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示波器的使用

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发表于 2011-5-24 16:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
示波器的使用
一.        电源和示波管部分
(1): ( POWER ) 电源开关
(2): ( FOCUS ) 聚焦调节
此旋钮调节应与调节钮(4)共同配合,才能获得最佳的效果。方法是先调节(4),使荧光屏上显示适当亮度的光迹,而后再反复调节(2),使其光迹(或时间基线)越细越好,这样可以减小测试误差。
(3): ( TRACE ROTATION ) 踪迹旋转控制钮
利用此旋钮,可调节示波管荧光屏上的光迹使其与水平标尺刻度线一致。
(4): ( INTENSITY ) 亮度控制
顺时针旋转使光迹亮度增加,反之变暗。

二.        垂直偏转系统
(5): ( CH1 INPUT ) 第一通道输入插座
当示波器工作于显示波形时,此插座作为第一路垂直信号用。
若示波器工作于显示图形( 李沙育图 ) 方式 ( X~Y ),则该插座输入为水平( X轴 )信号。
(6): ( CH2 INTPUT ) 第二通道输入插座
不论示波器工作方式如何,其输入始终作垂直控制信号(第二路)用。
(7)(8): ( AC-GND-DC ) 输入耦合方式(选择)开关
AC与DC分别表示信号输入采用交流耦合与直流耦合方式,GND表示输入端接地。
(9)(10): ( VOLTS/DIV ) 垂直灵敏度选择开关
此开关为选择垂直偏转灵敏度用,由于它的结构属步进式衰减器,所以只能作粗调用。当选用10:1探头时,灵敏度选择开关所指示的读数应乘以10。
(11)(12): ( VAR 和 PULL ×5 GAIN ) 灵敏度微调及其固定增益的变换钮
旋转这个旋钮,可使垂直灵敏度连续变化,其变化范围为2.5:1
当对两个通道的波形进行比较或者测量方波的前沿时,通常应把该旋钮按箭头所指的方向旋转到最大位置。当该旋钮处于拉出位置时,示波器上所显示的波形在垂直方向扩展了5倍。其垂直灵敏度最大可达1mV/格。
(13): ( POSITION ) 垂直位移调节
顺时针旋转此旋钮时,示波屏幕上以所显的波形向上移,反之则向下移动。
(14): ( POSITION 和 PULL INVERT ) 垂直位移调节并兼第二通道极性转换开关
它是一个按拉式开关旋钮,并具有双重功能作用既能调节位移,还能改变该路输入信号的显示极性。即按下时为常态,正常显示第二通道输入的信号;拉出时,则显示倒相(反向)的二通道输入信号。
(15): ( MODE ) 显示方式开关
这个扳键开关用来选择垂直系统的显示方式,只有五种显示方式供选择。
若选用CH1或CH2通道,则示波器屏幕上所显示的波形为CH1通道输入波形或CH2通道波形。
选用ALT“交替”方式显示时,电子开关靠扫描电路闸门信号进行切换,即每扫描一次便转换一次,这样屏幕上将轮流显示出两个信号波形。若被测信号重复周期不太长,那么利用屏幕的余辉和人眼的残留效应,会感觉到屏幕上同时显示出两个波形。这种显示方式只适于观察高频信号,若测量低频信号,若测量低频信号则由于交替显示的速率很慢,图形会出现闪烁现象,不易进行准确测试。
选用CHOP“断续”“突变”方式显示时,电子开关靠内部自激间谐振荡器控制,开关信号频率为250kHz,这时由CH1,CH2两通道来的输入的信号,以250kHz的开关频率轮流加至示波管的垂直偏转板,所以在荧光屏上便看到了CH1、CH2的 “断续” 显示波形。这种工作方式一般用在观测两个低频信号的场合。
当选择ADD方式时,屏幕上所显示的波形是CH1通道和CH2通道输入信号相加或相减( CH2通道极性开关为负极性时 )的波形。
(16): ( CH1 OUTPUT ) CH1信号输出口
(17)(18): ( DC 和 BAL ) 平衡调节
属半调整器件。正常使用时无需调节,如需调节时,首先将输入耦合调至GND位置,然后调节该旋钮可使灵敏度开关在( 5mV/div ~ 10mV/div )不同档位时,使零电平基线在垂直轴方向上位置变化最小。

三.        水平偏转系统
此系统主要完成示波器的触发、扫描和校正等功能。
(19): ( TIME/div )扫描速度选择开关
可选扫描时间范围由0.2μs/div-0.2s/div,但不是连续调节,而按1、2、5的顺序分19步进行时间选取。除此之外它还兼有示波器显示图像类型的控制功能,即当位于第20步时,它显示的图形为任意二变量X与Y的关系( X-Y )。
(20): ( SWP VAR ) 扫描速度微调
利用此旋钮可在扫描速度粗调的基础上连续的调节。微调旋钮按顺时针方向转至满度为校正( CAL )位置,此时的扫描速度值就是粗调旋钮所在档的标称值( 如0.5μs/div ),若是反时针方向旋转至底,其粗调扫描速度可最大变化2.5倍。
( 例:2.5 × 0.5μs/div = 1.25μs/div )
(21): ( POSITION 和 PULL ×10MAG ) 水平位移及扫描扩展开关
此调节机构把旋转钮和按拉开关的作用融为一体。按拉开关处于按下位置时为常态。转动此旋钮,可使屏幕上显示的波形沿水平方向左右移动。
当开关拉出时( ×10 ),荧光屏上的波形在水平方向扩展10倍,此时的扫描速度增大10倍,即扫描时间是指示值的1/10 。
(22): ( SOURCE ) 触发源选择开关
开关置于 INT(内) 时,触发信号取自垂直通道( CH1或CH2 )。
置于 LINE(电源) 时,触发信号取自50Hz交流电源。
置于 EXT(外) 时,触发信号直接由外触发同轴插座端输入。后两种触发情况,都要求它们分别与被显示信号在频率上应有整数倍的关系 (同步)。
(23): ( INT TRIG ) 内触发源选择开关
开关置于CH1时,触发信号取自第一通道,此时示波器屏幕上显示出稳定的CH1通道输入信号波形。
开关置于CH2时,则信号取自第二通道,屏幕上显示出稳定的CH2输入的信号波形。
开关置于VERT MODE(交替触发)时,触发信号交替的取自CH1和CH2通道。此时荧光屏上同时显示出稳定的两个通道信号波形。
(24): ( TRIG IN ) 处触发输入插座
(25): ( LEVEL 和 PULL (-)SLOPE ) 触发极性选择兼触发电平调节开关
此操作部分的结构具有开关兼旋钮的作用。其中开关属于按拉式开关,由二者共同完成确定触发信号波形的触发点( 即显示波形起始点的扫描位置 )。具体调节方法如下:
极性选择:
开关拉出时,用负(-)极性触发,即用触发信号的下降沿触发。
开关按下时,有正(+)极性触发,即用触发信号的上升沿触发。
电平选择:
极性选择仅能确定触发的方向,而触发点的选定,要靠调节触发电平旋钮,使电路在合适的电平上启动扫描。
(26): ( MODE ) 触发方式选择开关
扳键开关置 AUTO(自动) 时,扫描处于连续工作状态。有信号时,在触发电平调节和扫描速度开关的控制下,荧光屏上显示稳定的信号波形。若无信号,荧光屏上便显示时间基线。
开关置 NORM(常态) 时,扫描处于触发状态。有信号时,波形的稳定显示靠调节触发电平旋钮和扫描速度开关来保证;若无信号,荧光屏上不显示时间基线(此时扫描电路处于等待工作状态)。此方式对被测频率低于25Hz的信号,观测更为有效。
开关置于TV-V或TV-H时,可用于观察复杂的电视信号波形和图像信号。
(27): ( EXT BLANKING INPUT ) 用于亮度调制的外接同轴接口
(28): ( CAL 0.5V ) 校准信号接头
从接头输出频率为1kHz、峰-峰值为0.5V的方波信号,用于示波器的校正。
(29): 示波器接地端

示波器使用注意事项

对于初次使用者来说,除了应了解示波器面板上的各旋钮、按键、连接器的功能外,还需仔细阅读示波器使用说明书,以便在较短的时间内掌握其使用方法。
使用前,要详细检查旋钮、开关、电源线有无问题,清除食品上的灰尘、杂物,拧紧松动了的开关和旋钮。电源线、传输线和附件如有断裂、损坏,应及时修理或换新。
使用时,“辉度”旋钮不宜开得过亮,不能使光点长期停留在荧光屏一处,因为高速的电子束轰击荧光屏时,只有少部分能量转化为光能,大部分则变成热能。所以不应当使亮点长时间停留在一点上,以免烧坏荧光粉而形成斑点。若暂不使用,可以将“辉度”调暗一些。
在送入被测信号电压时,输入电压幅度不能超过示波器允许的最大输入电压。应注意,一般示波器给定的允许最大输入电压值是峰峰值,而不是有效值。
合理使用探头。由于示波器的输入阻抗就是被测电路的负载,因此当示波器接入被测电路时,就会对电路带来一定的影响,尤其是测量高速脉冲电路时,影响更甚。合理使用探头可减小示波器输入阻抗对被测电路的影响。V-212示波器选用了低电容探头。
该探头为10:1探头,图中的微调电容可用于调节信号高频特性的补偿量。使用时,可以良好的方法电压通过探头加到示波器,若高频补偿良好,应显示2-3-7( a )波形,若补偿不足或过补偿,则分别会出现图2-3-7( b )和2-3-7(c)波形。此时,可调微调电容器,直至调出不失真的方波为止。
示波器就避免冲击和震动,示波管的屏蔽罩一般采用坡莫合金制成,检修时切不可敲击和碰撞,以免影响屏蔽性能。对探头等附件,也不可摔打,以防将内部器件摔坏或改变其性能。
发表于 2011-9-12 10:55:48 | 显示全部楼层
学习!收藏下来。
发表于 2011-12-25 21:35:58 | 显示全部楼层
学习!收藏下来
发表于 2013-5-22 06:42:11 | 显示全部楼层
都是不太懂用 有點覆雜
发表于 2014-5-18 20:47:56 | 显示全部楼层
如何用示波器测25KV的交流脉冲电压的峰值?请教了
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