实验一 常用电子仪器使用练习
一、实验目的
熟悉示波器,低频信号发生器和晶体管毫伏表等常用电子仪器面板,控制旋钮的名称,功能及使用方法,初步掌握用示波器观察波形和测量波形参数的方法。
二、实验说明
1.示波器的型号很多,但基本使用方法是相同的,本次实验以sr8型双踪示波器为主介绍一般的使用方法。
2.低频信号发生器是一个能产生正弦电压的低频信号源,输出信号的频率为1hz ~ 1mhz,且连续可调,输出信号的电压在0 ~ 5v内连续可调,供各种测量使用。
3.晶体管毫伏表(da—16型),是一种用于测量正弦电压有效值的电子仪器;它有输入阻抗高,灵敏度高以及可使用频率高等优点。
三、实验内容及步骤
1.信号发生器的使用
① 信号频率的调节:拨动面板左下方“频率范围”波段开关,配合调节三个“频率调节”旋钮(注:xd11型“功能”旋钮要拨到正弦波档),可以输出1hz ~ 1mhz的正弦信号,根据“频率范围”旋钮指示的波段和“频率调节”旋钮指示的刻度,就可读出频率的数值。例如:“频率范围”旋钮拨在10khz档,“频率调节”旋钮“×0”置于3,“×0.1”置于4,“×0.01”置于0,则输入信号频率为34.0khz。
② 信号输出幅度的调节:xd11左下方有一“正弦波幅度”旋钮是用来调节输出幅度的,“输出衰减”旋钮的具体衰减后的输出幅值可用晶体管毫伏表测得。
2.使用da—16型晶体管毫伏表测量电压
① 将信号发生器频率调至1khz,输出信号的电压调至5v,用da—16型晶体管毫伏表直接测量信号发生器在不同的“输出衰减”位置的输出电压值,数据填入自拟表格中。
注:在测量中,为避免接入被测信号后使表头过载,应先将电压表“量程”旋钮置于大量程档,接入被测电压后,再逐次向小量程档旋动,为了达到读数精度,一般要求指针指示在满刻度的三分之一以上。
② 将信号发生器“输出衰减”旋钮置于0db档,并保持输出5v,改变信号频率,用电压表测量相应的电压值,记入下表:
3.示波器的使用
① 接通电源,在加入被测信号前,首先应调节“辉度”,“聚焦”和“辅助聚焦”等各旋钮,使屏幕上显示一条细而清晰的扫描基线,调节“x轴位移”和“y轴位移”旋钮,使基线位于屏幕中央,然后将信号发生器的输出电压接入示波器,调节示波器的有关旋钮,使其分别在四种频率(200hz,15khz,195khz,1mhz)时,屏幕上都出现三个完整的正弦波形,并使波形的高度为5cm总宽度为8cm(注:控制波形高度与宽度的旋钮分别是哪些?)。
② 测量信号电压
使信号发生器输出信号的频率固定在10khz,并保持输出为5v(在0db时),幅度旋钮不动,将示波器输入“选择”开关置于“ac”位置,“灵敏度”的微调旋钮置于“校准”位置,被测信号经探极接入y轴输入端,从波形的正峰至负峰根据坐标刻度(单位:厘米)读出y轴偏转距离,根据y轴灵敏度“v/cm”开关所置的位置,每厘米偏转电压乘以峰—峰之间的y轴偏转距离,再乘上所用探极的衰减因数,即得到实际的峰—峰电压,可用公式转换成有效值,将测量结果填入下表:
注:测量时,探极衰减1:10,信号发生器“输出衰减”分0,20,40,60四档。
③ 测量信号周期和频率
使信号发生器的输出信号固定为3v,根据坐标刻度(厘米)读出屏幕上所显示的一个周期的波形在x轴向偏转距离,用x轴向偏转距离乘以扫描“t/cm”开关所置位置标度的每厘米时间值,再除以“扩展”开关所对应的倍数,即为所测量的信号周期,测量数据填入下表。
注:扫描微调应置于“校准”位置。
四、模拟电路实验仪的使用
① 将电源线插头插入220v电源.打开电源开关,电源指示灯亮,仪器处于工作状态。
② 用万用表蜂鸣档测量面包板的通、断,以便今后能顺利的搭接电路。
③ 用示波器观察实验仪上的正弦波的输出波形。
④ 用万用电表的直流电压档测试实验仪上的正负电压值。
⑤ 实验仪下端的三个电位器是实验时用的,它们的阻值(从左到右)分别是100、1k、100k,可用万用电表电阻档验证。
五、思考题
1.用交流电压表测量交流电压时,信号频率的高低对读数有无影响?能否用da16型毫伏表测量20hz以下的交流电压。
2.用示波器观察波形时,要达到如下要求,应调节哪些旋钮?
(1) 波形清晰 (2) 波形稳定 (3) 亮度及波形在屏幕上位置适中
(4) 改变波形个数 (5) 改变波形高度
3.用示波器观察正弦波时,若屏幕上出现下列现象时,是哪些开关和旋钮位置不对?如何调节?
注:本次实验不写实验报告,采取当堂考试的办法评定成绩。
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