cos5020b型示波器的使用

上传人:小** 文档编号:93140678 上传时间:2019-07-17 格式:DOC 页数:9 大小:346.50KB
返回 下载 相关 举报
cos5020b型示波器的使用_第1页
第1页 / 共9页
cos5020b型示波器的使用_第2页
第2页 / 共9页
cos5020b型示波器的使用_第3页
第3页 / 共9页
cos5020b型示波器的使用_第4页
第4页 / 共9页
cos5020b型示波器的使用_第5页
第5页 / 共9页
点击查看更多>>
资源描述

《cos5020b型示波器的使用》由会员分享,可在线阅读,更多相关《cos5020b型示波器的使用(9页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、COS5020B型示波器的使用 要点提示一、 概述 二、主要性能指标三、面板控制键的作用四、使用方法内容简介一、 概述COS5020B型示波器是一种双通道示波器,其频带宽度为20 MHZ。它能观察和测定两种不同电信号的瞬变过程,便于两种不同电信号的对比、分析和研究。此外还可以任意选择某通道独立工作,作为单踪示波器使用。二、主要技术指标 Y轴系统: 频带宽度: AC(交流):10 HZ20MHZ 3dbDC(直流):DC20 MHZ 3db扩展5 : AC(交流):10 HZ15MHZ 3dbDC(直流):DC15 MHZ 3db 输入灵敏度: 5mV/div5V/div,按1、2、5顺序进位,

2、分10个档级。误差:3%扩展5 : 1 mV/div5V/div 误差:5%微调的增益变化范围:2.5倍(连续可调)。 输入阻抗:1M/25pF; 经10:1探头为10 M/25pF。 最大输入电压:DC:400V(DC+AC)(AC低于1KHZ) X轴系统频带宽度:DC1MHZ 3db 输入阻抗:约1M/25pF 最大输入电压:DC:100V(DC+AC)(AC低于1KHZ) 扫速范围: 0.2S/div0.5S/div,按1、2、5顺序分20个档级。误差3%扩展10: 0.5S/div1S/div, 误差5%微调的扫速变化范围:2.5倍(连续可调)。 其它 示波管:15SJ118Y41型内

3、刻度,有效工作面8cm10cm。 较准信号(方波):频率:1 KHZ 2% 幅度:500mV 2% 环境温度:0400C,可连续使用8小时。三、控制键的作用 仪器面板各控制键位置如图6.4.1所示 显示部分电 源(POWER):当此开关按下时,指示灯亮,电源接通。辉 度(iNTEN):控制光点和扫线的亮度。聚 焦(FOCUS):将扫线聚成最清晰。标尺亮度(1LLUM):调节刻度照明的亮度。光迹旋转(TRACEROTATION):用来调整水平扫线,使之平行于刻度线。 Y轴部分AC一 一DC:输入信号与垂直放大器连接方式的选择开关。AC:交流耦合.(对于输入信号中含有的直流成分予以切断):输入信号

4、与放大器断开同时放大器输入端接地。DC:直流耦合.(能观察含有直流成分的输入信号)V/div旋钮和微调(VARIABLE):灰色旋钮是Y轴灵敏度的粗调装置。黄色旋钮是微调,可以连续调节输入信号增益,当此旋钮以反时针转到满度时,其变化范围大于2.5倍,当顺时针旋钮满度转到的校准位置上 。按灰色旋钮所指的标称读取被测信号的幅度值。当该旋钮被拉出(X5)扩展状态时,是面板指示值的15。“位移”(POSITION):调节扫线或光点的垂直位置。“Y”方式(VERTMODE):选择垂直系统的工作方式。“Y1” “Y2”:单独工作(可作单踪示波器)。“交替”:Yl和Y2:交替工作,适用于较高扫速。“断续”:

5、以频率为250kHZ的速率轮流显示Y1,和Y2,适用低扫速。“相加”:用来测量代数和(Y1+Y2)若Y2旋钮拉出,则测量两通道之差。“内触发”(1NTTRIG):选择内部的触发信号源。当触发源开关设置在“内”时,由此开关选择馈送到A触发电路的信号。Y1(X-Y):Yl输入信号作触发源信号,在X-Y工作时,该信号连接到x轴上。Y2:Y2输入信号作为触发信号。Y方式;把显示在荧光屏上的输入信号作为触发信号。当“Y方式”开关置交替时,触发也处在交替方式中,Y1和Y2的信号交替地作为触发信号。 X轴部分“tdiv”和微调(VARIABLE):“tdiv”旋钮为粗调开关,“(VARIABLE)”旋钮为细

6、调。当此旋钮以反时针转到满度时,其变化范围大于2.5倍,因此,可连续改变扫描速度。顺时针转到满度的“校准”位置上,按“tdiv”旋钮所指的标称读取被测信号的扫描速度值。位移”(POSITION):可凋节扫线光点的水平位置。扫描波形被扩展部分。“扫描方式(SWEEP MODE)”: 可选择需要的扫描方式。“自动”(AUTO): 当无触发信号加入,或触发信号频率低于50Hz时,扫描为自激方式。常态(NORM)当无触发信号加入时,扫描处于准备状态,没有扫描线。主要用于观察低于50Hz的信号。“单次”(SINGLE):用于单次扫描启动、类似复位开关。当扫描方式的三个键均未按下时,电路即处于单次扫描工作

7、方式。当此按钮按下时,扫描电路复位。此时准备灯亮、单次扫描结束后灯熄灭。“校准信号”(CAL(V)该输出端提供频率1KHZ,校准电压0.5 V的方波。触发部分外触发(EXTTRIO)(EXT HOR):输入端作为外触发信号和外水平信号的公用输入端。用此输入端时,“触发源开关应置“外”位置。“触发源”(SOURCE):选择触发信号。“内”:内触发开关选择的内部信号作为触发信号.当置“X-Y”(X-Y)工作方式时,起连通信号的作用。“电源”:交流电源信号作为触发信号。“外”:外触发输入端的输入信号作为触发信号。“耦合”(COUPLING):选择触发信号和触发电路之间耦合方式,也选择TV同步触发电路

8、的连接方式。“AC”:通过交流耦合施加触发信号。“HFR”:AC耦合,可抑制高于50kHz的信号。“TV”:触发信号通过电视同步分离电路连接到触发电路,由“tdiv”开关选择TV.H或TV.V同步。TVH:50sO2s tdiv TVV:O5sO1msdiv“DC”:通过直流耦合施加触发信号。“极性”(SLOPE):选择触发极性。“+”在信号正斜率上触发 “-”在信号负斜率上触发四、使用方法 开机前仪器面板各个控制件位置如表6.4.1所示AC。表6.4.1项 目位 置 设 置 辉 度居 中聚 焦 居 中位 移中间位置,推进去V/div10mV/div微 调校准(顺时针旋到底)推进去AC DC

9、内 触 发Y1触 发 源 内耦 合AC极 性电 平锁 定(逆时针旋到底)释 抑常 态(逆时针旋到底)扫描方式自 动tdiv0.5ms/div微 调校准(顺时针旋到底)推进去位移 中间位置 使用前的校准 接同电源,指示灯亮,预热15分钟。 调节辉度、聚焦、辅助聚焦旋钮,亮度适中,时光迹清晰。 将触发电平反时针方向转动,使标准信号与通道相连,直至方波波形得到同步,然后用Y移位、X移位将波形移至屏幕中间。 如果屏幕显示方波的其垂直幅度不是恰好为5格,必须调整垂直系统的“增益校准”,使其幅度恰为5格。当水平时基轴上的宽度不是恰好为10格时,必须调整水平系统的“扫描校准”,使其周期的宽度恰为10格,如图

10、6.4.2所示。 图6.4.2校准示波器Y轴(v/cm)和X轴(t/cm) 图6.4.3测量脉动电压 直流电压测量被测信号中,如含有直流电平,且此直流电平亦需进行测量时,首先应确定一个相对的参考基准电压,一般情况下的基准电压直接采用仪器的低电位,其测量步骤如下: 将Y输入耦合选择开关置于“”,触发方式置于“自动”的自激工作状态,使屏幕上出现一条扫描基线,调“”移位电位使光迹向下移在某一特定基准位置,定为0V,如图6.4.3所示。并按被测信号的幅度和频率将V/div档级开关和t/div扫速开关置于适当位置。 将输入耦合选择开关改置于“DC”位置,并将信号直接接入仪器的Y轴输入插座,然后调节触发“

11、电平”使信号波形稳定。 信号波形各分量如图6.4.3所示,被测信号的各电压值计算如下: 若仪器V/div档级的标称值为0.2 V/div。则:被测信号交流分量: U=0.2V/divA格=0.2A(V)被测信号直流分量: U=0.2 V/divB格=0.2B(V)被测信号R的瞬时值: Ur=0.2 V/divC格=0.2C(V) 如果Y轴给X端使用10 : 1衰减探极。则:被测信号交流分量: U= U=0.2V/divA格10=2A(V)被测信号直流分量: U=0.2 V/divB格10=2B(V)被测信号R的瞬时值:Ur=0.2 V/divC格10=2C(V) 交流电压测量: Y输入耦合选择

12、开关置于“AC”,V/div档级开关和t/div扫速开关根据被测信号选择适当的档级,并将被测信号直接输入仪器的Y轴输入端,调节触发“电平”,使波形稳定如6.4.4所示。图6.4.4测量峰峰值电压 图6.4.5测量时间 如灵敏度V/div档级标称值为0.1V/div,Y输入使用直接输入方式,则被测信号的峰峰值电压应为:U=0.1V/divD格=0.1D(V)。 时间测量: 对时基扫速t/div进行校准,即可对被测信号波形上任意两点的时间间隔参数进行定量的测量。 适当调节t/div扫速档级,使被测信号波形两点P与Q的距离,在屏幕的有效工作面积内达到最大限度,以提高测量精度。如图6.4.5所示。 若

13、在X轴线上P与Q间的距离为D格,并假定t/div扫描开关档级的标称值为2ms/div,则:t=2ms/divD格=2D(ms) 频率测量: 对于重复信号频率的测量,可按上述公式先测出信号的周期,然后用频率与周期关系,计算出频率值。f(HZ)=1/T(S) 借助已知频率的信号发生器,用李沙育图形方法也可以测出信号源的频率值。 将被测信号fy输入Y1输入插座,而将已知频率信号fx输入于Y2输入插座。 据屏幕上显示李沙育图形的比值已知频率信号fx,计算被测信号的频率值fy(见模拟电路实验一)。 脉冲上升时间的测量将仪器的时基扫速t/div先校准,然后可对脉冲的前沿上升时进行测定。 按照被测信号的幅度

14、选择V/div档级,并调节灵敏度“微调”电位器,务使屏幕上所显示的波形垂直幅度恰为5div。 调节触发“电平”及水平移位电位器,并按照脉冲前沿上升时间宽度,选择适当的t/div扫速档级,使屏幕上显示信号波形如图6.4.6所示。 根据屏幕上坐标刻度上显示的波形位置,读测信号波形的前沿在垂直幅度的10%与90%两位置的时间间隔距离为Ddiv,若t/div扫速档级的标称值为0.1s/div,D=1.6格,则前沿上升时间其中:t1为垂直幅度10%与90%的时间间隔。t2为仪器固有上升时间,约有70ns。 脉冲宽度测量:首先是屏幕中心显示出Y轴幅度为24div的脉冲波形,再调节t/div开关使它 在屏幕显示X周方向占46div的幅度,如图6.4.7所示。此时,脉冲前沿及后沿的中心点距离D为脉冲宽度时间T,其计算公式与前述相同。即:T=t/divD(div)图6-4-6 测量脉冲波的前沿 图6-4-7脉冲宽度时间的

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 管理学资料

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号