示波器是种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由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作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像支笔的笔尖,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
简介
示波器是种用途十分广泛的电子测量仪器。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。示波器利用狭窄的、由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。
使用步骤
(1)预调:反时针旋转辉度旋钮到底,竖直和水平位移转到中间,衰减置于档,扫描置于“外X档”;
(2)再开电源,示灯亮后等待两分钟行预热后再行相关的操作;[1]
(3)调辉度,再调聚焦,而调水平和竖直位移使亮点在中心合适区域;
(4)调扫描、扫描微调和X增益,观察扫描;
(5)把外X档拔开到扫描范围档合适处,观察机内提供的竖直方向按正余弦规律变化的电压波形;
(6)把待研究的外加电压由Y输入和地间接入示波器,调节各档到合适位置,可观察到此电压的波形(与时间变化的图象)(调同步性开关可使图象的起点从正半周或负半周开始;
(7)如欲观察亮斑(如外加直流电压时)的竖直偏移,可把扫描调节到“外X”档。
(不同的示波器可能操作方法不同)
基本原理
显示电路
显示电路包括示波管及其控制电路两个分。示波管是种殊的电子管,是示波器个重要组成分。示波管由电子枪、偏转系统和荧光屏3个分组成。
(1)电子枪
电子枪用于产生并形成速、聚束的电子流,去轰击荧光屏使之发光。它主要由灯丝F、阴K、控制G、阳A1、二阳A2组成。除灯丝外,其余电的结构都为金属圆筒,且它们的轴心都保持在同轴线上。阴被加热后,可沿轴向发射电子;控制相对阴来说是负电位,改变电位可以改变通过控制小孔的电子数目,也就是控制荧光屏上光点的亮度。为了提屏上光点亮度,又不降低对电子束偏转的灵敏度,现代示波管中,在偏转系统和荧光屏之间还加上个后加速电A3。
阳对阴而言加有约几百伏的正电压。在二阳上加有个比阳更的正电压。穿过控制小孔的电子束,在阳和二阳电位的作用下,得到加速,向荧光屏方向作速运动。由于电荷的同性相斥,电子束会逐渐散开。通过阳、二阳之间电场的聚焦作用,使电子重新聚集起来并交汇于点。适当控制阳和二阳之间电位差的大小,便能使焦点刚好落在荧光屏上,显现个光亮细小的圆点。改变阳和二阳之间的电位差,可起调节光点聚焦的作用,这就是示波器的“聚焦”和“辅助聚焦”调节的原理。三阳是示波管锥体内涂上层石墨形成的,通常加有很的电压,它有三个作用:①使穿过偏转系统以后的电子步加速,使电子有足够的能量去轰击荧光屏,以获得足够的亮度;②石墨层涂在整个锥体上,能起到屏蔽作用;③电子束轰击荧光屏会产生二次电子,处于电位的A3可吸收这些电子。
2)偏转系统
示波管的偏转系统大都是静电偏转式,它由两对相互垂直的平行金属板组成,分别称为水平偏转板和垂直偏转板。分别控制电子束在水平方向和垂直方向的运动。当电子在偏转板之间运动时,如果偏转板上没有加电压,偏转板之间无电场,离开二阳后入偏转系统的电子将沿轴向运动,射向屏幕的中心。如果偏转板上有电压,偏转板之间则有电场,入偏转系统的电子会在偏转电场的作用下射向荧光屏的位置。
如果两块偏转板互相平行,并且它们的电位差等于零,那么通过偏转板空间的,具有速度υ的电子束就会沿着原方向(设为轴线方向)运动,并打在荧光屏的坐标原点上。如果两块偏转板之间存在着恒定的电位差,则偏转板间就形成个电场,这个电场与电子的运动方向相垂直,于是电子就朝着电位的偏转板偏转。这样,在两偏转板之间的空间,电子就沿着抛物线在这点上做切线运动。后,电子降落在荧光屏上的A点,这个A点距离荧光屏原点(0)有段距离,这段距离称为偏转量,用y表示。偏转量y与偏转板上所加的电压Vy成正比。同理,在水平偏转板上加有直流电压时,也发生类似情况,只是光点在水平方向上偏转
((3)荧光屏示波器实物图
荧光屏位于示波管的终端,它的作用是将偏转后的电子束显示出来,以便观察。在示波器的荧光屏内壁涂有层发光物质,因而,荧光屏上受到速电子冲击的地点就显现出荧光。此时光点的亮度决定于电子束的数目、密度及其速度。改变控制的电压时,电子束中电子的数目将随之改变,光点亮度也就改变。在使用示波器时,不宜让很亮的光点固定出现在示波管荧光屏个位置上,否则该点荧光物质将因长期受电子冲击而烧坏,从而失去发光能力。
涂有不同荧光物质的荧光屏,在受电子冲击时将显示出不同的颜色和不同的余辉时间,通常供观察般信号波形用的是发绿光的,属中余辉示波管,供观察非周期性及低频信号用的是发橙黄色光的,属长余辉示波管;供照相用的示波器中,般都采用发蓝色的短余辉示波管。
波形显示的基本原理
由示波管的原理可知,个直流电压加到对偏转板上时,将使光点在荧光屏上产生个固定位移,该位移的大小与所加直流电压成正比。如果分别将两个直流电压同时加到垂直和水平两对偏转板上,则荧光屏上的光点位置就由两个方向的位移所共同决定。
如果将个正弦交流电压加到对偏转板上时,光点在荧光屏上将随电压的变化而移动。当垂直偏转板上加个正弦交流电压时,在时间t=0的瞬间,电压为Vo(零值),荧光屏上的光点位置在坐标原点0上,在时间t=1的瞬间,电压为V1(正值),荧光屏上光点在坐标原点0点上方的1上,位移的大小正比于电压V1;在时间t=2的瞬间,电压为V2(大正值),荧光屏上的光点在坐标原点0点上方的2点上,位移的距离正比于电压V2;以此类推,在时间t=3,t=4,…,t=8的各个瞬间,荧光屏上光点位置分别为3、4、…、8点。在交流电压的二个周期、三个周期……都将重复个周期的情况。如果此时加在垂直偏转板上的正弦交流电压之频率很低,仅为lHz~2Hz,那么,在荧光屏上便会看见个上下移动着的光点。这光点距离坐标原点的瞬时偏转值将与加在垂直偏转板上的电压瞬时值成正比。如果加在垂直偏转板上的交流电压频率在10Hz~20Hz以上,则由于荧光屏的余辉现象和人眼的视觉暂留现象,在荧光屏上看到的就不是个上下移动的点,而是根垂直的亮线了。该亮线的长短在示波器的垂直放大增益定的情况下决定于正弦交流电压峰峰值的大小。如果在水平偏转板上加个正弦交流电压,则会产生相类似的情况,只是光点在水平轴上移动罢了。
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