示波器习题汇总

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第三章电子示波器

一.选择题

1.如图1-13所示为双踪示波器测量两个同频率正弦信号的波

形,若示波器的水平(X轴)偏转因数为10μs/div,则两

信号的频率和相位差分别是()。

A、25kHz,0°

B、25kHz,180°

C、25MHz,0°

D、25MHz,180°

2.某示波器扫描信号正程时间T s=120ms,逆程时间T b=40ms。则用它观测50Hz交流电波形时,显示的波形个数为()

A.2 B.6 C.8 D.12

3、被测信号、触发脉冲、扫描电压和示波器上显示的波形如题3图所示。示波器的触发极性、触发电平应该为()

A.正极性触发、零电平

B.负极性触发、正电平

C.负极性触发、负电平

D.正极性触发、正电平

被测信号

触发脉冲

扫描电压

显示波形

题3图题4图

4、用示波器观测到的正弦电压波形如题4图所示,示波器探头衰减系数为10,扫描时间因

数为1 μs/div,X轴扩展倍率为5,Y轴偏转因数为0.2 V/div,则该电压的幅值与信号频率分别为()

A.0.8 V和1.25 MHz B.8 V和1.25 MHz

C.8 V和0.25 MHz D.0.8 V和0.25 MHz

5.如图所示为示波器测量的某正弦信号的波形,若示波器的垂直(Y轴)偏转因数为10V/div,该信号的电压峰值是:()

A.46V

B.32.5V

C.23V

D.16.25V

6.在电子示波器中,为了改变荧光屏亮点的辉度,主要改变:()

A.第一阳极电压B.第二阳极电压

C.第三阳极电压D.栅阴极之间的电压

7.测量时通用示波器的Y偏转因数的“微调”旋钮应置于“校准”位置。

A.周期和频率B.相位差C.电压D.时间间隔

8.示波器上显示的两个正弦信号的波形如图所示,已知时基因数

“t/div”开关置于10ms/div档,水平扩展倍率k=10,Y轴偏转因

数“V/div”开关置于10mV/div档,则信号的周期及两者的相位差

分别是:()

A. 9ms,4° B.9ms,40°

C.90ms,4° D.90ms,40°

9.测量脉冲电压(尖脉冲)的峰值应使用:()

A.交流毫伏B.直流电压表C.示波器D.交流电压表

10.某双踪示波器的显示方式有五种:①YA②YB③YA±YB④交替⑤断续。其中能显示双波形的是:

A.①②B.③C.②④D.④⑤

11、如果扫描正程时间是回程时间的4倍,要观察1000Hz的正弦电压的4个周期,连续扫

描的频率是()

A、200 Hz

B、250 Hz

C、500 Hz

D、400 Hz

12、若示波器发生故障而无扫描信号输出时,在Y轴加入正弦波信号,示波器将显示:()

A、一条水平亮线

B、一条垂直亮线

C、光点

D、无任何显示

13、如图题-15所示为双踪示波器测量两个同频率正弦信号的波形,若示波器的水平(X轴)偏转因数为10μs/div,则两信号的频率和相位差分别是()。

A、25kHz,0°

B、25MHz,0°

C、25kHz,180°

D、25MHz,180°

14、增辉电路的作用是()。

A、正程逆程消隐

B、逆程增辉,正程消隐

C、正程逆程增辉

D、正程增辉,逆程消隐

15.调节示波器的“辉度”旋钮,是改变CRT的()电压。

A.栅极和阴极B.第一阳极和第二阳极

C.灯丝D.高压阳极

16.用示波器观测一个上升时间为0.018μs的脉冲信号,示波器的通频带应满足:。

A.50 MHz B.60MHz

C.30 MHz D.20 MHz

17.示波器的垂直偏转因数为0.2V/div、扫描速度为0.5ms/div、使用探头×10、水平扩展×5,见如图所示正弦波波形,则该信号的有效值和周期为:。

A.16v、1.2ms

B.8v、4ms

C.5.66v、0.8ms

D.5.66v、4ms

18、示波器控制栅极的作用是()

A、调节波形的亮度

B、加速电子束,增加光迹辉度

C、调节波形粗细

D、控制射向荧光屏电子流密度

19、示波器中时基发生器的作用是产生线性度好、稳定的:

A、锯齿波电压

B、正弦波电压

C、脉冲波电压

D、方波电压

20、用示波器观测上升沿时间为0.09us的脉冲波形,示波器的通频带BW至少为()。

A、120MHz

B、80MH z

C、400MH z

D、40mH z

21、示波器屏幕水平可用长度为10div,扫描时间因数变化范围为0.05us/div~0.1s/div,为能正常观测信号电压波形,要求屏幕上至少能显示两个完整周期波形,最多不超过五个周期波形,则示波器可正常观测正弦信号电压的最高频率和最低频率分别为()。

A、4MH z和1H z

B、100MHz和2Hz

C、10MH z和1H z

D、4MH z和2H z

22.如图1-9所示为双踪示波器测量两个同频率正弦信号的波形,若示波器的水平(X轴)

偏转因数为10μs/div,则两信号的频率和相位差分别是_______。

A.25kHz,0°

B.25MHz,0°

C.25kHz,180°

D.25MHz,180°

23.如果扫描正程时间是回程时间的4倍,要观察1000Hz的正弦电压的4个周期,连续扫描的频率是( )

A.200Hz

B.250Hz

C.500Hz

D.400Hz

24.示波器的偏转因数为5V/div时,测正弦交流电的峰-峰值读数为8div,探头衰减10:1,

则该正弦交流电的有效值为()

A.20V;B.40V;C.141V;D.14V

25.改变示波器中积分电路的定时元件R、C的值即可改变示波器的:()

A.扫描速度 B.水平位移 C.偏转灵敏度 D.垂直位移

26.关于偏转因数,时基因数的正确说法是

A.偏转因数范围宽,被测电压范围就窄

B.偏转因数范围宽,被测频率范围就宽

C.时基因数范围宽,被测电压范围就宽

D.时基因数范围宽,被测频率范围就宽。26.用双踪示波器观测频率为20Hz的正弦信号,应采用的扫描方式是()A.连续 B.交替C.触发D.断续

27.在电子示波器中,为了改变荧光屏亮点的辉度,主要改变:( )

A. 第一阳极电压

B.第二阳极电压

C. 第三阳极电压

D.栅阴极之间的电压 28、示波器屏幕水平方向可用宽度为10div ,扫描时间因数变化范围为0.05

μS/div ~0.1S/div 。为能正常观测信号电压波形,要求屏上至少能显示两个完整周期波形,最多不超过五个完整周期波形。则该示波器可正常观测正弦信号电压的最高频率和最低频率分别为( )。

A 、4MHz 和1Hz

B 、10MHz 和2Hz

C 、10MHz 和1Hz

D 、4MHz 和2Hz

二.判断题

1. 为使波形同步应使

x

T 与

y

T 成整数倍关系,即

x

y nT T 。( )

2.为了从荧光屏上观察到被测信号的起始部分,在示波器的Y 通道中要插入延迟线,以补

偿X 通道中固有的延迟。( ) 3.示波器是利用电子束在被测电压与同步扫描电压的共同作用下,亮点在荧光屏上所描绘的图形反映被测信号波形的。( )

4.用示波器测量交、直流混合电压时,应将输入耦合选择开关置于“AC ”位置。( ) 5、用示波器测量交直流的混合电压时,应把输入耦合开关置于DC 位置。( ) 6.用示波器测量既有交流、又有直流的混合电压时,应将输入耦合开关置于“DC ”位置。( ) 7.双踪示波器中电子开关的转换频率远小于被测信号的频率时,双踪显示工作在“断续”

方式。( )

8.用示波器进行电压测量时,一定要将丫轴增益“微调”置“校准”位,测量结果才准确。( )

9.利用传感器,电子示波器可以进行非电量的测量。( )

10.为了从荧光屏上观察到被测信号的起始部分,在示波器的Y 通道中要插入延迟线,以

补偿X 通道中固有的延迟。( )

11.用示波器测量交直流混合电压时,把输入耦合开关置于“DC ”位置。( ) 12、示波器的扫描周期大于被测信号周期的一半以内时,波形向左跑动。( )

13.用示波器测量交直流混合电压时,把输入耦合开关置于“DC ”位置。( ) 14. 引入到示波器X 通道触发电路的内同步触发信号取自于Y 通道的延迟线之前。( ) 15.当示波器的消隐电路不正常时,显示的图象可能为闭合曲线。( )

16、通用示波器观察正弦波信号时,扫描因数Dx 的值越大,显示的波形越多。( ) 17、通过调节示波管的阴—栅极间电压可调整显示图像的清晰度。( ) 18、双踪示波器在观察两个较高频率信号波形时应采用断续工作方式。( ) 19、扫描速度越高,示波器观察缓慢变化信号的能力越强。 ( )

20、示波器是利用电子束在被测电压与同步扫描电压的共同作用下,亮点在荧光屏上所描绘的图形反映被测信号波形的。 ( )

21、示波的聚焦方式宜采用扫描线聚焦,不要用亮点聚焦,以避免光点长时间停留而损坏荧光屏。 ( )

的图形反映被测信号波形的。()

23、示波的聚焦方式宜采用扫描线聚焦,不要用亮点聚焦,以避免光点长时间停留而损坏荧

光屏。()

※24.示波器的交替显示指被测信号被被分裂为许多光点,然后把两个信号的光点轮流地显示在屏幕上。()

※25.在没有信号输入时,仍有水平扫描线,这时示波器工作在触发扫描状态。()26.引入到示波器X通道触发电路的内同步触发信号取自于Y通道的延迟线之前。()27.当示波器的消隐电路不正常时,显示的图象可能为闭合曲线。()

28、示波器通过改变栅极电位来改变波形个数。()

29.为了从荧光屏上观察到被测信号的起始部分,在示波器的Y通道中要插入延迟线,以补

偿X通道中固有的延迟。()

30.频带宽度为15MHz的示波器能观察上升时间为0.023μs的脉冲信号。()31.通用示波器不能观察非周期性重复信号。()

32、为了在示波器屏幕上获得稳定的波形,扫描正程必须与被测电压周期T y成整数倍关系。

()

33、扫描速度越高,示波器能展开窄脉冲的能力越强。()

34.在用示波器测量波形时,只有当扫描周期是被测信号周期的整数倍时,输出波形才能稳定。()

35. 示波器置于触发扫描时,扫描器环路工作在他激状态。()

36.电子枪内产生电子,然后通过光学透镜的聚焦,形成极细的电子束射向荧光屏。37.示波器断续显示方式不适用于被测频率太低和窄脉冲的信号。

38、示波器通过改变栅极电位来改变波形个数。()

39.电子枪内产生电子,然后通过光学透镜的聚焦,形成极细的电子束射向荧光屏。()40.为了从荧光屏上观察到被测信号的起始部分,在示波器的Y通道中要插入延迟线,以补

偿X通道中固有的延迟。()

41.频带宽度为15MHz的示波器能观察上升时间为0.023μs的脉冲信号。()42.通用示波器不能观察非周期性重复信号。()

43. 双踪示波器中电子开关的转换频率远大于被测信号的频率时,双踪显示工作在“交替”方式。()

44.用示波器测量交直流混合电压时,把输入耦合开关置于“DC”位置。()

45.使用通用电子示波器检测波形的周期时,一定要把“水平微调旋钮”和“垂直微调旋钮”打在校准位置。()

46.电子示波器聚焦调节可以用光点聚焦也可用扫描线聚焦()

47.电子示波器测量直流电压前应将Y通道耦合开关置于“⊥”而确定出零电平参考基准线的位置()

48.为了从荧光屏上观察到被测信号的起始部分,在示波器的Y通道中要插入延迟线,以补偿X通道中固有的延迟()

49.示波器是利用电子束在被测电压与同步扫描电压的共同作用下,亮点在荧光屏上所描绘

的图形反映被测信号波形的。()

50.电子枪中的U GK越负,示波器的显示波形越亮。()

的图形反映被测信号波形的。()

52、示波的聚焦方式宜采用扫描线聚焦,不要用亮点聚焦,以避免光点长时间停留而损坏荧

光屏。()

53.示波器是利用电子束在被测电压与同步扫描电压的共同作用下,亮点在荧光屏上所描绘的图形反映被测信号波形的。()

三.填空题

1.如果需要对两个低频信号进行比较,需选用示波器,且采用显示方式。

2.当双踪示波器有两个被测信号时,交替显示方式只适用于被测信号频率________的场合。3.若被测信号的频率是示波器扫描电压频率的3倍,屏幕上将显示出个周期的被测信号稳定波形。

4.阴极射线示波管一般包括、、三个部分。

5、示波器中扫描发生器在工作时,从扫描逆程开始到闸门“释放”时为止的一段时间称为________________。

6.当双踪示波器有两个被测信号时,交替显示方式只适用于被测信号频率________的场合;

断续显示方式只适用于被测信号频率________的场合。

7.扫描速度越高,表征示波器能够展示____________________的能力越强。

8、通用型计数器的电子枪中,能称为“电子源”的为极,而改变辉度是改

变;改变示波器水平偏转因数Dx,可以改变波形的。

9、当双踪示波器有两个被测信号时,交替显示方式只适用于被测信号频率_ ___的场合;断

续显示方式只适用于被测信号频率的场合。

10、扫描速度越高,表征示波器能够展示_的能力越强。

11.双踪示波器的交替显示方式适用于被测信号频率较________的场合,断续显示方式适用于被测信号频率较_____的场合;当测量正弦波等连续波形时应采用______扫描,而测量脉冲信号特别是脉宽较窄的脉冲宜采用_______扫描。

12.双踪示波器的交替显示方式适用于被测信号频率较________的场合,断续显示方式适用于被测信号频率较_____的场合;当测量正弦波等连续波形时应采用______扫描,而测量脉冲信号特别是脉宽较窄的脉冲宜采用_______扫描。

13、用双踪示波器同时测量两个信号时,测量低频正弦波等连续波形时应采用;测量

脉冲信号特别是脉宽较窄的脉冲宜选用。

14.示波器的核心部件是____________,简称______。

15.当双踪示波器工作在“连续扫描”时,____________工作在自激振荡状态。

16.阴极射线示波管一般包括、、三个部分。

17.通用示波器由、和三部分组成。

18.当双踪示波器有两个被测信号时,交替显示方式只适用于被测信号频率________的场合;断续显示方式只适用于被测信号频率________的场合。。

19.双踪示波器的交替显示方式适用于被测信号频率较的场合,而测量脉冲信号特别是脉宽较窄的脉冲宜采用扫描。

20.示波器探头的作用主要是便于,提供,减小波形失真及展宽示波器的工作频带等。

21.当双踪示波器有两个被测信号时,交替显示方式只适用于被测信号频率________的场合。22.当双踪示波器有两个被测信号时,交替显示方式只适用于被测信号频率________的场合。

23.如果需要对两个低频信号进行比较,需选用示波器,且采用显示方式。

24.题48图为示波器显示的某信号的波形,已知示波器的偏转因数为2V/div,扫描时间因

数为5μs/div,信号经10:1探头输入,水平扩展为×5,则该信号的峰-峰值为,扫描电压的正程时间为。

课堂练习

1. 如果要示波器达到如下效果,应调节哪些旋钮?

(1)波形清晰(2)亮度适中(3)波形稳定(4)波形位置移动(5)改变波形高度(6)改变波形个数

2.双踪示波器的Y A和Y B分别接入一个频率较低的电压u A和一个频率较高的电压信号u B,显示波形如图(a)所示。试问:(1)怎样调节使显示的波形由图(b)变成图(a)。

(2)怎样调节使显示的波形由图(a)变成图(c)。

(3)如果要改变光迹的粗细,需要调节示波器的什么旋钮?

(a)(b)

(c)

3.如题63图为双踪示波器的组成框图。

(1)请写出空框内内的电路名称;(2)简述第1部分的作用。

前置

放大器

A门

前置

放大器

B门

3

后置

放大

扫描5

12

4

S1S2

Y B

Y A

题63图

X

答:(1)1:;2:;3:;

4:;5:;

(2)第1部分的作用:。

4.通用水平扫描系统组成总框图如题61图所示。

(1)请直接在题61图中的空框内填上适当的电路名称。

(2)扫描电压产生电路的作用是什么?

(3)释抑电路的作用是什么?

题61图

5.通用示波器的组成总框图如题63图(a)所示。

(1)请直接在题63图(a)中的空框内填上适当的电路名称。

(2)已知电路框图中①点的波形如题63图(b)所示,且电路采用“内”触发。请在题63图(b)中画出②、③、④点的波形。

(3)时基发生器的作用是什么?

题63图(a)

题63图(b)

6.如图所示为双踪示波器的组成框图。 (1)在空框中填上适当的名称。

(2)如要示波器达到下列要求应调节什么旋钮。

①波形清晰:

②确定零电平线: ③改变波形个数: ④改变波形高度:

7.已知示波器工作于X -Y 方式,示波器的X 轴偏转因数和Y 轴偏转因数相同,所输入的电压波形如图所示,试分析画出所显示的李沙育图形。

t

u x u y

10

15

8、已知通用示波器Dx=0.5us/div,X轴扩展倍率K=10,Dy=10mv/div,Y轴衰减系数K =10,现测得某正弦交流电波形为:水平方向2个同周期占10div ,垂直方向总高度为10div,则:

(1)该波形的周期T为多少?(3分)

(2)该正弦交流电的有效值为多少?(3分)

(3若用峰值电压表、有效值电压表和峰值电压表测量该电压,则示值分为多少?(3分)

9.已知某双踪示波器的扫描因数范围为0.2μs/div到1s/div,(放在“校准”位置),扩展开关置于×10位置,荧光屏X方向可用长度为10div,问(1)简述示波器测量信号频率的方法;(2)如要观察两个完整周期的正弦波波形,则示波器的最高工作频率是多少?

10、已知示波器的偏转灵敏度为β=0.5v/div,荧光屏有效高度为10div,X方向可用长度为10div,扫描时间因数为0.1ms/div,被测信号为正弦波,荧光屏显示波形的总高度为8div,两个周期的波形在X方向占10div。

求:(1)被测信号的周期、峰值、有效值。

(2)若想在屏幕上显示5个周期该信号的波形,扫描速度应取多大。

11.已知某双踪示波器的扫描因数范围为0.2μs/div到1s/div,(放在“校准”位置),扩展开关置于×10位置,荧光屏X方向可用长度为10div,问(1)简述示波器测量信号频率的方法;(2)如要观察两个完整周期的正弦波波形,则示波器的最高工作频率是多少?

12、如图为示波器测一正弦电压时见到的波形。测量时采用10:1衰减探头,水平扩展10倍,Y偏转因数在0.5V/div,扫描速度20uS/div,输入耦合方式采用“DC”。求①该信号中的直流分量;②当示波器输入耦合方式采用“AC”时该电压的峰-峰值、有效值;③信号的周期、频率;④如果水平扩展只是5倍在示波器显示窗口水平方向共显示这样的正弦波几个周期?(12分)

13.用示波器观测到某矩形脉冲信号波形如图所示,该波形信号是使用10:1探头

观测得,此时示波器Y轴系统:DC耦合、垂直偏转因数为0.2V/div, 垂直偏转因数微调CAL(校准),零电平基准线已调在屏幕中心位置。而此时示波器X轴系统:触发源内(INT),扫描时间因数为5μs/div,扫描时间因数微调置于校准,试求该矩形脉冲信号的高电平值U H、低电平值U L和重复频率f。

14.(10分)用示波器测量带直流成分的正弦交流电压如图所示。已知“V /div”置于“0.5mV/div”,Y轴扩展拉出(k=5),输入探头使用了10:1衰减。aa/线为零电平参

考线。问被测电压的直流分量U

o 、正峰值电压U

+

P

、峰-峰值电压U

P

P-

,振幅值电压U

m

有效值电压U各为多少?

15. (9分)用示波器观测到某正弦信号的电压波形如图4-5所示,Y 轴偏转因数为0.5V/div ,衰减系数为10,灵敏度微调与扫描速度微调均置于校准,扫描时间因数为5μs/div ,试问:

(1)(4分)该信号的峰—峰值为___________,频率为____________。

(2)(3分)若用DA —16毫伏表测量该波形的电压值,则其读数为__________。(K F =1.15,K P =1.732)

(3)(2分)想要在屏幕上显示10个周期的该信号波形,扫描速度应为_____________。

16、通用示波器的Y 通道组成框图如图61所示,(8分) (1)在空框内填上适当的名称, (2)简述探头的作用

(3)去掉延迟线后对观测信号带来何种影响

(4)双踪示波器在测量频率较低的信号时采用哪种扫描显示方式

17.题56图所示,为示波器的水平系统框图。 (1)(6分)写出空框内的电路名称。

(2)(4分)将R P 调至最顶端时扫描系统处于什么状态?R P 调至最底端时扫描系统处于什么状态?

题56图

内触发放大

延迟线

Y 偏转板 X 偏转板

U

18.通用示波器的Y、X偏转板上所加电压u Y、u X分别如图4-4(a)、(b)所示。

(1)这时示波器将显示什么波形?

(2)若u Y=0或u X=0,则示波器的屏幕上将分别显示什么图形?

(3)若把图4-4(a)的电压同时加到Y、X偏转板上,示波器的屏幕上将显示什么图形?

t

t

b

()

19.(本题共8分)通用示波器的组成总框图如题53图(a)所示。

(1)(3分)请直接在题53图(a)中的空框内填上适当的电路名称。

(2)(2分)校准信号发生器的作用是什么?

(3)(3分)若用示波器观测到的正弦电压波形如题53图(b)所示(示波器的探头衰减系数为10,扫描时间因数为1μs/div,X轴扩展倍率为5,Y轴偏转因数为0.2V/div),则该电压的幅值U m、有效值U、信号频率f分别为多大?

20、已知通用示波器Dx=0.5us/div,X轴扩展倍率K=10,Dy=10mv/div,Y轴衰减系数K =10,现测得某正弦交流电波形为:水平方向2个同周期占10div ,垂直方向总高度为10div,则:

(1)该波形的周期T为多少?(3分)

(2)该正弦交流电的有效值为多少?(3分)

(3若用峰值电压表、有效值电压表和峰值电压表测量该电压,则示值分为多少?(3分)

21.(10分)用示波器测量带直流成分的正弦交流电压如图所示。已知“V /div”置于“0.5mV/div”,Y轴扩展拉出(k=5),输入探头使用了10:1衰减。aa/线为零电平参

考线。问被测电压的直流分量U

o 、正峰值电压U

+

P

、峰-峰值电压U

P

P-

,振幅值电压U

m

有效值电压U各为多少?

22. (9分)图4-6为扫描发生器电路的组成框图:

(1)请指出空框1、2、3的名称;

(2)简述各组成部分的作用。

4-6

23.(18分)用水平最大显示8格的双踪示波器分别观察如图(a)所示放大电路的输入和输出电压,选用10:1探头,若Y1通道接放大器的VB点(即三极管基极),Y2通道接V O1端,两个“V/div”均置于50mV/div,水平扩展10倍,“t/div”置于5mS/div,“微调”旋钮置于“校准”位置,显示B点电位波形如图(b)所示(设本示波器可忽略0.05倍以内的误差)。

(1)求Av1,Av2;(4分)

(2)在b图上画出Vo1的电压波形;(2分)

(3)求输出电压Vo1的频率;(2分)

(4)求Vo1的电压峰值、峰峰值、有效值。(6分)

(5)若X通道接Vo1端,Y通道接Vo2端,示波器工作于X-Y图示仪状态,在b图上画出显示波形;(2分)

(6)如果扫描正程时间是回程时间的4倍,要得到如图b所示的VB点电压的稳定波形,连续扫描的频率为多少?(2分)

图b 图a

示波器原理及其应用分析解析

示波器原理及其应用 示波器介绍 示波器的作用 示波器属于通用的仪器,任一个硬件工程师都应该了解示波器的工作原理并能够熟练使用示波器,掌握示波器是对每个硬件工程师的基本要求。 示波器是用来显示波形的仪器,显示的是信号电压随时间的变化。因此,示波器可以用来测量信号的频率,周期,信号的上升沿/下降沿,信号的过冲,信号的噪声,信号间的时序关系等等。 在示波器显示屏上,横坐标(X)代表时间,纵坐标(Y)代表电压,(注,如果示波器有测量电流的功能,纵坐标还代表电流。)还有就是比较少被关注的-亮度(Z),在TEK的DPO示波器中,亮度还表示了出现概率(它用16阶灰度来表示出现概率)。 1.1.示波器的分类 示波器一般分为模拟示波器和数字示波器;在很多情况下,模拟示波器和数字示波器都可以用来测试,不过我们一般使用模拟示波器测试那些要求实时显示并且变化很快的信号,或者很复杂的信号。而使用数字示波器来显示周期性相对来说比较强的信号,另外由于是数字信号,数字示波器内置的CPU或者专门的数字信号处理器可以处理分析信号,并可以保存波形等,对分析处理有很大的方便。

1.2.1 模拟示波器 模拟示波器使用电子枪扫描示波器的屏幕,偏转电压使电子束从上到下均匀扫描,将波形显示到屏幕上,它的优点在于实时显示图像。 模拟示波器的原理框图如下: 见上图所示,被测试信号经过垂直系统处理(比如衰减或放大,即我们拧垂直按钮-volts/div),然后送到垂直偏转控制中去。而触发系统会根据触发设置情况,控制产生水平扫描电压(锯齿波),送到水平偏转控制中。 信号到达触发系统,开始或者触发“水平扫描”,水平扫描是一个是锯齿波,使亮点在水平方向扫描。触发水平系统产生一个水平时基,使亮点在一个精确的时间内从屏幕的左边扫描到右边。在快速扫描过程中,将会使亮点的运动看起来

示波器的使用实验报告

实验一通用模拟与数字双踪示波器的使用及测量 一、实验目的和要求 1.根据已学的示波器理论知识学习正确使用通用双踪示波器,并利用示波器进行各种电信号的测量,熟练掌握模拟示波器的使用。 2.学习数字式通用示波器的使用,了解其在测量上的强大功能,并与模拟示波器进行比较,体会各自在测量上的特点。 3.认真按实验内容的要求进行实验,记录有关的数据和波形,回答实验内容中提出的有关问题,并按时提交实验报告。 二、实验原理 在时域信号测量中,电子示波器无疑是最具代表性的典型测量仪器。它可以精确复现作为时间函数的电压波形(横轴为时间轴,纵轴为幅度轴),不仅可以观察相对于时间的连续信号,也可以观察某一时刻的瞬间信号,这是电压表所做不到的。我们不仅可以从示波器上观察电压的波形,也可以读出电压信号的幅度、频率及相位等参数。 电子示波器是利用随电信号的变化而偏转的电子束不断轰击荧光屏而显示波形的,如果在示波管的X偏转板(水平偏转板)上加一随时间作线性变化的时基信号,在Y偏转板(垂直偏转板)加上要观测的电信号,示波器的荧光屏上便能显示出所要观测的电信号的时间波形。 若水平偏转板上无扫描信号,则从荧光屏上什么也看不见或只能看到一条垂直的直线。因此,只有当X偏转板加上锯齿电压后才有可能将波形展开,看到信号的时间波形。 一般说来,Y偏转板上所加的待观测信号的周期与X偏转板上所加的扫描锯齿电压的周期是不相同的,也不一定是整数倍,因而每次扫描的起点对待观测信号来说将不固定,则显示波形便会不断向左或向右移动,波形将一片模糊。这就有一个同步问题,即怎样使每次扫描都在待观测信号不同周期的相同相位点开始。近代电子示波器通常是采用等待触发扫描的工作方式来实现同步的。只要选择不同的触发电平和极性,扫描便可稳定在待观测信号的某一相应相位点开始,从而使显示波形稳定、清晰。 在现代电子示波器中,为了便于同时观测两个信号(如比较两个信号的相位关系),采用了双踪显示的办法,即在荧光屏上可以同时有两条光迹出现,这样,两个待测的信号便可同时显示在荧光屏上,双踪显示时,有交替、断续两种工作方式。交替、断续工作时,扫描电压均为一种,只是把显示时间进行了相应的划分而已。 由于双踪显示时两个通道都有信号输入,因此还可以工作于叠加方式,这时是将两个信号逐点相加起来后送到Y偏转板的。这种工作方式可模拟谐波叠加,波形失真等问题。同时,如果改变其中一个的极性,也可以实现相减的显示功能。这相当于两个函数的相加减。 示波器除了用于观测信号的时间波形外,还可将两个相同或不同的信号分别加于垂直和水平系统,以观测两信号在X-Y平面上正交叠加所组成的图形,如李沙育图形。它可用于观测两个信号之间的幅度、相位和频率关系。 三、实验仪器设备 1.模拟双踪示波器CS-4135A 一台 2.数字双踪示波器TDS-1002B 一台 3.DDS函数信号发生器DG1022 一台

幂函数经典例题

例1、下列结论中,正确的是( ) A.幂函数的图象都通过点(0,0),(1,1) B.幂函数的图象可以出现在第四象限 C.当幂指数α取1,3,1 2 时,幂函数y=xα是增函数 D.当幂指数α=-1时,幂函数y=xα在定义域上是减函数 解析当幂指数α=-1时,幂函数y=x-1的图象不通过原点,故选项A 不正确;因为所有的幂函数在区间(0,+∞)上都有定义,且y=xα (α∈R),y>0,所以幂函数的图象不可能出现在第四象限,故选项B不正确;而当α=-1时,y=x-1在区间(-∞,0)和(0,+∞)上是减函数,但它在定义域上不是减函数. 答案C 例2、已知幂函数f(x)=(t3-t+1)x 1 5 (7+3t-2t2) (t∈Z)是偶函数且在(0,+ ∞)上为增函数,求实数t的值. 分析关于幂函数y=xα(α∈R,α≠0)的奇偶性问题,设p q (|p|、|q|互 质),当q为偶数时,p必为奇数,y=x p q 是非奇非偶函数;当q是奇数时,y= x p q 的奇偶性与p的值相对应. 解∵f(x)是幂函数,∴t3-t+1=1, ∴t=-1,1或0. 当t=0时,f(x)=x 7 5 是奇函数; 当t=-1时,f(x)=x 2 5 是偶函数; 当t=1时,f(x)=x 8 5 是偶函数,且 2 5 和 8 5 都大于0,在(0,+∞)上为增函数.

故t =1且f (x )=x 85或t =-1且f (x )=x 2 5 . 点评 如果题中有参数出现,一定要注意对参数的分类讨论,尤其对题中的条件 t ∈Z 给予足够的重视. 例3、如图是幂函数y =x m 与y =x n 在第一象限内的图象,则( ) A .-11 D .n <-1,m >1 解析 在(0,1)内取同一值x 0,作直线x =x 0,与各图象有交点,则“点低指数大”.如图,0x 1 3,求x 的取值范围. 错解 由于x 2 ≥0,x 1 3∈R ,则由x 2>x 1 3 ,可得x ∈R . 错因分析 上述错解原因是没有掌握幂函数的图象特征,尤其是y =x α 在 α>1和0<α<1两种情况下图象的分布. 正解 作出函数y=x2和y=3 1x 的图象(如右图所示),易得x<0或x>1. 例5、函数f (x )=(m 2-m -1)xm 2+m -3是幂函数,且当x ∈(0,+∞)时,f (x )

大学物理实验实验报告——示波器的使用

大学物理实验实验报告——示波器的使用 篇一:大物实验示波器的使用实验报告 实验二十三示波器的使用 班级自动化153班 姓名廖俊智 学号 6215073 日期 2021 3.21 指导老师代国红 【实验目的】 1、了解示波器的基本结构和工作原理,学会正确使用示波器。 2、掌握用示波器观察各种电信号波形、测量电压和频率的方法。 3、掌握观察利萨如图形的方法,并能用利萨如图形测量未知正弦信号的频率。 【实验仪器】 固纬GOS-620型双踪示波器一台,GFG-809型信号发生器两台,连线若干。 【实验原理】

示波器是利用示波管内电子束在电场或磁场中的偏转,显示电压信号随时间变化波形的一种电子观测仪器。在各行各业与各个研究领域都有着广泛的应用。其基本结构与工作原理如下 1、示波器的基本结构与显示波形的基本原理 本次实验使用的是台湾固纬公司生产的通用双踪示波器。基本结构大致可分为示波管(CRT)、扫描同步系统、放大与衰减系统、电源系统四个部分。“示波管(CRT)”是示波器的核心部件如图1所示的。可细分为电子枪,偏转系统和荧光屏三部分。 1)电子枪 电子枪包括灯丝F,阴极K,控制栅极G,第一阳极A1,第二阳极A2等。阴极被灯丝加热后,可沿轴向发射电子。并在荧光屏上显现一个清晰的小圆点。 2)偏转系统 偏转系统由两对互相垂直的金属偏转板x和y组成,分别控制电子束在水平方向和竖直方向的偏转。 从电子枪射出的电子束若不受横向电场的作用,将沿轴线前进并在荧光屏的中心呈现静止的光点。若受到横向电场的作用,电子束的运动方向就会偏离轴线, F灯丝,K阴极,G控制栅极,A1、A2第一、第二阳极,Y、X竖直、水平偏转板 图1示波管结构简图 屏上光点的位置就会移动。x偏转板之间的横向电场用来控制光点在水平方向的位移,y偏转板用来控制光点在竖直方向的位

指数函数、对数函数、幂函数练习题大全

一、选择题(每小题4分,共计40分) 1.下列各式中成立的一项是 ( ) A .71 7 7)(m n m n = B . 33 39= C .4 343 3 )(y x y x +=+ D .31243)3(-=- 2.化简)3 1 ()3)((65 61 3 12 12 13 2b a b a b a ÷-的结果 ( ) A .a 9- B .a - C .a 6 D .2 9a 3.设指数函数)1,0()(≠>=a a a x f x ,则下列等式中不正确... 的是 ( ) A .f (x +y )=f(x )·f (y ) B .) () (y f x f y x f =-) ( C .)()] ([)(Q n x f nx f n ∈= D .)()]([· )]([)]([+∈=N n y f x f xy f n n n 4.函数2 10 ) 2()5(--+-=x x y ( ) A .}2,5|{≠≠x x x B .}2|{>x x C .}5|{>x x D .}552|{><≤-=-0 ,0 ,12)(21x x x x f x ,满足1)(>x f 的x 的取值范围 ( ) A .)1,1(- B . ),1(+∞- C .}20|{-<>x x x 或 D .}11|{-<>x x x 或 9.已知2 )(x x e e x f --=,则下列正确的是 ( ) A .奇函数,在R 上为增函数 B .偶函数,在R 上为增函数 C .奇函数,在R 上为减函数 D .偶函数,在R 上为减函数

大物实验报告——示波器的原理及应用

学号: 姓名: 学院: 2013年12月

示波器的原理及应用 摘要:本实验主要目的是了解阴极射线示波器的工作原理,用函数信号发生器产生不同频率比的电压,通过数字示波器观察李萨如图形。同时以示波器和低频信号发生器为工具,分别运用共振干涉(驻波)法和相位比较(行波)法,利用示波器将抽象的较难测量的声速转换成容易测量的物理量,然后计算得出声速,实现对示波器的灵活应用。 关键词:阴极射线示波器、数字示波器、李萨如图形、干涉、相位比较、声速测量 引言:示波器是显示被测量的瞬时值轨迹变化情况的仪器,它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器初期主要为模拟示波器,发展到一定阶段,人们发现模拟示波器有很多缺陷,而且已经到了发展的瓶颈,这些缺陷都很难得到改善,例如,模拟示波器观察低频、慢速信号存在缺陷,单次、瞬变等信号根本无法观测等等。这时数字示波器正在兴起,数字示波器可以弥补模拟示波器的很多缺陷,数字示波器可以存储波形和数据,而且测量方便,并且大大增加了可测量信号的范围,对于探测未知信号非常有用,基于以上情况,便产生了模数组合示波器。现在示波器已成为电子测量实验中不可缺少的仪器。广泛应用于科学研究、实验教学、医药卫生、电工电子和仪器仪表等各个研究领域和行业。 一、示波器的基本组成和原理: 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。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。 示波器由示波管、竖直信号放大器(Y放大)、水平信号放大器(X放大)、扫描信号发生器、触发同步系统和直流电源等组成。示波管由电子枪、偏转系统和荧光屏组成,管内抽成真空。 1、电子枪由灯丝、阴极、控制栅极、第一阳极、第二阳极组成,作用是产生高速飞行的一束电子。 2、电子随后进入偏转系统,偏转系统中有一对竖直偏转板(Y轴)和一对水平偏转板(X 轴)。示波管的Y偏转电极上加的是待显示的信号电压。示波器的X偏转电极通常接入其自身产生的锯齿波电压(扫描电压)。电子束受到竖直和水平两个方向的电场作用,除了参与Y方向上的振动,同时参与X轴方向的匀速移动,就可以把Y方向上的振动横向拉开,

指对幂函数经典练习题

高一数学期末复习幂函数、指数函数和对数函数 1、若函数x a a a y ?+-=)33(2是指数函数,则有 ( ) A 、21==a a 或 B 、1=a C 、2=a D 、10≠>a a 且 2、下列所给出的函数中,是幂函数的是 ( ) A .3x y -= B .3-=x y C .32x y = D .13-=x y 3、1.指数式b c =a (b >0,b ≠1)所对应的对数式是 ( ) A .log c a =b B .log c b =a C .log a b =c D .log b a =c 4、若210,5100==b a ,则b a +2= ( ) A 、0 B 、1 C 、2 D 、3 5、若0≠xy ,那么等式y xy y x 2432-=成立的条件是 ( ) A 、0,0>>y x B 、0,0<>y x C 、0,0>x 时,函数x a y )8(2-=的值恒大于1,则实数a 的取值范围是_ _____.

幂函数练习题及答案

幂函数练习题及答案 一、选择题:在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的,请把正确答案的代号填在题后的括号内(每小题5分,共50分). 1.下列函数中既是偶函数又是(,)-∞0上是增函数的是??( ) A .y x =43? B.y x =32 C .y x =-2 ? D.y x =- 14 2.函数2 -=x y 在区间]2,2 1 [ 上的最大值是???( ) A. 4 1 ?B.1-?C.4 D.4- 3.下列所给出的函数中,是幂函数的是? ?( ) A.3 x y -=?B.3 -=x y ? C.3 2x y =?D.13 -=x y 4.函数3 4x y =的图象是? ( ) A. B. C. D . 5.下列命题中正确的是? ? ( ) A.当0=α 时函数αx y =的图象是一条直线 B.幂函数的图象都经过(0,0)和(1,1)点 C.若幂函数αx y =是奇函数,则α x y =是定义域上的增函数 D.幂函数的图象不可能出现在第四象限 6.函数3 x y =和3 1x y =图象满足 ? ( ) A.关于原点对称 B.关于x 轴对称 C .关于y 轴对称 ? D.关于直线x y =对称 7. 函数R x x x y ∈=|,|,满足 ( ) A.是奇函数又是减函数 B.是偶函数又是增函数 C.是奇函数又是增函数 ?D .是偶函数又是减函数 8.函数 2422-+=x x y 的单调递减区间是 ( )

A .]6,(--∞ ? B .),6[+∞- C.]1,(--∞ ? D.),1[+∞- 9. 如图1—9所示,幂函数α x y =在第一象限的图象,比较1,,,,,04321αααα的大小( ) A.102431<<<<<αααα B.104321<<<<<αααα C.134210αααα<<<<< D .142310αααα<<<<< 10. 对于幂函数5 4 )(x x f =,若210x x <<,则 )2( 21x x f +,2 ) ()(21x f x f +大小关系是( ) A.)2( 21x x f +>2)()(21x f x f + ?B. )2(21x x f +<2) ()(21x f x f + C . )2( 21x x f +=2 ) ()(21x f x f + ? D. 无法确定 二、填空题:请把答案填在题中横线上(每小题6分,共24分). 11.函数y x =- 3 2 的定义域是 . 12.的解析式是?? . 13.9 42 --=a a x y 是偶函数,且在),0(+∞是减函数,则整数a 的值是 . 14.幂函数),*,,,()1(互质n m N k n m x y m n k ∈=-图象在一、二象限,不过原点,则n m k ,,的奇偶性为 . 三、解答题:解答应写出文字说明.证明过程或演算步骤(共76分) . 15.(12分)比较下列各组中两个值大小 (1)06072088089611 611 53 53 ..(.)(.).与;()与-- 1α 3α 4α 2α

大物实验示波器

大学物理实验报告 示波器的使用 〔目的〕: 1.了解示波器的原理与基本结构。 2.掌握用示波器测量交流信号的电压,周期,频率及相位差的方法。 〔仪器〕:(名称、规格或型号) 双踪示波器Gos-6021型函数信号发生器YB1602型,移相器 〔原理〕:(1.示波器测量原理、李萨如图测相位差原理;2.主要公式、原理图) 1.示波器测量原理: 示波器的偏转系统主要由两对相互垂直的极板组成,一对为竖直极板,另一对为水平极板。 当偏转板上不加电压时,阴极发射的电子束不会发生偏转,直接打在光屏中央。当在偏转板加上交流信号电压后,光点将根据交流信号电压的变动而运动。当交流信号的频率小时,光点移动速度慢,移动轨迹清晰,当频率较大时,看到一条亮线,亮线的长度则和交流电压的峰峰值成正比。若把X轴转向内扫描,Y轴无输入,X轴出现的亮线为基线。

2.李萨如图测相位差原理: 当示波器的X 轴Y 轴输入f 相同或可成简单整数比的两个正弦电压时,屏上 将呈现出有一定规律的光点轨迹,该图形便是李萨如图形。 主要公式为n Y X f f x y == 轴切点数与轴切点数 与 相位差公式:b x arcsin b x arcsin 00-=Φ=Φπ或 〔步骤〕:(波形调节及信号测量步骤、相位差测量步骤及相应的电路连接。给出所用的按钮名称) 波形调节步骤: 1.按下示波器开关,预热20秒左右,调节辉度和聚焦,使波形亮度适宜,清 晰。 2.调节显示方式,选择CH1档位,屏幕显示通道一的波形 3.通过“CH1微调”和“扫描微调”调节波形X 轴与Y 轴的位置,使其在屏 幕上居中显示。 相位测量步骤: 1.使示波器的通道一、二都与电源相接

示波器的使用实验报告

物理实验报告 一、【实验名称】 示波器的使用 二、【实验目的】 1.了解示波器的基本结构和工作原理,掌握示波器的调节和使用方法 2.掌握用示波器观察电信号波形的方法 3.学会使用双踪示波器观察李萨如图形和控制示波管工作的电路 三、【实验原理】 双踪示波器包括两部分,由示波管和控制示波管的控制电路构成 1.示波管示波管是呈喇叭形的玻璃泡,抽成高真空,内部装有电子枪和两队相互垂直的偏转板,喇叭口的球面壁上涂有荧光物质,构成荧光屏,高速电子撞击在荧光屏上会使荧光物质发光,在荧光屏上就能看到一个亮点。Y偏转板是水平放置的两块电极。在Y偏转板上和X偏转板上分别加上电压,可以在荧光屏上得到相应的图形。 双踪示波器原理 2.双踪示波器的原理 双踪示波器控制电路主要包括:电子开关,垂直放大电路,水平放大电路,扫描发生器,同步电路,电源等; 其中,电子开关使两个待测电压信号Y CH1和Y CH2周期性的轮流作用在Y偏转板,这样在荧光屏上忽而显示Y CH1信号波形,忽而显示Y CH2信号波形,由于荧光屏荧光物质的余晖及人眼视觉滞留效应,荧光屏上看到的是两个波形。 如果正弦波与锯齿波电压的周期稍不同,屏上呈现的是一移动的不稳定图形,这是因为扫描信号的周期与被测信号的周期不一致或不呈整数倍,以致每次扫描开始时波形曲线上的

起点均不一样所造成的,为了获得一定数量的完整周期波形,示波器上设有“Time/div”调节旋钮,用来调节锯齿波电压的周期,使之与被测信号的周期呈合适的关系,从而显示出完整周期的正弦波性。(看到稳定波形的条件:只有一个信号同步) 当扫描信号的周期与被测信号的周期一致或是整数倍,屏上一般会显示出完整周期的正弦波形,但由于环境或其他因素的影响,波形会移动,为此示波器内装有扫描同步电路,同步电路从垂直放大电路中取出部分待测信号,输入到扫描发生器,迫使锯齿波与待测信号同步,此称为“内同步”;反之则为“外同步”。操作时,使用“电平旋钮”,改变触发电势高度,当待测电压达到触发电平时,开始扫描,直到一个扫描周期结束。但如果触发电势超出所显示波形最高点或最低点的范围,则扫描电压消失,扫描停止。 3.示波器显示波形原理 如果在示波器的Y CH1或Y CH2端口加上正弦波,在示波器的X偏转板加上示波器内部的锯齿波,当锯齿波电压的变化周期相等时,则在荧光屏上显示出完整的正弦波形。 4.李萨如图形的基本原理 如果在示波器的Y偏转板上加上正弦波,在X偏转板上加上另一正弦波,则当两正弦波信号的频率比为简单整数比时,在荧光屏上将得到李萨如图形。 四、【仪器用具】: 信号发生器、双踪示波头、探头 五、【实验内容】 几种李萨如图形 n x n y分别代表图形在水平或垂直方向的切点数量 =3/4 nx/n y=1/2 n x/n y=1/3 n x/n y=2/3 n x/n y 1.观察正弦波形 a.打开示波器 b.开通CH1及相应信号发生器fx=100Hz c.得到大小合适稳定的正弦波 2.测正弦波电压,测正弦波的周期 a.调节波形上下移动键,使得fx=100Hz,改变一次v/div,再记录dy b.调整波形左右移动键,使得改变一次t/div,再记录dx

幂函数的典型例题.doc

经典例题透析 类型一、求函数解析式 例1.已知幕函数y = (nr-m-])x,,,2-2m~3,当xw(0, + 8)时为减函数,则幕函数y二___________________ . 解析:由于丁 =(加2—血—1)#宀2心为幕函数, 所以m2— \ = \,解得m = 2 ,或m = —\. 当ni = 2时,nr -2m-3 = -3 , y = x~3在(0, + 8)上为减函数; 当m = -l时,/7?2-2m-3 = 0, y = %° =1(x^0)在(0, + ?)上为常数函数,不合题意,舍去. 故所求幕函数为y = x-3. 总结升华:求慕函数的解析式,一般用待定系数法,弄明白需函数的定义是关键. 类型二、比较幕函数值大小 例2.比较下列各组数的大小. 4 4 _ 3 _ 3 (1)3」4万与兀了;(2)(-近门与(-73)^. 4 4_4 解:⑴由于幕函数y = ?亍(x>0)单调递减且3」4 <龙,???3.14万 > 兀了. _3 (2)由于y =兀5这个幕函数是奇函数.???f (-x) =-f (x) —_ 3 _ 3 _ 3 _ 3 _ _因此,(一血门二一(血)V,(―巧)V =—(內)V ,而y = (x>0)单调递减,且血 3 3 3 3 3 3 ???(血戸 >"门即(一血门v( 总结升华. (1)各题中的两个数都是“同指数”的幕,因此可看作是同一个幕函数的两个不同的函数值,从而可根据幕函数的单调性做出判断. (2)题(2)中,我们是利用幕函数的奇偶性,先把底数化为正数的幕解决的问题.当然,若直接利用x<0 上幕函数的单调性解决问题也是可以的. 举一反三 【变式一】比较O.805, O.905, 0.9皿的大小. 思路点拨:先利用幕函数)=兀"的增减性比较0?8°5与0.9°"的大小,再根据幕函数的图象比较0.9°"与0.9七5的大小. 解:y = x Q-5^.(0, + oo)上单调递增,且0.8 v 0.9 , .?,0.805 <0.905. 作出函数y = X05与歹=兀七5在第一象限内的图彖, 易知0.严< 0.9心.

示波器使用大学物理实验报告示范及数据处理

《示波器的使用》实验报告 物理实验报告示范文本: 包含数据处理李萨如图 【实验目的】 1.了解示波器显示波形的原理,了解示波器各主要组成部分及它们之间的联系和配合; 2.熟悉使用示波器的基本方法,学会用示波器测量波形的电压幅度和频率; 3.观察李萨如图形。 【实验仪器】 1、双踪示波器 GOS-6021型 1台 2、函数信号发生器 YB1602型 1台 3、连接线示波器专用 2根 示波器和信号发生器的使用说明请熟读常用仪器部分。 [实验原理] 示波器由示波管、扫描同步系统、Y轴和X轴放大系统和电源四部分组成, 1、示波管 如图所示,左端为一电子枪,电子枪加热后发出一束电子,电子经电场加速以高速打在右端的荧光屏上,屏上的荧光物发光形成一亮点。亮点在偏转板电压的作用下,位置也随之改变。在一定范围内,亮点的位移与偏转板上所加电压成正比。 示波管结构简图示波管内的偏转板 2、扫描与同步的作用

如果在X 轴偏转板加上波形为锯齿形的电压,在荧光屏上看到的是一条水平线,如图 图扫描的作用及其显示 如果在Y 轴偏转板上加正弦电压,而X 轴偏转板不加任何电压,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 如果在Y 轴偏转板上加正弦电压,又在X 轴偏转板上加锯齿形电压,则荧光屏上的亮点将同时进行方向互相垂直的两种位移,其合成原理如图所示,描出了正弦图形。如果正弦波与锯齿波的周期(频率)相同,这个正弦图形将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微错开,在荧光屏上将看到不稳定的图形或不断地移动的图形,甚至很复杂的图形。由此可见: (1)要想看到Y 轴偏转板电压的图形,必须加上X 轴偏转板电压把它展开,这个过程称为扫描。如果要显示的波形不畸变,扫描必须是线性的,即必须加锯齿波。 (2)要使显示的波形稳定,Y 轴偏转板电压频率与X 轴偏转板电压频率的比值必须是整数,即: n f f x y = n=1,2,3, 示波器中的锯齿扫描电压的频率虽然可调,但要准确的满足上式,光靠人工调节还是不够的,待测电压的频率越高,越难满足上述条件。为此,在示波器内部加装了自动频率跟踪的装置,称为“同步”。在人工调节到接近满足式频率整数倍时的条件下,再加入“同步”的作用,扫描电压的周期就能准确地等于待测电压周期的整数倍,从而获得稳定的波形。 (1)如果Y 轴加正弦电压,X 轴也加正弦扫描电压,得出的图形将是李萨如图形,如表所示。李萨如图形可以用来测量未知频率。令f y 、f x 分别代表Y 轴和X 轴电压的频率,n x 代表X 方向的切线和图形相切的切点数,n y 代表Y 方向的切线和图形相切的切点数,则有 y x x y n n f f = 李萨如图形举例表

示波器的原理和使用

示波器的原理和使用 实验目的 (1) 了解示波器的主要结构和显示波形的基本原理; (2) 掌握模拟示波器和函数信号发生器的使用方法; (3) 观察正弦、矩形、三角波等信号发生器的使用方法; (4) 通过示波器观察李萨如图形,学会一种测量正弦振动频率的方法,并加深对互相垂直振动合成理论的理解。 实验方法原理 (1) 模拟示波器的基本构造 示波器主要由示波管、垂直放大器、水平放大器、扫描信号放大器、触发同步等几个基本部分组成。 (2) 示波器显示波形原理 如果只在垂直偏转板上加一交变正弦电压,则电子束的亮点随电压的变化在竖直方向上按正弦规律变化。要想显示波形,必须同时在水平偏转板上加一扫描电压,使电子束所产生的亮点沿水平方向拉开。 (3) 扫描同步 当扫描电压的周期T x 是被观察周期信号的整数倍时,扫描的后一个周期扫绘的波形与前一个周期完全一样,荧光屏上得到清晰而稳定的波形,这叫做信号与扫描电压同步。 (4) 多踪显示 根据开关信号的转换频率不同,有两种不同的时间分割方式,即“交替”和“断续”方式。 (5) 观察李萨如图形并测频率 x y y x f f N Y N X =数方向切线对图形的切点数方向切线对图形的切点 实验步骤 (1) 熟悉示波器各控制开关的作用,进行使用前的检查和校准。 (2) 将信号发生器的输出信号连接到示波器的CH1或CH2,观察信号波形。 (3) 用示波器测量信号的周期T 、频率f 、幅值U 、峰-峰值Up-p 、有效值Urms,频率和幅值任选。 (4) 观察李萨如图形和“拍”。 (5) 利用多波形显示法和李萨如图形判别法观测两信号的相位差 ① 多波形显示法观测相位差。 ② 李萨如图形判别法观测相位差。 数据处理 0p p u p p =-= --显显U U U E 000=-=T T T E T π 2 4 44 2 4 π2 0 频率相同位相不同时的李萨如图形

实验13模拟示波器的使用

实验13 模拟示波器的使用 一.引言 示波器是一种常用的电子学仪器。可以观察电压随时间变化的波形,并能测量电压、周 期等电学量的数值。因此示波器在科研、教学及应用技术等很多领域用途极为广泛。 本实验的目的在于使同学们对示波器的工作原理有初步了解,并能正确使用它,以给今 后经常应用打下基础。 示波器的工作原理比较复杂,这里不予介绍,请同学们查阅相关书籍资料。 四.仪器用具 双通道模拟示波器一台;信号发生器;电阻箱(0.1级);电容(0.1μF ,0.2级) 五.实验内容 1.观察电压波形 将信号发生器的正弦波和方波电压(调为4.00V ,1KHz)先后输入示波器的Y 通道(Y 1或 Y 2)。连接时注意把示波器和信号发生器的“地”(均为黑色鱼夹)相联,它们的非地端(红色鱼夹)联起来,不得交错联接。要求在屏上调出2~3个周期的波形,并注意“输入选择”、“触发选择”键的选取及观察“电平调节”钮的作用。 2.测电压、频率 用示波器验证1KHz 、4.00V (有效值)交流电压的峰—峰值和频率f 。 3.观察市电小电压信号波形 市电即指50Hz 、220V 的日常用电,通过变压器降压后仅有几伏。将此电压接入示波器Y 通道,观察其波形。 4.用李萨如图法测量频率 若示波管内X 、Y 偏转板均加上正弦波电压,当两电压信号频率成简单整数比时,屏上则 显示出一系列不同的李萨如图形。令f X 、f Y 分别为X 、Y 偏转板所加电压的频率,n X 、n Y 分别表示李萨如图形与任一水平线和任一竖直线的交点数,不难证明有: X Y Y X n n f f = (4.1) 若已知f Y ,由李萨如图及上式可求出f X 。 本实验将测量市电频率。将市电小电压信号u X 接入1通道,信号发生器中的正弦波电压 信号u Y 接入2通道,且其频率范围选定为20Hz ~200Hz 。 调节信号发生器的频率f Y ,使屏上的波形相对简单而稳定,由此可式求出f X 。要求调出 四个以上不同形状的李萨如图形,分别求出f X ,最后取其平均值X f 。 5.测相位差 (1)椭圆法。将两频率相同、不同相位的正弦信号分别输入1(改为X 通道)和2通道,一般屏上将呈现一椭圆。根据椭圆的形状可确定两信号间的相位差。设屏上光点在水平方向的振动方程为:X =Asin ωt (5.1) 在垂直方向的振动方程为: Y =Bsin(ωt +?) (5.2)

高三数学专题复习总结-(幂函数)经典

高三数学专题复习总结-(幂函数)经典 1 / 1 2 高三数学专题复习 (幂函数)经典 1.设? ????? --∈3,2,1,21,1,2α,则使幂函数a y x =为奇函数且在(0,)+∞上单调递增的a 值的个数为( ) A .0 B .1 C .2 D .3 2.设11,0,,1,2,32a ? ?∈-???? ,则使函数a y x =的定义域为R 且为奇函数的所有a 的值有( ) A .1个 B .2个 C .3个 D .4个 3.对于幂函数f(x)=45x ,若0<x 1<x 2,则12( )2x x f +,12()()2 f x f x +的大小关系是( ) A. 12( )2x x f +>12()()2f x f x + B. 12()2x x f +<12()()2 f x f x + C. 12()2x x f +=12()()2 f x f x + D. 无法确定 4.设函数y =x 3与21()2x y -=的图像的交点为(x 0,y 0),则x 0所在的区间是( ) A .(0,1) B .(1,2) C .(2,3) D .(3,4) 5.下列说法正确的是( ) A .幂函数的图像恒过(0,0)点 B .指数函数的图像恒过(1,0)点 C .对数函数的图像恒在y 轴右侧 D .幂函数的图像恒在x 轴上方 6.若0>>n m ,则下列结论正确的是( ) A. 22m n < B. 22 m n < C. n m 22log log > D. 11m n > 7.若函数32)32()(-+=m x m x f 是幂函数,则m 的值为( ) A .1- B .0 C .1 D .2 8.幂函数y f x =()的图象经过点1 42 (,),则(2)f ( ) A. 14 B. 12 - 9.幂函数35m y x -=,其中m N ∈,且在(0,)+∞上是减函数,又()()f x f x -=, 则m =( ) A.0 B.1 C.2 D.3 10.已知幂函数()m f x x =的图象经过点(4,2),则(16)f =( )

大物实验报告示波器doc

大物实验报告示波器 篇一:示波器使用大学物理实验报告 《示波器的使用》实验报告 【实验目的】 1.了解示波器显示波形的原理,了解示波器各主要组成部分及它们之间的联系和配合; 2.熟悉使用示波器的基本方法,学会用示波器测量波形的电压幅度和频率;【实验仪器】 1、双踪示波器 GOS-6021型1台 2、函数信号发生器YB1602型 1台 3、连接线示波器专用 2根 [实验原理] 示波器由示波管、扫描同步系统、Y轴和X轴放大系统和电源四部分组成, 1、示波管 如图所示,左端为一电子枪,电子枪加热后发出一束电子,电子经电场加速以高速打在右端的荧光屏上,屏上的荧光物发光形成一亮点。亮点在偏转板电压的作用下,位置也随之改变。在一定范围内,亮点的位移与偏转板上所加电压成正比。 示波管结构简图示波管内的偏转板 2、扫描与同步的作用 如果在X轴偏转板加上波形为锯齿形的电压,在荧光屏上看到的是一条水平线,如图

1 图扫描的作用及其显示 如果在Y轴偏转板上加正弦电压,而X轴偏转板不加任何电压,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,如图如果在Y轴偏转板上加正弦电压,又在X轴偏转板上加锯齿形电压,则荧光屏上的亮点将同时进行方向互相垂直的两种位移,其合成原理如图所示,描出了正弦图形。如果正弦波与锯齿波的周期(频率)相同,这个正弦图形将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微错开,在荧光屏上将看到不稳定的图形或不断地移动的图形,甚至很复杂的图形。由此可见: (1)要想看到Y轴偏转板电压的图形,必须加上X轴偏转板电压把它展开,这个过程称为扫描。如果要显示的波形不畸变,扫描必须是线性的,即必须加锯齿波。 (2)要使显示的波形稳定,Y轴偏转板电压频率与X轴偏转板电压频率的比值必须是整数,即: fy ?nn=1,2,3, fx 示波器中的锯齿扫描电压的频率虽然可调,但要准确的满足上式,光靠人工调节还是不够的,待测电压的频率越高,

模拟示波器的基本工作原理

模拟示波器的基本工作原理 1.回顾中学的沙漏实验——随时间变化的信号如何在平面展示 利用心电图机的结构,已经可以记录电压信号,但是,示波器在大量的应用中,并不需要通过消耗纸张来记录波形,而仅仅是观察波形。因此,可以重复使 用的荧光屏,被应用到示波器的设计中。 2.在示波器上描绘一条曲线——电子枪 和 荧光屏 当在Y 偏转板上加入被测信号,而在X 偏转板上不加电压,可以在示波管的荧光屏上看到光点随着被 测电压的变化而发生位置变化——电压越大,光点位 置越靠上方。 当在X 偏转板上加入一个锯齿波,而在Y 偏转板上不加电压,可以看到光点从荧光屏左边出现,匀速移动到右边,然后又迅速在左边重复出现。 当在X 偏转板上加入一个锯齿波,而在Y 偏转板上加入一个正弦波,则可以看到,光点在匀速左移的同时,其Y 方向位置出现了正弦变化的规律,也就是说,光点的移动轨迹是一个正弦波。 3 .怎样将周期性电压信号稳定地显示于荧光屏? ○ 1~○6时刻,具有相同的特征:都是以上升的方式经过0V 电压。示波器内部,用微分电路可以区分被测信号上升或者下降,用比较器配合外部的电压设置,可以判断被测信号是否经过这个比较电压(比如图中的0V )。这样,再经过一套逻辑电路,可以在被测信号具有相同初相角的时刻,控制X 轴偏转板,发 出一个锯齿 波。这种利用被测信号的周期性,在相 同 初相角时刻,触发X 轴锯齿波扫描信号,使得波形被重叠、稳定地显示于示波器荧光屏的技术,称为同步触发扫描。图中, 锯齿波在○ 1~○6时刻满足触发条件,但仅在○1、○3、○5时刻被触发,是因为在○2、○4、○6时刻,此前的锯齿波尚未扫描结束。 因此,在 示波器外部面板上,有控制被测信号在电压多大时触发锯 齿波产生的电 平旋钮,英文标识为Level ,这个电压称为触发电平。有控制被测信号是上升或者下降经过Level 电压的选择开关,英文标识为Slope 图1.1.3 沙漏摆动留下的正弦波 图1.1.4 示波管的结构示意图 Y 轴偏转板 被测信号 X 轴偏转板 锯齿波 Y 轴偏转板 被测信号 X 轴偏转板 锯齿波

示波器的使用实验报告

示波器的使用实验报告 一、实验目的 二、1. 了解示波器的基本结构和工作原理,掌握示波器的调节和使用方法; 三、2. 学会利用双踪示波器观测电信号波形; 四、3. 学会利用双踪示波器观察李萨如图形,并利用其测量正弦信号的频率。 五、二、实验仪器 六、EE1642B型函数信号发生器、GDS-2062型双踪示波器、导线。 七、三、实验原理 双踪示波器包括两部分:示波管和控制示波管工作的电路。 1. 示波管 如下图所示,示波管是呈喇叭形的玻璃泡,抽成高真空,内部装有电子枪和两对相互垂直的偏转板,喇叭口的球面壁上涂有荧光物质,构成荧光屏。高速电子撞击在荧光屏上会使荧光物质发光,在荧光屏上就能看到一个亮点。Y偏转板是水平放置的两块电极。X偏转板是垂直放置的两块电极。在Y 偏转板和X偏转板上分别加电压,可以在荧光屏上得到相应的图形。 2. 双踪示波器的原理

双踪示波器控制电路主要包括:电子开关、垂直放大电路、水平放大电路、扫描发生器、同步电路、电源等。 电子开关将两个待测的电压信号Y CH1和Y CH2周期性的轮流作用在Y偏转板上。由于视觉滞留效应,能在荧光屏上看到两个波形。 由示波器的原理功能方框图可见,被测信号电压加到示波器的Y轴输入端,经垂直放大电路加于示波管的垂直偏转板。示波管的水平偏转电压,虽然多数情况都采用锯齿电压(用于观察波形时),但有时也采用其它的外加电压(用于测量频率、相位差等时),因此在水平放大电路输入端有一个水平信号选择开关,以便按照需要选用示波器内部的锯齿波电压,或选用外加在X轴输入端上的其它电压来作为水平偏转电压。 此外,为了使荧光屏上显示的图形保持稳定,要求锯齿波电压信号的频率和被测信号的频率保持同步。这样,不仅要求锯齿波电压的频率能连续调节,而且在产生锯齿波的电路上还要输入一个同步信号。这样,对于只能产生连续扫描(即产生周而复始、连续不断的锯齿波)一种状态的简易示波器(如国产SB10型等示波器)而言,需要在其扫描电路上输入一个与被观察信号频率相关的同步信号,以牵制锯齿波的振荡频率。对于具有等待扫描功能(即平时不产生锯齿波,当被测信号来到时才产生一个锯齿波,进行一次扫描)功能的示波器(如国产ST-16型示波器、SR-8型双踪示波器等而言,需要在其扫描电路上输入一个与被测信号相关的触发信号,使扫描过程与被测信号密切配合。为了适应各种需要,同步(或触发)信号可通过同步或触发信号选择开关来选择,通常来源有3个:①从垂直放大电路引来被测信号作为同步(或触发)信号,此信号称为“内同步”(或“内触发”)信号;②引入某种相关的外加信号为同步(或触发)信号,此信号称为“外同步”(或“外触发”)

示波器使用大学物理实验报告 (1)

《示波器的使用》实验示范报告 【实验目的】 1.了解示波器显示波形的原理,了解示波器各主要组成部分及它们之间的联系和配合; 2.熟悉使用示波器的基本方法,学会用示波器测量波形的电压幅度和频率; 3.观察李萨如图形。 【实验仪器】 1、双踪示波器GOS-6021型 1台 2、函数信号发生器YB1602型 1台 3、连接线示波器专用 2根 示波器和信号发生器的使用说明请熟读常用仪器部分。 [实验原理] 示波器由示波管、扫描同步系统、Y轴和X轴放大系统和电源四部分组成, 1、示波管 如图所示,左端为一电子枪,电子枪加热后发出一束电子,电子经电场加速以高速打在右端的荧光屏上,屏上的荧光物发光形成一亮点。亮点在偏转板电压的作用下,位置也随之改变。在一定范围内,亮点的位移与偏转板上所加电压成正比。 示波管结构简图示波管内的偏转板 2、扫描与同步的作用 如果在X轴偏转板加上波形为锯齿形的电压,在荧光屏上看到的是一条水平

线,如图 图扫描的作用及其显示 如果在Y 轴偏转板上加正弦电压,而X 轴偏转板不加任何电压,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 如果在Y 轴偏转板上加正弦电压,又在X 轴偏转板上加锯齿形电压,则荧光屏上的亮点将同时进行方向互相垂直的两种位移,其合成原理如图所示,描出了正弦图形。如果正弦波与锯齿波的周期(频率)相同,这个正弦图形将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微错开,在荧光屏上将看到不稳定的图形或不断地移动的图形,甚至很复杂的图形。由此可见: (1)要想看到Y 轴偏转板电压的图形,必须加上X 轴偏转板电压把它展开,这个过程称为扫描。如果要显示的波形不畸变,扫描必须是线性的,即必须加锯齿波。 (2)要使显示的波形稳定,Y 轴偏转板电压频率与X 轴偏转板电压频率的比值必须是整数,即: n f f x y n=1,2,3, 示波器中的锯齿扫描电压的频率虽然可调,但要准确的满足上式,光靠人工调节还是不够的,待测电压的频率越高,越难满足上述条件。为此,在示波器内部加装了自动频率跟踪的装置,称为“同步”。在人工调节到接近满足式频率整数倍时的条件下,再加入“同步”的作用,扫描电压的周期就能准确地等于待测电压周期的整数倍,从而获得稳定的波形。 (1)如果Y 轴加正弦电压,X 轴也加正弦扫描电压,得出的图形将是李萨如图形,如表所示。李萨如图形可以用来测量未知频率。令f y 、f x 分别代表Y 轴和X 轴电压的频率,n x 代表X 方向的切线和图形相切的切点数,n y 代表Y 方向的

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