 数字示波器的操作步骤
1、选择矩形信号输出,用垂直、水平位置调整按钮调整到屏幕只显示一个周期左右;
2、按下“CH1 MENU”,选择“探棒”为“1*”档;
3、按下“AUTO SET”
4、按下“CURSOR功能键”,选“类型”为“电压”,“信源”选“CH1”,移动光标1、2,使得光标间隔为所测物理量的间隔
5、测出周期、最大电压值和最小电压值各一次。
㈢ 示波器自检的步骤是怎样的
示波器自检的步骤:
第一步:卸下示波器的所有探头、转换器以及信号连接
㈣ 如何使用数字示波器的自动测量功能
数字示波器通常会有一个“auto”(自动)按钮,只要按一下该按钮,示波器就进入自动设置和自动测量状态。自动设置会根据被测信号的频率和幅值设置合适的时间轴和幅值轴的刻度,一方面合适大小的刻度可以更准确的观察分析波形,另一方面示波器还会根据被测频率进行自动同步,使周期变化的波形可以基本停留在屏幕或缓慢移动,便于观察。
㈤ 数字存储示波器 如何使用
1定义编辑
数字存储示波器(Digital Storage oscilloscopes-DSO),所谓数字存储就是在示波器中以数字编码的形式来储存信号。一般具有以下特点:
1.可以显示大量的预触发信息
2.可以通过使用光标和不使用光标的方法进行全自动测量
3.可以长期存储波形
4.可以将波形传送到计算机进行储存或供进一步的分析之用
5.可以在打印机或绘图仪上制作硬考贝以供编制文件之用
6.可以把新采集的波形和操作人员手工或示波器全自动采集的参考波形进行比较
7.可以按通过/不通过的原则进行判断
8.波形信息可以用数学方法进行处理
2原理编辑
数字存储示波器有别于一般的模拟示波器,它是将采集到的模拟电压信号转换为数字信号,由内部微机进行分析、处理、存储、显示或打印等操作。这类示波器通常具有程控和遥控能力,通过GPIB接口还可将数据传输到计算机等外部设备进行分析处理。
其工作过程一般分为存储和显示两个阶段。在存储阶段,首先对被测模拟信号进行采样和量化,经A/D转换器转换成数字信号后,依次存入RAM中,当采样频率足够高时,就可以实现信号的不失真存储。当需要观察这些信息时,只要以合适的频率把这些信息从存储器RAM中按原顺序取出,经D/A转换和LPE滤波后送至示波器就可以观察的还原后的波形。
普通模拟示波器 CRT 上的 P31 荧光物质的余辉时间小于 1ms。在有些情况下,使用 P7 荧光物质的 CRT 能给出大约 300ms 的余辉时间。只要有信号照射荧光物质,CRT 就将不断显示信号波形。而当信号去掉以后使用 P31 材料的 CRT 上的扫迹迅速变暗,而使用 P7 材料的 CRT 上的扫迹停留时间稍长一些。
那么,如果信号在一秒钟内只有几次,或者信号的周期仅为数秒,甚至信号只猝发一次,那又将会怎么样呢?在这种情况下,使用我们上面介绍过的模拟示波器几乎乃至于完全不能观察到这些信号。
所谓数字存储就是在示波器中以数字编码的形式来贮存信号。当信号进入数字存储示波器,或称 DSO 以后,在信号到达CRT 的偏转电路之前(图1),示波器将按一定的时间间隔对信号电压进行采样。然后用一个模/数变换器(ADC)对这些采样值进行变换从而生成代表每一个采样电压的二进制字。这个过程称为数字化。
获得的二进制数值贮存在存储器中。对输入信号进行采样的速率称为采样速率。采样速率由采样时钟控制。对于一般使用情况来说,采样速率的范围从每秒 20 兆次(20MS/s)到 200MS/s。存储器中贮存的数据用来在示波器的屏幕上重建信号波形。所以,在DSO中的输入信号接头和示波器 CRT 之间的电路不只是仅有模拟电路。输入信号的波形在 CRT 上获得显示之前先要存贮到存储器中,我们在示波器屏幕上看到的波形总是由所采集到数据重建的波形,而不是输入连接端上所加信号的直接波形显示。
3产品简介编辑
TDS1000C-SC数字存储示波器是2010年泰克公司针对中国市场推出的具备更多功能和更多性能的入门机型,截止2012年6月,TDS数字存储示波器系列凭借其在数字实时采样方面的优秀性能表现,加上所具备的多样的分析功能和简洁直观的操作获得“全球最受欢迎的示波器”称号,更累积销量达到15万台。[1]
参考资料
1. TDS1000c数字存储示波器 .泰克科技官网 [引用日期2013-02-4] .
㈥ 泰克数字示波器,如何测量直流电压
直流电压测量
测量直流电压要先保证通道的耦合方式处于直流状态,像电池电压的话因为比较低,探头衰减比一般1X即可,垂直档位设置1V或者500mv
如上图我们测试的是一节电压1.6V的电池。要注意直流信号没有曲线波形,可以看到示波器上是一条直线。
㈦ 如何使用数字示波器的自动测量功能AUTO键是包括了自动测量功能和自动设置功能吗
示波器的自动功能就是包括了示波器的自动设置和自动量程。
自动设置:
当我们给示波器接上一个信号以后,看到的波形可能是各种型态的,如下图所示的各个波形,其实都是同一个方波信号,由于波形在横向(时基)和纵向(垂直档位)的设置不同,导致了看上去呈现不同的型态。
需要注意的是,自动量程功能和自动设置功能是无法共存的,当自动量程开启以后,自动设置就会失效。
㈧ 简述示波器的功能与使用方法
功能:用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。
使用方法:
1、选择Y轴耦合方式
根据被测信号频率的高低,将Y轴输入耦合方式选择“AC-地-DC”开关置于AC或DC。
2、选择Y轴灵敏度
根据被测信号的大约峰-峰值(如果采用衰减探头,应除以衰减倍数;在耦合方式取DC档时,还要考虑叠加的直流电压值),将Y轴灵敏度选择V/div开关(或Y轴衰减开关)置于适当档级。实际使用中如不需读测电压值,则可适当调节Y轴灵敏度微调(或Y轴增益)旋钮,使屏幕上显现所需要高度的波形。
3、选择触发(或同步)信号来源与极性
通常将触发(或同步)信号极性开关置于“+”或“-”档。
4、选择扫描速度
根据被测信号周期(或频率)的大约值,将X轴扫描速度t/div(或扫描范围)开关置于适当档级。实际使用中如不需读测时间值,则可适当调节扫速t/div微调(或扫描微调)旋钮,使屏幕上显示测试所需周期数的波形。如果需要观察的是信号的边沿部分,则扫速t/div开关应置于最快扫速档。
5、输入被测信号
被测信号由探头衰减后(或由同轴电缆不衰减直接输入,但此时的输入阻抗降低、输入电容增大),通过Y轴输入端输入示波器。
(8)泰克数字示波器使用方法扩展阅读
1、普通示波器。电路结构简单,频带较窄,扫描线性差,仅用于观察波形。
2、多用示波器。频带较宽,扫描线性好,能对直流、低频、高频、超高频信号和脉冲信号进行定量测试。借助幅度校准器和时间校准器,测量的准确度可达±5%。
3、多线示波器。采用多束示波管,能在荧光屏上同时显示两个以上同频信号的波形,没有时差,时序关系准确。
4、多踪示波器。具有电子开关和门控电路的结构,可在单束示波管的荧光屏上同时显示两个以上同频信号的波形。但存在时差,时序关系不准确。
5、取样示波器。采用取样技术将高频信号转换成模拟低频信号进行显示,有效频带可达GHz级。
6、记忆示波器。采用存储示波管或数字存储技术,将单次电信号瞬变过程、非周期现象和超低频信号长时间保留在示波管的荧光屏上或存储在电路中,以供重复测试。
7、数字示波器。内部带有微处理器,外部装有数字显示器,有的产品在示波管荧光屏上既可显示波形,又可显示字符。被测信号经模一数变换器(A/D变换器)送入数据存储器。
通过键盘操作,可对捕获的波形参数的数据,进行加、减、乘、除、求平均值、求平方根值、求均方根值等的运算,并显示出答案数字。
㈨ 示波器操作和使用方法
示波器操作和使用方法
①荧光屏
荧光屏是示波管的显示部分。屏上水平方向和垂直方向各有多条刻度线,指示出信号波形的电压和时间之间的关系。根据被测信号在屏幕上占的格数乘以适当的比例常数(V/DIV,TIME/DIV)能得出电压值与时间值。
②示波管和电源系统
1)电源(Power)-示波器主电源开关。当此开关按下时,电源指示灯亮,表示电源接通。
2)辉度(Intensity)-旋转此旋钮能改变光点和扫描线的亮度。观察低频信号时可小些,高频信号时大些。一般不应太亮,以保护荧光屏。
3)聚焦(Focus)-聚焦旋钮调节电子束截面大小,将扫描线聚焦成最清晰状态。
4)标尺亮度(Illuminance)-此旋钮调节荧光屏后面的照明灯亮度。正常室内光线下,照明灯暗一些好。室内光线不足的环境中,可适当调亮照明灯。
③垂直偏转因数和水平偏转因数
1)垂直偏转因数选择(VOLTS/DIV)和微调
在单位输入信号作用下,光点在屏幕上偏移的距离称为偏移灵敏度,这一定义对X轴和Y轴都适用。灵敏度的倒数称为偏转因数。垂直灵敏度的单位是为cm/V,cm/mV或者DIV/mV,DIV/V,垂直偏转因数的单位是V/cm,mV/cm或者V/DIV,mV/DIV。
踪示波器中每个通道各有一个垂直偏转因数选择波段开关。每个波段开关上往往还有一个小旋钮,微调每档垂直偏转因数。将它沿顺时针方向旋到底,处于“校准”位置,此时垂直偏转因数值与波段开关所指示的值一致。逆时针旋转此旋钮,能够微调垂直偏转因数。
垂直偏转因数微调后,会造成与波段开关的指示值不一致,这点应引起注意。许多示波器具有垂直扩展功能,当微调旋钮被拉出时,垂直灵敏度扩大若干倍(偏转因数缩小若干倍)。
2)时基选择(TIME/DIV)和微调
时基选择和微调的使用方法与垂直偏转因数选择和微调类似。时基选择也通过一个波段开关实现,按1、2、5方式把时基分为若干档。波段开关的指示值代表光点在水平方向移动一个格的时间值。例如在1μS/DIV档,光点在屏上移动一格代表时间值1μS。
“微调”旋钮用于时基校准和微调。沿顺时针方向旋到底处于校准位置时,屏幕上显示的时基值与波段开关所示的标称值一致。逆时针旋转旋钮,则对时基微调。
TDS实验台上有10MHz、1MHz、500kHz、100kHz的时钟信号,由石英晶体振荡器和分频器产生,准确度很高,可用来校准示波器的时基。示波器的标准信号源CAL,专门用于校准示波器的时基和垂直偏转因数。示波器前面板上的位移(Position)旋钮调节信号波形在荧光屏上的位置。
(9)泰克数字示波器使用方法扩展阅读
示波器的应用
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。
㈩ 泰克示波器使用方法
1.探头的电阻要和主机的接口电阻相同,这样才能保证精度。如果要直接测高电压,要用高压探头(高压探头很贵,从几千到几万的都有)
2.Tektronix的示波器还是很容易上手的。
首先,将示波器的电源探头和主机电源线分别正确的连至主机,上电,开机。
此时,你所看到的示波器屏幕显示这空载的波形。将一组(两个)探头接到示波器的自检端子(一般是在屏幕的旁边:右下角位置),看此时示波器输出的波形应该是方波。若方波出现上翘或下翘的尖峰波形,此时需要用示波器自带的塑料瓶口小螺丝刀调解电压探头上的一个小洞里的螺丝,以使波型呈现标准的方波。
准备工组做完后,现在就能使用示波器了。
将电压探头接到你的待测件上,按键Trigger(触发),一般将触发方式设置成边沿触发就能很好的捕获波形。利用tektronix示波器右边的水平和垂直旋钮来调节示波器屏幕图像的位置。
旁边的另几个按键,可以实现波形捕获、测量信号的各种参数(最大最小值、峰峰值、平均值、周期、频率) 。另外,还有一个按键是调解时基的,换句话说是将密集的窄波形放大,这样能看的更仔细。还有一个常用的按键是reset,按后即实现恢复出厂设置进行重新测量。