如何用示波器檢驗出直流還是交流電壓訊號

2021-03-07 10:06:07 字數 5253 閱讀 5330

1樓:匿名使用者

1) 直流電壓的測量

要測量直流電壓,所用示波器的y通道應當採用直接藕合放大器,如果示波器的下限頻率不是零,則不能用於測量直流電壓。

進行測量前,必須校準示波器的y軸靈敏度,並將其微調旋鈕旋至「校準」位置。測量方法如下:

① 將垂直輸入藕合選擇開關置於「⊥」,採用自動觸發掃描,使熒光屏上顯示一條掃描基線,然後根據被測電壓極性,調節垂直位移旋鈕,使掃描基線處於某特定基準位置(作0v電壓線);

② 將輸入藕合選擇開關置於「dc」位置;

③ 將被測訊號經衰減探頭(或直接)接入示波器y軸輸入端,然後再調一節y軸靈敏度(v/cm)開關,使掃描線有較大的偏移量.

2) 交流電壓測量

一般是直接測量交流電壓的峰峰值uxpp。其測量方法是,將垂直輸入藕合選擇開關置「ac」,根據被測訊號的幅度和頻率對「v/cm」開關和「t/cm」開關選擇適當的檔級,將被測訊號通過衰減探頭接入示波器y軸輸入端,然後調節觸發「電平」,使波形穩定

2樓:匿名使用者

直流訊號表現為一根直線,交流電壓訊號表現為正弦波。很好區分的。

對於一個含有直流和交流分量的訊號,如何使用示波器正確顯示並測出直流電壓值和交流電壓峰峰值?

3樓:匿名使用者

這個在示波器上很容易測量。交流訊號波形的零軸與橫座標之間就是直流分量,例如交流訊號零軸處於5v,就表示直流分量是5v。交流訊號的峰峰值是峰值的2倍,可以直接從交流波形的正負最大值相減,例如正向最大值8v,負向最大值2v,那麼峰峰值就是8-2=6v。

4樓:匿名使用者

先用交流耦合再用直流偶合,反覆幾次就能比較出結果

用示波器測量直流訊號和交流訊號是,操作方法上有哪些不同

5樓:醋軍強

測量直流訊號,用萬用表更準確,如果用示波器測,就把輸入耦合開關置於dc狀態,此時被測訊號就會被完全耦合至前置放大器(直流訊號,ac耦合就會把其隔斷);

如果是交流訊號,不管用ac還是dc都可以測量,ac耦合是被測訊號經一個電容耦合至前置放大器。但交流訊號有直流偏置且直流電壓大於交流很多時,想看交流訊號,要採用ac耦合,把直流去掉,便於觀測。

6樓:興力高_曹軍

樓上」fanndaji「 純屬扯淡,耦合方式分為直流和交流,但不是測交流訊號就用交流耦合。交流耦合是指濾除被測訊號的直流成分,多用於微小訊號的測量,如紋波測試。

示波器的測試不是簡單的交流訊號或直流訊號,而是因關注的結果不同而不同,你要測頻率?紋波?電壓?上升時間或是別的什麼?

7樓:匿名使用者

沒什麼區別,幾乎一樣,根據需求換不同的耦合方式(如 直流耦合和交流耦合)

8樓:

選擇不同的訊號耦合方式吧

如何用示波器確定輸入訊號是直流還是交流

9樓:匿名使用者

示波器有

bai交流輸入和直du流輸入的轉化按鈕,如果選中直zhi流按dao鈕,測得的就是直流和交流回的疊加訊號(如果有

答交流訊號);選中交流按鈕,只能測得交流訊號(不管訊號是否有直流成分)。

如果用直流檔和交流檔測得的訊號完全相同,則說明訊號只有交流成分;若果直流檔有訊號,交流檔測不到訊號則說明只有直流成分沒有交流成分;交直流都測得訊號燈訊號形狀不同,則說明訊號同時存在交直流成分。

10樓:匿名使用者

電壓及波形都能反應出來

示波器能否用來測量直流電壓?如果能測,應如何進行?

11樓:二鍋頭就是二

示波器可以用來測量直流電壓。

目前示波器已經由通用示波器發展到取樣示波器、記憶示波器、數字儲存示波器、邏輯示波器、智慧化示波器等近十大系列,幾百個品種,現在市場上效能較好的示波器應屬數字儲存示波器。但總結以上示波器的分類也可以概括性的分為模擬示波器和數字示波器。本文為大家介紹示波器測量直流電壓方法。

示波器測量直流電壓方法

1、直接測量法

將y軸輸入耦合開關置於「地」位置,觸發方式開關置「自動」位置,使螢幕顯示一水平掃描線,此掃描線便為零電平線。

將y軸輸入耦合開關置「dc」位置,加入被測電壓,此時,掃描線在y軸方向產生跳變位移h,被測電壓即為「v/div」開關指示值與h的乘積。

直接測量法簡單易行,但誤差較大。產生誤差的因素有讀數誤差、視差和示波器的系統誤差(衰減器、偏轉系統、示波管邊緣效應)等。

2、比較測量法

比較測量法就是用一已知的標準電壓波形與被測電壓波形進行比較求得被測電壓值。將被測電壓vx輸入示波器的y軸通道,調節y軸靈敏度選擇開關「v/div」及其微調旋鈕,使熒光屏顯示出便於測量的高度hx並做好記錄,且「v/div」開關及微調旋鈕位置保持不變。

去掉被測電壓,把一個已知的可調標準電壓vs輸入y軸,調節標準電壓的輸出幅度,使它顯示與被測電壓相同的幅度。此時,標準電壓的輸出幅度等於被測電壓的幅度。比較法測量電壓可避免垂直系統引起和誤差,因而提高了測量精度。

擴充套件資料

示波器測量波形時有兩種輸入方法,直流輸入和交流輸入。

採用直流輸入方法檢測時,被測訊號的直流分量和交流分量是一起被輸入進去,在示波器的螢幕上既可以看到訊號的直流分量和交流分量;採用交流輸入方法檢測時,被測訊號只有交流分量被輸入示波器,直流分量被擋住無法輸入,在示波器的螢幕上只能顯示交流分量。

對於被測訊號,如果僅僅是用於觀察它的交流分量,那看到是採用交流輸入,但對於含有較大直流分量的交直流混合訊號,一般也是選用交流輸入,因為對被測訊號進行放大時,對訊號的交直流分量是共同放大的,當交流分量被放大到能觀察清楚時,直流分量也被放大了許多,這時在示波器的螢幕就會有很大的偏移,導致位移調節無法調回。

對於純交流的訊號,採取哪種方法都可以,因為它沒有直流分量,就不會出現基線偏移的問題。

用示波器測直流電流的方法是使用「取樣電阻法」。

就是在電路中串入一個小電阻,比如:1歐(大小應根據不影響電路的工作狀態來選取),這個電阻我們稱之為「取樣電阻」,用示波器測這個電阻上的直流電壓,就知道電流了。

12樓:匿名使用者

示波器可以用來測量直流電壓。測量過程為:

1、將待測訊號送至示波器的垂直輸入端。

2、確定直流電壓的極性。將示波器的輸入耦合開關置於"gnd''檔,調節垂直位移旋鈕,將熒光屏上的水平亮線(時基線)移至熒光屏的**位置,即水平座標軸上。

調整垂直靈敏度開關於適當檔位,將示波器的輸入耦合開關置於"dc"檔,觀察水平亮線的偏轉方向(靈敏度不合適時,亮線可能消失,此時需要調整靈敏度)。若向上偏轉,則被測直流電壓為正極性,若向下偏轉,則被測直流電壓為負極性。

3、定零電壓線。將示波器的輸入耦合開關置於gnd檔,調節垂直位移旋鈕,將熒光屏上的水平亮線(時基線)向與其極性相反的方向移動,置於熒光屏的最頂端或最底端的座標線上,即被測電壓為正極性,就將時基線移至最底端的座標線上,反之則將時基線移至最頂端的座標線上,此時基線所在位置即為零電壓所在位置,在此後的測量中不能再移動零電壓線。即不能再調節垂直位移旋鈕。

4、將示波器的輸入耦合開關置於dc檔,調整垂直靈敏度開關於適當檔位,讀出此時熒光屏上水平亮線與零電壓線之間的垂直距離y,將y乘以示波器的垂直靈敏度即可得到被測電壓ux的大小,即ux=sy×y。

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示波器是一種用途十分廣泛的電子測量儀器。它能把肉眼看不見的電訊號變換成看得見的影象,便於人們研究各種電現象的變化過程。示波器利用狹窄的、由高速電子組成的電子束,打在塗有熒光物質的屏面上,就可產生細小的光點(這是傳統的模擬示波器的工作原理)。

在被測訊號的作用下,電子束就好像一支筆的筆尖,可以在屏面上描繪出被測訊號的瞬時值的變化曲線。利用示波器能觀察各種不同訊號幅度隨時間變化的波形曲線,還可以用它測試各種不同的電量,如電壓、電流、頻率、相位差、調幅度等等。

參考資料網頁連結

13樓:佳菲喵啊

能。可通過直接測量法和比較測量法測量。

1、直接測量法

將y軸輸入耦合開關置於「地」位置,觸發方式開關置「自動」位置,使螢幕顯示一水平掃描線,此掃描線便為零電平線。

將y軸輸入耦合開關置「dc」位置,加入被測電壓,此時,掃描線在y軸方向產生跳變位移h,被測電壓即為「v/div」開關指示值與h的乘積。

直接測量法簡單易行,但誤差較大。產生誤差的因素有讀數誤差、視差和示波器的系統誤差(衰減器、偏轉系統、示波管邊緣效應)等。

2、比較測量法

比較測量法就是用一已知的標準電壓波形與被測電壓波形進行比較求得被測電壓值。將被測電壓vx輸入示波器的y軸通道,調節y軸靈敏度選擇開關「v/div」及其微調旋鈕,使熒光屏顯示出便於測量的高度hx並做好記錄,且「v/div」開關及微調旋鈕位置保持不變。

去掉被測電壓,把一個已知的可調標準電壓vs輸入y軸,調節標準電壓的輸出幅度,使它顯示與被測電壓相同的幅度。此時,標準電壓的輸出幅度等於被測電壓的幅度。比較法測量電壓可避免垂直系統引起和誤差,因而提高了測量精度。

14樓:匿名使用者

可以用來測量直流電壓。將待測訊號送至示波器的垂直輸入端,確定直流電壓的極性。觀察水平亮線的偏轉方向。若向上偏轉,則被測直流電壓為正極性,若向下偏轉,則被測直流電壓為負極性。

示波器是一種觀察儀器,不是測量儀器,所以它所顯示的值肯定沒有萬用表等測量工具精確,測量方法要明確電壓大概多高,是否超過示波器系統允許,模把探頭尖接到待測點上,鱷魚夾夾在接地位置,選擇自動測量裡面的電壓值就可以了。

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精密測量中的難題——電流測量

電學計量是現代計量科學中應用最為廣泛的計量之一,電流測量是電學計量的核心和基礎,而如何精確地進行電流測量卻是精密測量的一大難題。

據中國計量科學研究院官網介紹,歐姆定律是我們測量電流的普遍方法,其原理是通過測量待測電流在電阻上產生的電壓降而測出電流大小,但由於電流通過電阻器件時會發熱,導致電阻值發生變化,從而產生測量誤差。

直流高電壓測量,是研究各種高電壓和大電流的產生、測量、試驗及應用的一門工程技術。是高電壓技術的重要組成部分。高電壓測試技術主要用於電力裝置絕緣試驗、開關裝置斷流試驗、電力系統過電壓測試以及各種型別放電現象的試驗研究等。

高電壓試驗和應用的種類很多,需要應用各種不同的穩態或暫態的高電壓和大電流。常用的穩態高電壓有工頻交流電壓和直流電壓,用作試驗電壓或工作電壓。常用的暫態高電壓和大電流有衝擊電壓和衝擊電流以及工頻振盪電流等。

高電壓發生裝置 產生上述高電壓和大電流的裝置通常採用交流高壓試驗變壓器、直流高壓發生器、衝擊電壓發生器、衝擊電流發生器、合成振盪迴路等。這些裝置都是以試驗變壓器和高壓電容器為主體,以不同接線所構成。

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