





输入耦合方式有三种选择:交流(ac)、地(gnd)、直流(dc)。当选择“地”时,扫描线显示出“示波器地”在荧光屏上的位置。直流耦合用于测定信号直流**值和观测极低频信号。交流耦合用于观测交流和含有直流成分的交流信号。在数字电路实验中,示波器销售,一般选择“直流”方式,以便观测信号的**电压值。
被测信号从y轴输入后,一部分送到示波管的y轴偏转板上,驱动光点在荧光屏上按比例沿垂直方向移动;另一部分分流到x轴偏转系统产生触发脉冲,触发扫描发生器,廊坊示波器,产生重复的锯齿波电压加到示波管的x偏转板上,使光点沿水平方向移动,两者合一,光点在荧光屏上描绘出的图形就是被测信号图形。由此可知,正确的触发方式直接影响到示波器的有效操作。为了在荧光屏上得到稳定的、清晰的信号波形,掌握基本的触发功能及其操作方法是十分重要的。
示波器的波形相关术语:
具有时空周期性的事物就可以称之为波,波动是时间和空间的双重周期运动。例如,声波,示波器出售,水波,脑电波,电磁波等。而示波器测量的是电压的波动。一个波的周期,就是波数次重复的其中一次所花的时间。波形就是波的图像表达模型。电压波形展示的就是电压(y轴)随时间(x轴)的变化。
如果波形的其中一段出现一条直线,示波器服务商,你就知道在该段时间内,电压没有变化。一条笔直的斜线,表明电压上升或下降的速率稳定(电压加速度为0)。而波形上的锐角意味着电压的突变。
电子由灯丝(f)、阴极(k)、栅极(g1)、前加速极(g2)(或称**栅极)、**阳极(a1)和**阳极(a2)组成。它的作用是发射电子并形成很细的高速电子束。灯丝通电加热阴极,阴极受热发射电子。栅极是一个顶部有小孔的金属园筒,套在阴极外面。由于栅极电位比阴极低,对阴极发射的电子起控制作用,一般只有运动初速度大的少量电子,在阳极电压的作用下能穿过栅孔,奔向荧光屏。初速度小的电子仍返回阴极。如果栅极电位过低,则全部电子返回阴极,即管子截止。调节电路中的w1电位器,可以改变栅极电位,控制射向荧光屏的电子流密度,从而达到调节亮点的辉度。**阳极、**阳极和前加速极都是与阴极在同一条轴线上的三个金属圆筒。前加速极g2与a2相连,所加电位比a1高。g2的正电位对阴极电子奔向荧光屏起加速作用。
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