1楼:正峰
辉度是调节光屏的亮度,x-y控制键是使仪器作为x-y示波器用,x—y符号将取代时间偏向系数,显示在读出装置上
2楼:匿名用户
辉度旋钮的作用是调整波形的亮暗
示波器辉度,聚焦旋钮调节的原理是什么 5
3楼:匿名用户
亮度控制与显像管及电子管一样,都是控制栅阴间的电压以达到控制电子流的大小。
聚焦控制是利用聚焦极与阳极间的电场形成的电子透镜进行聚焦,电子途经电场时会受力偏转,改变聚焦极电压(既改变电场强度)就会改变偏转角度从而改变焦距,让焦点恰好落在光屏上就ok.
4楼:匿名用户
增加功率,电子就多了,打在荧光屏上九越亮。
调节聚焦,微调电子分散程度
示波器的按钮的具体作用 要详细的......
5楼:匿名用户
(一)面板装置
sr-8型双踪示波器的面板图如图5-12所示。其面板装置按其位置和功能通常可划分为3大部分:显示、垂直(y轴)、水平(x轴)。现分别介绍这3个部分控制装置的作用。
1.显示部分 主要控制件为:
(1)电源开关。
(2)电源指示灯。
(3)辉度 调整光点亮度。
(4)聚焦 调整光点或波形清晰度。
(5)辅助聚焦 配合“聚焦”旋钮调节清晰度。
(6)标尺亮度 调节坐标片上刻度线亮度。
(7)寻迹 当按键向下按时,使偏离荧光屏的光点回到显示区域,而寻到光点位置。
(8)标准信号输出 1khz、1v方波校准信号由此引出。加到y轴输入端,用以校准y轴输入灵敏度和x轴扫描速度。
2.y轴插件部分
(1)显示方式选择开关 用以转换两个y轴前置放大器ya与yb 工作状态的控制件,具有五种不同作用的显示方式:
“交替”: 当显示方式开关置于“交替”时,电子开关受扫描信号控制转换,
示波器每次扫描都轮流接通ya或yb 信号。当被测信号的频率越高,扫描信号频率也越高。电
子开关转换速率也越快,不会有闪烁现象。这种工作状态适用于观察两个工作频率较高的信号。
“断续”:当显示方式开关置于“断续”时,电子开关不受扫描信号控制,产生频率固定为200khz方波信号,使电子开关快速交替接通ya和yb。由于开关动作频率高于被测信号频率,因此屏幕上显示的两个通道信号波形是断续的。
当被测信号频率较高时,断续现象十分明显,甚至无法观测;当被测信号频率较低时,断续现象被掩盖。因此,这种工作状态适合于观察两个工作频率较低的信号。
“ya”、“yb ”:显示方式开关置于“ya ”或者“yb ”时,表示示波器处于单通道工作,此时示波器的工作方式相当于单踪示波器,即只能单独显示“ya”或“yb ”通道的信号波形。
“ya + yb”:显示方式开关置于“ya + yb ”时,电子开关不工作,ya与yb 两路信号均通过放大器和门电路,示波器将显示出两路信号叠加的波形。
(2)“dc-⊥-ac” y轴输入选择开关,用以选择被测信号接至输入端的耦合方式。置于“dc”是直接耦合,能输入含有直流分量的交流信号;置于“ac”位置,实现交流耦合,只能输入交流分量;置于“⊥”位置时,y轴输入端接地,这时显示的时基线一般用来作为测试直流电压零电平的参考基准线。
(3)“微调v/div” 灵敏度选择开关及微调装置。灵敏度选择开关系套轴结构,黑色旋钮是y轴灵敏度粗调装置,自10mv/div~20v/div分11档。红色旋钮为细调装置,顺时针方向增加到满度时为校准位置,可按粗调旋钮所指示的数值,读取被测信号的幅度。
当此旋钮反时针转到满度时,其变化范围应大于2.5倍,连续调节“微调”电位器,可实现各档级之间的灵敏度覆盖,在作定量测量时,此旋钮应置于顺时针满度的“校准”位置。
(4)“平衡” 当y轴放大器输入电路出现不平衡时,显示的光点或波形就会随“v/div”开关的“微调”旋转而出现y轴方向的位移,调节“平衡”电位器能将这种位移减至最小。
(5)“↑↓ ” y轴位移电位器,用以调节波形的垂直位置。
(6)“极性、拉ya ” ya 通道的极性转换按拉式开关。拉出时ya 通道信号倒相显示,即显示方式(ya+ yb )时,显示图像为yb - ya 。
(7)“内触发、拉yb ” 触发源选择开关。在按的位置上(常态) 扫描触发信号分别取自ya 及yb 通道的输入信号,适应于单踪或双踪显示,但不能够对双踪波形作时间比较。当把开关拉出时,扫描的触发信号只取自于yb 通道的输入信号,因而它适合于双踪显示时对比两个波形的时间和相位差。
(8)y轴输入插座 采用bnc型插座,被测信号由此直接或经探头输入。
3.x轴插件部分
(1)“t/div” 扫描速度选择开关及微调旋钮。x轴的光点移动速度由其决定,从0.2μs~1s共分21档级。
当该开关“微调”电位器顺时针方向旋转到底并接上开关后,即为“校准”位置,此时“t/div”的指示值,即为扫描速度的实际值。
(2)“扩展、拉×10” 扫描速度扩展装置。是按拉式开关,在按的状态作正常使用,拉的位置扫描速度增加10倍。“t/div”的指示值,也应相应计取。
采用“扩展 拉×10”适于观察波形细节。
(3)“→← ” x轴位置调节旋钮。系x轴光迹的水平位置调节电位器,是套轴结构。外圈旋钮为粗调装置,顺时针方向旋转基线右移,反时针方向旋转则基线左移。
置于套轴上的小旋钮为细调装置,适用于经扩展后信号的调节。
(4)“外触发、x外接”插座 采用bnc型插座。在使用外触发时,作为连接外触发信号的插座。也可以作为x轴放大器外接时信号输入插座。
其输入阻抗约为1mω。外接使用时,输入信号的峰值应小于12v。
(5)“触发电平”旋钮 触发电平调节电位器旋钮。用于选择输入信号波形的触发点。具体地说,就是调节开始扫描的时间,决定扫描在触发信号波形的哪一点上被触发。
顺时针方向旋动时,触发点趋向信号波形的正向部分,逆时针方向旋动时,触发点趋向信号波形的负向部分。
(6)“稳定性” 触发稳定性微调旋钮。用以改变扫描电路的工作状态,一般应处于待触发状态。调整方法是将y轴输入耦合方式选择(ac-地-dc)开关置于地档,将v/div开关置于最高灵敏度的档级,在电平旋钮调离自激状态的情况下,用小螺丝刀将稳定度电位器顺时针方向旋到底,则扫描电路产生自激扫描,此时屏幕上出现扫描线;然后逆时针方向慢慢旋动,使扫描线刚消失。
此时扫描电路即处于待触发状态。在这种状态下,用示波器进行测量时,只要调节电平旋钮,即能在屏幕上获得稳定的波形,并能随意调节选择屏幕上波形的起始点位置。少数示波器,当稳定度电位器逆时针方向旋到底时,屏幕上出现扫描线;然后顺时针方向慢慢旋动,使屏幕上扫描线刚消失,此时扫描电路即处于待触发状态。
(7)“内、外” 触发源选择开关。置于“内”位置时,扫描触发信号取自y轴通道的被测信号;置于“外”位置时,触发信号取自“外触发x 外接”输入端引入的外触发信号。
(8)“ac”“ac(h)”“dc” 触发耦合方式开关。 “dc”档,是直流藕合状态,适合于变化缓慢或频率甚低(如低于100hz)的触发信号。“ac”档,是交流藕合状态,由于隔断了触发中的直流分量,因此触发性能不受直流分量影响。
“ac(h)”档,是低频抑制的交流耦合状态,在观察包含低频分量的高频复合波时,触发信号通过高通滤波器进行耦合,抑制了低频噪声和低频触发信号(2mhz以下的低频分量),免除因误触发而造成的波形幌动。
(9)“高频、常态、自动” 触发方式开关。用以选择不同的触发方式,以适应不同的被测信号与测试目的。“高频”档,频率甚高时(如高于5mhz),且无足够的幅度使触发稳定时,选该档。
此时扫描处于高频触发状态,由示波器自身产生的高频信号(200khz信号),对被测信号进行同步。不必经常调整电平旋钮,屏幕上即能显示稳定的波形,操作方便,有利于观察高频信号波形。“常态”档,采用来自y轴或外接触发源的输入信号进行触发扫描,是常用的触发扫描方式。
“自动”挡,扫描处于自动状态(与高频触发方式相仿),但不必调整电平旋钮,也能观察到稳定的波形,操作方便,有利于观察较低频率的信号。
(10)“+、-” 触发极性开关。在“+”位置时选用触发信号的上升部分,在“-”位置时选用触发信号的下降部分对扫描电路进行触发。
【摘自 http://****hudong.***/wiki/示波器】
6楼:疯子难不难
如果是荧光示波器,左右平移是靠加在水平偏转线圈中的直流电流实现的。
如果是lcd示波器,示波器内的微控制器会检测左右平移的度量,然后再将显示波形左右平移就可以了。
示波器是一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(这是传统的模拟示波器的工作原理)。
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。
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。
7楼:匿名用户
开关:工作状态控制辉度旋纽:控制辉度聚焦旋纽:控制聚焦水平倍率旋纽:控制水平方向倍率垂直倍率旋纽:控制垂直方向倍率
示波器旋钮调节显示问题
8楼:匿名用户
1.旋转辉度旋钮,使波形亮度为零就看不到波形了2.触发方式选为正常或单次,但是又没有信号满足触发条件,也会导致屏幕上无波形显示
3.旋转垂直位移旋钮,导致波形高于或低于屏幕显示,此时屏幕上也没有波形
4.关闭通道的信号输入也会使屏幕无波形
5.快速旋转水平档位旋钮,从小时基快速变化到大时基,此时示波器要采集一个屏幕的信号才会刷新,所以也会有一定时间的波形消失
以上都适用于数字示波器,如果是模拟示波器只有1,3
9楼:绿水本无忧
首先是“辉度”旋钮,若将该旋钮向左调的太多,即使有波形也看不到。再则将示波器显示方式改变为x-y,此时若只有y1或y2一个通道输入信号,显示只是一斜线。
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