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晶体管

怎么用示波器检测rc振荡电路_RC振荡电路

怎么用示波器检测rc振荡电路_RC振荡电路

  T≈(1.4~2.2)R*C,电源对频率的影响减小,频率稳定度可控制在5%

  从结构上看,正弦波振荡器是没有输入信号的,带选频网络的正反馈放大器。若用R、C元件组成选频网络,就称为RC振荡器,一般用来产生1Hz~1MHz的低频信号。

  电路特点:可方便地连续改变振荡频率,便于加负反馈稳幅,容易得到良好的振荡波形。

  (3)断开RC串并联网络,保持Rf不变,测量放大器静态工作点,电压放大倍数。

  (4)断开RC串并联网络,测量放大器静态工作点及电压放大倍数。(输入小信号:f=1KHz,峰峰值为100mV正弦波)用毫伏表测量ui、u0就可以计算出电路的放大倍数。

  将RC串并联网络与放大器断开,用函数信号发生器的正弦信号注入RC串并联网络,保持输入信号的幅度不变(约3V),频率由低到高变化,RC串并联网络输出幅值将随之变化,当信号源达某一频率时,RC串并联网络的输出将达最大值(约1V左右)。且输入、输出同相位,此时信号源频率为

  实测值与理论估算值比较误差原因:(1)实验测频率时是采用李萨如图形法,因为李萨如图形不能绝对稳定,所以会产生一定的误差(测量误差);(2)实验电路板上的电容电抗会对频率造成一定影响,产生误差(系统误差)。

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  先说一下,为什么要用14位AD。最早TEK在设计第1台便携示波器的时候,TDS1000、2000系列采用的是 5寸 屏幕,其垂直分辨率是240,这时选择8位AD即2的8次方=256点正好跟屏幕匹配,当设计TDS3000的时候,其屏幕为6.5英寸,垂直分辨率为480,所以TEK选择了9位AD(512点),屏幕和AD也恰好匹配。随着现在数字示波器屏幕越来越大,而大多数厂家仍然使用8位AD,屏幕和AD无法匹配,就不得不采用软件插值的方式,或者采用2个像素来显示1个点。为线垂直分辨率)的优势,所以利利普选择了14AD,14位AD相对于传统8位示波器,精度是它的64倍!使用一台14位AD垂直分辨率

  电源模块的好坏 /

  一、使用仪器:普源示波器DS4054和普源信号发生器DG5072普源示波器DS4054的高采样和深存储和普源信号发生器DG5072的任意波功能;二、测试项目:用任意波发生器生成汽车电子标准信号用于计量测试,并用示波器检测信号正确与否。三、使用功能:普源示波器DS4054的高采样和深存储和普源信号发生器DG5072的任意波功能;四、测试流程:1.通过DG5072配合上位机软件Ultra Station编辑好客户所需特征信号;2.用DS4054去观察该信号,检测其中脉宽的准确度;3.通过后用DG5072将该信号用于计量汽车电子模块的激励信号。通过技术的演示,客户可以明显看到,DG5072在能完成客户5us脉宽信号甚至更小的任意波生成

  就是所需要的复位时间。根据自己电路中的参数计算出复位时间T=900MS; 但实际过程中采用LOTO的OSCA02示波器的触发功能,捕捉正常工作USB电路板上电时刻复位信号的波形状态;如下图所示(黄色为电压VCC波形,蓝绿色为复 位信号波形):观察波形状态,正常USB电路板上电时,VCC上升时间为100US左右,RESET复位信号为500US。无反应的USB电路板上电时,示波器捕捉的波形如图5所示,VCC在100US可从0V上升到3.3V,而RESET复位信号上升时间持续400MS,而且一直达不到3.3V。遇到此现象,使用示波器观察上电复位波形和VCC电压波形之间的延迟关系会很有帮助。当然使用

  555计时器可既可以形成一个线性斜波,又可以产生供给阴极射线管电子束Z轴的输出。

  电路 /

  彩电维修人员最常用的测量工具是万用表,一般性故障经万用表电压档测量、分析后即可找到故障点,但对于某些故障仅用万用表是不容易发现故障部位的。这就有必要借助示波器。因此,学会利用示波器检修彩电十分重要。 以下介绍笔者用示波器检修彩电的心得。将电视信号送入彩电高频头,然后用示波器逐级检查,从视频检波或预视放输出端开始,沿信号走向对视频信号、色度信号、亮度信号、色差信号和三基色信号进行逐点检测,从测得的波形便可判断出哪一部分电路出了故障(特别是检测无彩色故障时,用示波器较易判断故障部位)。首先用示波器确定全电视信号是否输入到解码电路中,同时测量色同步选通信号有没有引入;有没有副

  触发决定了示波器何时开始采集数据和显示波形。一旦触发被正确设定,它就可以将不稳定的显示转换成有意义的波形。在实际工作中,很多工程师通常把示波器的触发功能视为“一定的”,认为他们一直使用的边沿和毛刺触发是足够的,以前在评估示波器时,触发指标也很少被放在优先考虑的位置上。事实上,随着技术的不断发展,多功能应用对于通用测试测量仪器示波器的要求也越来越高,为有效地完成实际工作,触发灵敏度已经成为目前示波器的主要参考指标。由于信号在激励、传输和检测过程中,可能会不同程度地受到随机噪声的污染(尤其是小信号的采集和测量),从混有噪声的信号中提取有用信息、防止误触发是当代信息学科研究的焦点之一。目前市场上有部分示波器采用将灵敏度设定为几个特定档位

  质量的一种方法 /

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