信号发生器前沿信息_信号发生器哪个品牌好(2024年12月实时热点)
젧駐实验:示波器的奥秘与使用指南 在这个物理实验中,我们将探索示波器的工作原理以及如何正确使用它。以下是详细的步骤和注意事项,帮助你更好地理解这个实验。 砥ꌥ备 首先,进行仪器自检,确保所有电缆连接正常。测试电缆的红夹和黑夹,确保它们能够正常工作。 信号调节 使用选择开关调节信号,直到出现方形波。如果过程中出现两条直线,先进行细调,然后适当调节波长。 连接示波器 取下测试电缆,用探头连接信号发生器和示波器(接口一二皆可)。 寸 显示波形 打开显示波形按钮,即可出现正弦波。上下移动,调节波长。 实验操作 实验中,可以通过控制电压偏转系数和扫描时间系数来观察不同的波形。记录实验数据时,注意单位换算(1秒=1000毫秒)。 观察与记录 观察波形的变化,并记录下来。注意波形的高和宽都是数格子,每格表示的幅值。 误差分析 计算相对误差时,用误差值除以真实值。这样可以帮助你更准确地理解实验结果。 𗠤訮觤⥙褸,你可以看到振幅(AMPL)控制水平方向和垂直方向的微调旋钮。通过这些设置,你可以更精确地观察和记录波形。 选择开关 在信号发生器上,有发方式选择开关和扫描时间选择开关。这些开关可以帮助你控制信号的输出和扫描速度。 ᠦ事项 在进行实验时,确保所有电缆连接牢固,避免松动或接触不良。同时,注意保护示波器和信号发生器的电源开关。 通过这些步骤,你可以更好地理解示波器的工作原理,并掌握其使用方法。祝你实验顺利!
一阶RC电路暂态过程实验研究 实验总结及思考 误差分析:实验中可能存在元件实际值与标称值的误差、波形采样误差以及外界电磁干扰等因素。 微分电路: 构成条件:电阻与电容串联,输出取自电阻两端。时间常数选择小于脉冲宽度。 波形变换特征:将矩形脉冲波转换为尖峰脉冲,突出信号的瞬间变化,对输入信号的变化率进行放大。 积分电路: 构成条件:电阻与电容串联,输入为电压信号,时间常数远大于脉冲宽度。 波形变换特征:将矩形波转换为三角形或斜波。 RC微分电路: 用途:用于提取信号的瞬间变化,可将矩形脉冲转换为尖峰脉冲。 RC积分电路: 用途:将方波转换为三角形或斜波,用于信号的平滑处理。 实验内容 本次实验主要研究一阶RC电路的暂态过程,通过微分电路和积分电路的设计,观察输入波形和输出波形的相位和幅值变化。实验过程中,需要注意元件的实际值与标称值的误差、波形采样误差以及外界电磁干扰等因素对实验结果的影响。 实验设备与材料 电阻 电容 信号发生器 示波器 其他必要的电子元件和连接线 实验步骤 搭建一阶RC电路,确保所有元件正确连接。 通过信号发生器输入不同的波形信号,观察输出波形的变化。 记录实验数据,包括输入波形、输出波形、相位和幅值等。 分析实验数据,得出结论。 ᠥꌦ事项 确保所有元件的连接正确无误。 在实验过程中,注意观察示波器的显示,确保采集到的数据准确无误。 实验结束后,及时整理实验器材,保持实验室整洁。
25MHz示波器,够用吗? 你是否在考虑25MHz示波器是否满足你的测量需求?让我们通过一个实例来探讨一下。 比如,通过示波器测量一个信号的频率,你可以轻松调节函数信号发生器,使输出信号幅度保持在2V不变。然后,通过改变输出频率,你可以测量并记录下不同频率下的信号变化。 对于25MHz的示波器,它能够捕捉到相对较高频率的信号变化,这对于许多电子工程师和研究人员来说是非常有用的。 ᧄ𖨀,如果你需要测量更高频率的信号,可能需要考虑更高频率的示波器。但25MHz的示波器对于大多数应用来说已经足够。 呂来说,25MHz示波器是否够用,完全取决于你的具体需求。如果你不确定,建议先了解你的测量需求,再选择合适的示波器。
RC电路实验:暂稳分析 实验步骤 熟悉数字示波器的使用方法: 自动测量:按下“Measure”键,显示信号参数。 切换显示方式:按“Mod”和“X-Y”键,切换Y-T和X-Y显示方式。 波形储存:按“Store”键,设置存储文件名。 设置采样次数:按“Acq”和“Men”键。 光标测量:有三种模式,分别为手动/自动/插入模式。 用半值法测量信号发生器内阻: 绘制测量电路图。 观察电容充放电曲线,测量半衰期T/2,并计算电容C。 调节信号源频率(从几百Hz到几千Hz取三个不同值),分别用两种方法测量RC串联电路中U与U的相位差,并与理论值相比较。 砥ꌤ芤恥ꌤ襐称及规格型号: 信号发生器:AFG310D 示波器:79 实验分析与讨论 从实验结果上看,实验误差较大,其中某些环节的测量误差比双轨大。 思考题 试设计频率为1.0kHz,U与1的相移为45Ⱗ相移器,并绘制测试电路图。 与模拟示波器相比,数字示波器具有哪些测量优点? 数字示波器可以提供更高的时间分辨率和测量精度。 数字示波器具有自动测量和波形储存功能。 数字示波器可以快速准确地计算电压、时间和频率等参数。 利用示波器观测动态磁滞回线、磁化曲线和磁滞回线。 实验拓展 利用示波器观测动态磁滞回线,了解磁化曲线和磁滞回线的变化规律。
泰克示波器校准全攻略:步骤详解 泰克示波器在电子测试和测量领域有着广泛的应用,其高精度和高稳定性备受青睐。然而,为了确保泰克示波器的准确性和可靠性,定期校准是必不可少的。以下是泰克示波器校准的主要步骤,帮助你了解如何正确进行校准。 第一步:外观检查 首先,检查示波器的外观是否完好,有无损坏或脏污。确保所有连接线都牢固地插入到相应的插槽中。如果发现任何问题,应及时修复或更换损坏的部件。 砧쬤ꦣ 示波器通常配备有自检功能,可以通过按下相应的按钮或菜单选项来启动自检程序。自检过程中,示波器会自动检测各个功能模块的工作状态,并显示测试结果。如果自检结果显示有异常,应及时进行维修或联系专业技术人员进行故障排除。 砧쬤𘉦 ᥇参数设置 校准参数设置是校准过程中的关键步骤,决定了校准的准确性和可靠性。示波器提供了一系列的校准选项,包括校准信号源的选择、校准频率的设置、校准幅度的调整等。根据具体的应用需求和校准标准,选择合适的参数。 砧쬥步:校准信号源设置 校准信号源是用于提供校准信号的设备,通常是一个稳定的信号发生器。将信号发生器连接到示波器的输入端,并设置合适的校准频率和校准幅度。校准信号源的设置应该能够覆盖示波器所能测量的全部范围,并且具备足够的稳定性和精度。 砧쬤 ᥇调整 根据校准信号源提供的信号进行示波器的参数调整,以确保示波器能够准确地显示输入信号的波形。校准调整通常包括校准水平、校准垂直、校准触发等,具体的调整过程可以参考示波器的用户手册或校准标准。 砧쬥 导校准结果验证 完成校准后,应进行校准结果的验证。验证的方法可以是使用已知准确的信号进行测试,或者与其他准确的示波器进行对比。如果发现校准结果有偏差或不准确,应重新进行校准或联系专业技术人员进行修复。 总结起来,泰克示波器校准的主要步骤包括外观检查、自检、校准参数设置、校准信号源设置、校准调整和校准结果验证。通过正确地执行这些步骤,可以确保示波器具备准确、可靠的测量能力,从而提高电子测试和测量的效率和精度。
24电赛C题:信号发生与调幅波产生初探 ᠤ🡥𗥏生器:我们团队计划使用9959DDS作为信号源,尽管目前市场上可能已经缺货。DDS具有四路可调幅相频且频率高的特点,非常适合我们的需求。不过,它的价格也相对较高,大约300元一块。 砨𐃥:在尝试了几种方案后,我们最终选择了乘法器AD835来实现调幅波产生。之前我们有多余的板子,但由于当时懒得制作,只做了一片,结果这次需要用两块。购买了两块835模块后,发现价格非常昂贵。虽然835调幅出来的不是AM波,但通过对基带信号加直流偏置,使用加法器或直接电阻分压的方法,我们得到了不错的调幅效果。不过,由于DDS的问题,产生的图形效果并不是很理想,我们还在继续调试。 后续步骤:总体来说,后续的步进使用一个衰减器,合成则使用一个宽带加法器。具体的芯片选择还需要进一步研究,我们自己制作的芯片还没有经过调试。 熬夜记:由于第一天熬夜熬得不行,赶末班地铁回家。明天估计还得熬夜继续工作。这些方案可能还有很多未经验证的问题,但我们会继续努力。
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一阶RC电路响应测试实验报告 实验目的 研究一阶RC电路的时域响应 使用示波器观察电路的波形及时间常数的影响 进一步了解一阶RC积分电路和微分电路的形成条件 砥ꌤ訮 数字存储示波器 函数信号发生器 交流电路实验箱1个 实验结果讨论 波形图已绘制在表格里 在RC电路中,时间常数RC是电容放电到其初始值的一半所需要的时间,或放电到0.368us所需的时间。在RL电路中,时间常数倫充电到其初始值的一半所需要的时间,或放电到0.135us所需的时间。 稳定状态条件:在测量之前,电路电压必须已经达到稳定状态。电压在无放电的初期变化很快,随着时间的推移,电压变化速度减小,最终趋于稳定。只有当电路达到稳定状态时,才能保证测量的准确性。 电路中的其他元件(如电阻、电感)应保持不变,以确保时间常数在测量过程中保持稳定。 一阶RC积分电路形成条件:L和T满足(T/2)1的条件。RL电路形成积分电路时,电感L两端的电压就是输入电压的积分。 一阶RC微分电路形成条件:L和T满足(T/2)1的条件。RL电路形成微分电路时,电阻R两端的电压就是输入电压的微分。 𘠥ꌧ𐨱ᨮ 使用示波器观察到的波形图(具体图片见实验报告) 时间常数计算结果(具体数值见实验报告) 稳定状态下的电压变化曲线(具体曲线见实验报告) 实验总结 通过本次实验,我们深入了解了一阶RC电路的时域响应特性,掌握了使用示波器观察电路波形的方法,并进一步了解了积分电路和微分电路的形成条件。实验结果表明,时间常数諒𑥓电路响应的重要参数,而稳定状态下的电压变化曲线则为我们提供了更直观的理解。
纠结了两三天我们的李萨如图形为什么显示不出来,今天一看视频才知道没有把两个信号发生器同时接上去,也没按output键,瞬间感觉自己是个蠢蛋,醍醐灌顶了。果然还是自家老师传B站的视频我看的明白[淡淡的]
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