1.学会万用表、直流电源、函数信号发生器、示波器等基本仪器的基本使用。
2.理解万用表、直流电源、函数信号发生器、示波器的主要功能、技术指标。
3.领会万用表、直流电源、函数信号发生器、示波器的参数测量注意事项。
4.学会分析仪器使用过程中的数据错误或误差产生的原因。
续表
如果学习只在模仿,那么我们就不会有科学,也不会有技术。——高尔基
基本电子仪器通常是指用于测量电压、电流、频率、波形等参量的测试仪器及各种信号发生器。在电路实验中常用的电子仪器主要有示波器、信号发生器、频率计数器、晶体管毫伏表、万用表、直流稳压电源等。
GDM-8341 万用表使用手册
可测试电压、电流、电阻、电平、电容值等。
①电压测量:DCmV,ACmV: 0 ~ 500 mV;DCV,ACV:5 ~ 1 000 V。
②电流测量:DCA,ACA:500 μA ~ 0.5 A;DCA,ACA:12 A。
GDM-8341 万用表面板如图 2.1.1 所示。
图 2.1.1 GDM-8341 万用表面板
①电源。
我创造,所以我生存。——罗曼·罗兰
②功能选择按钮(按下“SHIFT/EXIT”键实现第二功能或退出)。
③④⑤⑥为测试线插座。
⑦测量数据显示(数值及单位)。
①连接表笔:黑表笔插入④号插座,测量电压、电阻时红表笔插入⑤号插座,测量小于0.5 A电流时红表笔插入⑥号插座,测量大于 0.5 A电流时红表笔插入③号插座。
②根据测量需要选择功能按钮。
③从测量数据显示框中读取数据。
GPD-X303S系列直流稳压电源使用手册
输出两组可调电压值及一组可选择电压值。
CH1、CH2 可独立输出 0 ~ 32 V电压;CH3 可输出 2.5 V、3.3 V和 5 V三个电压。
GPD-3303S直流稳压电源面板如图 2.2.1 所示。
使用方法:
①按下电源键启动仪器。
②激活“CH1”(橙色灯亮,下同),旋动“电压旋钮”可调节欲输出的CH1 通道电压值,轻按“电压旋钮”可点亮其左侧“FINE”下指示灯,此时可进行更为精细的调整。
③激活“CH2”,旋动“电压旋钮”可调节欲输出的CH2 通道电压值。
④滑动“CH3 电压选择”滑钮可选择对应电压值,作为CH3 通道的输出电压。
⑤激活“OUTPUT”,即可使各通道输出已设置的电压。
直流稳压电源的一路输出端共有三个输出端子,即“+”“-”端子和接地(GND)端子。若“+”“-”两端都不与接地端相连接,则这时的输出电压是浮置的;当“+”“-”两端有一端与接地端连接在一起时,则电源输出是接地的。当需要输出正电压时,应将“-”端与“地”端相连;需要输出负电压时,则应将“+”端与“地”端相连。由于接地端的不同,电源可以输出正电压或负电压。因此,在使用直流稳压电源时,要根据电路的实际需要,正确连接输出端。
有些集成电路需要正、负直流电压才能正常工作。这时可使用双路稳压电源,使其输出呈现一路为正、一路为负的形式。使用稳压电源时,要特别注意输出端不允许短路或过载。当发现输出电压指示下降或突然为零时,应立即关闭电源或断开负载,以免损坏设备。
如果试图改变一些东西,首先应该接受许多东西。——萨特
图 2.2.1 GPD-3303S直流稳压电源面板
AFG-2225 函数信号发生器使用手册
提供正弦波、方波、三角波等信号。
①信号频率:1 μHz ~ 25 MHz,1 μHz分辨率。
②输出阻抗:函数输出为 50 Ω、TTL输出大于 1 kΩ。
③输出信号波形:正弦波、方波、斜波、脉冲波、噪声波及任意波。
④输出信号幅度:
函数输出:≤20 MHz:1 mV p-p ~ 10 V p-p (接 50 Ω);2 mV p-p ~ 20 V p-p (开路)
≤25 MHz:1 mV p-p ~ 5 V p-p (接 50 Ω);2 mV p-p ~ 10 V p-p (开路)
TTL脉冲输出:“0”电平≤0.8 V,“1”电平≥1.8 V。
AFG-2225 函数信号发生器前面板如图 2.3.1 所示。
使用方法:
①按下电源键启动仪器。
任何科学上的雏形,都有它双重的形象:胚胎时的丑恶,萌芽时的美丽。——雨果
图 2.3.1 AFG-2225 函数信号发生器前面板
②点按“通道切换键”选择欲设置的通道。
③点按“操作键”中的“Waveform”键,再通过“功能键”选择波形类型。
④点按“操作键”中的“FREQ/Rate”键,利用“数字键盘”或“滚轮”设置频率数值,再通过“功能键”选择频率单位。
⑤点按“操作键”中的“AMPL”键,利用“数字键盘”或“滚轮”设置幅值数值,再通过“功能键”选择幅值单位。
⑥激活“OUTPUT”键(蓝色灯亮),即可从“输出端口”将所设置信号输出。
AFG-2225 有三类主要的数字输入:数字键盘、箭头键和滚轮。下面介绍如何使用数字输入编辑参数:
①按(F1—F5)对应功能键选择菜单项。例如,功能键F1 对应软键“Sine”。
②使用箭头键将光标移至需要编辑的数字。
③使用滚轮编辑数字。顺时针增大,逆时针减小。
④数字键盘用于设置高光处的参数值。
MDO-2102A是频宽从DC至 100 MHz(-3 dB)的多功能混合域数字示波器,具有 2 组输入通道,灵敏度最高可达 1 mV/div,20 M记录长度不仅支持长时间的波形存储,也为后期分析提供了充足的数据支持。具有示波器、频谱分析仪等多个功能和多款App应用,例如数据记录器、网络存储功能、模板测试功能等。
MDO-2102A 100 MHz多功能混合域数字示波器使用手册
①频带宽度:DC耦合时为 0 ~ 100 MHz;AC耦合时为 10 Hz ~ 100 MHz。
人永远是要学习的。死的时候,才是毕业的时候。——萧楚女
②实时采样率:2 GSa/ s。
③记录长度:每通道 20 M/VPO波形显示技术。
④波形更新率:最高 600 000 wfms/ s(分段模式)。
⑤灵敏度:1 mV/ div ~ 10 V/ div。
⑥输入阻抗:1 MΩ;电容:约 16 pF。
⑦上升时间:约 3.5 ns。
⑧最大输入电压:300 Vrms,CAT1。
⑨多款App应用:数据记录器、网络存储功能、模板测试功能等。
⑩接口:USB,LAN,Go / NoGo。
MDO-2102A前面板如图 2.4.1 所示。
图 2.4.1 MDO-2102A前面板图
①区LCD显示屏:8 寸WVGA TFT彩色LCD,800×480 分辨率,宽视角显示。
②区7 个底部菜单键和1◈1区5 个右侧菜单键用于选择LCD屏上的界面菜单,面板右侧的菜单键用于选择变量或选项。
菜单使用背景:
在每一个菜单项中,激活的参数变亮。如图 2.4.2(a)所示,表示当前为直流耦合。菜单项将呈现所有选项,但仅当前选项变亮。如图 2.4.2(b)所示,斜率可选。
选择菜单项,参数或变量:
从右侧菜单参数中“选择”一个数值时,首先按相应菜单键,使用可调旋钮滚动参数列表或增加/减小变量值。
【例 1】如图 2.4.3 所示。
操作步骤:①按底部菜单键进入右侧菜单。②按右侧菜单键设置参数或进入子菜单。③如果需要进入子菜单或设置变量参数,可以使用可调旋钮调节菜单项或变量。④“Select”键用于确认和退出。⑤再次按此底部菜单键,返回右侧菜单。
人生最宝贵的是生命,人生最需要的是学习,人生最愉快的是工作,人生最重要的是友谊。——斯大林
图 2.4.2 菜单使用背景
图 2.4.3 例 1
【例 2】对于一些变量,循环箭头图标表明此变量的菜单键,可用可调旋钮编辑,如图2.4.4 所示。
图 2.4.4 例 2
操作步骤:①按下菜单键,循环箭头变亮。②使用可调旋钮编辑数值。
切换菜单参数:按底部菜单键切换参数,如图 2.4.5 所示。
恢复右侧菜单:按相应底部菜单键还原右侧菜单,如图 2.4.6 所示,例如:按“Source”软键还原Source菜单。
恢复底部菜单:再按相关功能键还原底部菜单,如图 2.4.7 所示。
求学的三个条件是:多观察、多吃苦、多研究。——加菲劳
图 2.4.5 切换菜单参数
图 2.4.6 恢复右侧菜单
图 2.4.7 恢复底部菜单
关闭所有菜单或关闭屏幕信息:按“Menu Off”键关闭右侧菜单,再按一次关闭底部菜单,如图 2.4.8 所示,“Menu Off”键也用于关闭任何屏幕信息。
③区各部分名称及功用见表 2.4.1。
顺天时,量地利,则用力少而成功多。——贾思勰
图 2.4.8 关闭所有菜单
表 2.4.1 ③区各部分名称及功用
④区为VERTICAL垂直偏转系统,设置波形的垂直位置,各部分名称及功用见表 2.4.2。
表 2.4.2 ④区各部分名称及功用
CH1 通道按钮点亮的情况下,再次按CH1,②区 7 个底部菜单栏可进行CH1 通道设置,如图 2.4.9 所示。
千虚不搏一实。——《象山集·语录》
图 2.4.9 通道设置
⑤区为TRIGGER触发系统,控制触发准位和选项,各部分名称及功用见表 2.4.3。
表 2.4.3 ⑤区各部分名称及功用
⑥区为Horizontal水平偏转系统,用于改变光标位置、设置时基、缩放波形和搜索事件,各部分名称及功用见表 2.4.4。
表 2.4.4 ⑥区各部分名称及功用
⑦区各部分名称及功用见表 2.4.5。
惜时专心苦读是做学问的一个好方法。——蔡尚思
表 2.4.5 ⑦区各部分名称及功用
⑧区功能键区,按下功能键可通过②区底部菜单键和⑪区右侧菜单键设置示波器的不同功能,各部分名称及功用见表 2.4.6。
表 2.4.6 ⑧区各部分名称及功用
⑨号键“Variable Knob and Select Key”,可调旋钮用于增加/减少数值或选择参数,“Select”键确认选择。
⑩号键“Hardcopy Key”,一键保存或打印。
⑪区的 5 个菜单键用于选择变量或选项。
⑫区的“Menu Off Key”,使用菜单关闭键隐藏屏幕菜单系统。“Option Key”用于访问已安装的选项,如逻辑分析仪、信号源。
数字示波器的参数测量有自动测量功能(Measure功能),可以测量和更新电压/电流、时间和延迟类型等主要测量项,也可以采用手动测量。
(1)增加测量项
操作步骤:①按“Measure”键。②选择底部菜单的“Add Measurement”。③从右侧菜单中选择“V”/“Time”或“Delay”测量;选择期望增加的测量类型。④所有自动测量值都显示在屏幕下方。通道与颜色的对应关系如下:对于模拟输入,黄色=CH1,蓝色=CH2。⑤选择信号来源:通道信号来源必须在测量前或选择测量项目时设置,按下信号来源按钮,在右侧菜单中按Source1 或Source2 设置和选择信号来源。
学到很多东西的诀窍,就是一下子不要学很多。——洛克
(2)删除测量项
操作步骤:①按“Measure”键。②选择底部菜单中“Remove Measurement”。③按“Select Measurement”,从测量列表中选择期望删除的项目。注意,按“Remove All”删除所有测量项。
(3)查看测量结果
操作步骤:①按“Measure”键。②选择底部菜单中的“Display All”。③在右侧菜单中选择信号来源。④屏幕显示电压和时间类型的测量结果。测量结果如图 2.4.10 所示。
图 2.4.10 自动测量结果
(4)相位测量举例
操作步骤:①按“Measure”键。②选择测量变量。③设置Source1 和Source2 对应的信号来源通道CH1 或CH2。④按延迟相位按钮,屏幕下方显示为Source1 相对Source2 的相位差。
(1)电压测量
通过垂直刻度旋钮所示位置,直接从示波器上测量出被测电压的高度,然后换算成电压值。计算公式为:
式中 H ——被测信号峰-峰值高度(垂直方向格数);
V/ div——电压垂直刻度示值。
在测量时注意:
①当被测信号是交流电压时,输入耦合方式应选择“AC”,调节V/div旋钮,使波形显示便于读数,如图 2.4.11 所示。
②当被测信号是直流电压时,应先把扫描基线调整到零电平位置(即输入耦合方式选择“GND”,调节 Y 轴位移使扫描基线在一合适的位置,此时扫描基线即为零电平基准线),然后再将输入耦合方式选择到“DC”。根据波形偏离零电平基准线的垂直距离 H (div)及V/div的指示值,可以算出直流电压的数值。如图 2.4.12 所示。
学而不思则罔,思而不学则殆。——孔子
图 2.4.11 交流电压的测量
图 2.4.12 直流电压的测量
(2)时间测量(周期或频率)
对信号的周期或信号任意两点间的时间参数进行测量时,首先水平刻度旋钮到合适位置,显示出稳定的波形,再根据信号的周期或需测量的两点间的水平距离 D ( div),以及 t / div旋钮的指示值,由下式计算出时间
如图 2.4.13 所示, A 、 B 两点间的水平距离 D 为 8 div, t / div设置在 2 ms/ div,则周期为 T =2 ms/div×8 div=16 ms;对于周期性信号的频率测量,可先测出该信号的周期 T ,再根据公式 f =1 / T ,计算出频率的数值。
图 2.4.13 周期的测量
图 2.4.14 相位的测量
(3)测量两个同频率信号的相位差
将触发源选择开关置于作为测量基准的通道,采用双踪显示,在屏幕上显示出两个信号的波形。根据信号在一个周期水平方向的长度 L (div)以及两个信号波形上对应点( A 、 B )间的水平距离 D (div)(参看图 2.4.14),计算出两信号间的相位差:
(4)使用注意事项
为了安全、正确地使用示波器,必须注意以下几点:
①使用前,应检查电网电压是否与仪器要求的电源电压一致。
②定量观测波形时,应尽量在屏幕的中心区域进行,以减小测量误差。
③被测信号电压(直流加交流的峰值)的数值不应超过示波器允许的最大输入电压。
④调节各种开关、旋钮时,不要过分用力,以免损坏。
⑤探头和示波器应配套使用,不能互换,否则可能导致误差或波形失真。
学和行本来是有机联系着的,学了必须要想,想通了就要行,要在行的当中才能看出自己是否真正学到了手。否则读书虽多,只是成为一座死书库。——谢觉哉