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示波器怎么用权威发布_示波器怎么用啊(2024年12月精准访谈)

内容来源:卡姆驱动平台所属栏目:观点更新日期:2024-12-02

示波器怎么用

电有速度吗?有,类似于光速。 怎么测量电的速度吧。很简单。用示波器。不同长度的电线,例如十米和百米,看波形相距多少时间。

𐟛 ️家电维修基础知识全攻略𐟓– 𐟔砥”𕧻𔤿€术学习资料 𐟓栥…襥—图文视频教学资料(2个G) 𐟓š 0基础学新版资料精心整理 𐟔砤𘇨ƒ𝨡芰Ÿ”砤𘀣€万用表的种类 𐟔砤𚌣€万用表的挡位与读数 𐟔砤𘉣€万用表的使用 𐟔砥››、万用表检测电路的方法 𐟔砧”𕧃™铁 𐟔砤𘀣€电烙铁的种类 𐟔砤𚌣€电烙铁的使用 𐟔砧ƒ�Ž枪 𐟔砤𘀣€热风枪的种类 𐟔砤𚌣€热风枪的使用 𐟔砧𛴤🮧”𕦺 𐟔砤𘀣€维修电源的种类 𐟔砤𚌣€维修电源的使用 𐟔砧𜖧 器 𐟔砤𘀣€编码器的种类 𐟔砤𚌣€编码器的使用 𐟔砧亦𓢥™芰Ÿ”砤𘀣€示波器的种类 𐟔砤𚌣€示波器的使用 𐟔砤🡥𗥏‘生器 𐟔砤𘀣€信号发生器的种类 𐟔砤𚌣€信号发生器的使用 𐟔砦‰‹机换屏工具 𐟔砤𘀣€手机换屏工具的种类 𐟔砤𚌣€手机换屏工具的使用 𐟔砨𖅥㰦𓢦𘅦𔗤𛪊𐟔砤𘀣€超声波清洗仪的种类 𐟔砤𚌣€超声波清洗仪的使用 𐟔砧”𕩘𛥙觚„拆装 𐟔砤𘀣€电阻器的拆卸 𐟔砤𚌣€有引线电阻器的安装 𐟔砤𘉣€带散热器的电阻器的安装 𐟔砥››、贴片电阻器的安装 𐟔砧”𕥮𙥙觚„拆装 𐟔砤𘀣€直插引脚式电容器的拆焊 𐟔砤𚌣€贴片电容器的拆焊 𐟔砥œ𚦕ˆ应晶体管的拆装 𐟔砤𘀣€绝缘栅场效应管的焊接方法 𐟔砤𚌣€焊接时的注意事项 𐟔砩›†成电路的拆卸 𐟔砤𘀣€吸锡器吸锡拆卸法 𐟔砤𚌣€空心针拆卸法 𐟔砤𘉣€多股铜线吸锡拆卸法 𐟔砩›†成电路的焊接方法 𐟔砤𘀣€焊接集成电路前的准备工作 𐟔砤𚌣€焊接集成电路的具体操作步骤 𐟔砤𘉣€扁平封装集成电路的焊接 𐟔砩“œ一铜管的焊接方法 𐟔砩“œ一铝管的焊接方法 通用维修思路 家电检修的思路 家电检修的基本原则家电维修方法直观检查法人体干扰法温度检测法短路检查法电阻检测法电压检测法电流检测法

𐟔稿算放大器线性电路设计与测量指南𐟓Š 𐟓– 实验预习记录单: 实验名称:运算放大器常用线性电路设计与测量 实验原理:掌握反相比例运算和同相比例运算的基本原理。 电路设计:了解电路的组成,包括输入电阻、反馈电阻等。 测量方法:掌握使用示波器等工具进行电路测量。 𐟔砥ꌥ‡†备: 电路图:准备反相比例运算和同相比例运算的电路图。 仿真电路:使用仿真软件进行电路仿真,验证设计是否正确。 实验器材:准备所需的电子元件和工具,如运算放大器、电阻、电容等。 𐟓Š 实验步骤: 搭建电路:按照电路图搭建反相比例运算和同相比例运算的电路。 测试电路:使用示波器等工具测量电路的输入和输出信号。 记录数据:记录测量结果,包括输入信号、输出信号、放大倍数等。 分析数据:根据测量结果,分析电路的性能和存在的问题。 𐟓ˆ 实验结果: 反相比例运算电路:测量放大倍数、输入电阻和反馈电阻等参数。 同相比例运算电路:测量放大倍数、输入电阻和反馈电阻等参数。 𐟓š 实验总结: 总结实验结果,分析实验过程中遇到的问题和解决方法。 总结实验心得,提出改进建议和未来研究方向。 通过本次实验,掌握运算放大器线性电路的设计与测量方法,为后续的学习和实践打下基础。

大学生示波器使用指南:轻松搞定电路设计 作为生物医学工程的大学生,每次上工科课,尤其是电路设计课,示波器的使用总是让我头疼不已。为了不再迷茫,我决定记录下这些小技巧,分享给大家,希望能帮到同样困扰的你们! 调波形y轴 𐟓ˆ 首先,我们要调整波形的y轴。这个步骤很关键,因为它决定了我们能看到多大的波形。 改变显示宽度 𐟓 接下来,我们要调整显示的宽度。最佳高度尽可能高,宽度应在1到3个周期之间,这样我们才能清晰地看到波形的变化。 测量周期和峰值 𐟓 这两个工具可以帮助我们测量波形的周期和峰值。记得要正确使用它们,这样才能得到准确的数据。 与刻度线重合 𐟔„ 为了让波形与刻度线重合,我们需要进行一些微调。这样我们才能更准确地测量。 数横格 𐟓‘ 如果要测周期,把波形调到荧光屏水平刻度线上,然后数横的占多少格。这个步骤虽然简单,但非常重要。 计算周期 ⏰ 根据数出来的横格,我们可以计算出波形的周期。这个公式很简单,但非常实用。 迅速回到中心位置 𐟔犦œ‰时候,我们需要迅速回到中心位置。这个时候,点一下中心按钮就可以了。 选择信源 𐟓𖊥œ譥asure菜单中,选择信源是被测波形的输入信号。这个步骤很关键,因为它决定了我们测量的是哪个信号。 多功能旋钮 𐟔„ 多功能旋钮可以帮助我们选择不同的波形参数。记得要正确使用它,这样才能得到我们想要的数据。 选择波形参数 𐟓Š 在类型选项中,我们可以选择要测量的波形参数。这个步骤很关键,因为它决定了我们测量的是什么。 显示测量结果 𐟓Š 最后,点击全部测量按钮,可以关闭上方的参数显示。这样我们就能看到所有测量结果了。 希望这些小技巧能帮助你们更好地使用示波器,轻松搞定电路设计!如果还有什么问题,欢迎留言讨论哦!

𐟔즙𖤽“管共射极单管放大电路实验报告𐟓Š 𐟔祮ž验目的: 通过搭建晶体管共射极单管放大电路,观察并测量电压放大倍数、输入输出电压波形等参数,探究晶体管放大电路的基本特性。 𐟓Š实验步骤: 将输入端与地断开,输入频率为1kHz的正弦信号,电压有效值为1mV,负载电阻分别为2K’Œ3K𜌦𕋩‡输出电压的值。 在不失真的情况下,计算电压放大倍数Av,并填入表格中。 使用示波器观察输入电压与输出电压的波形,比较输入电压和输出电压的相位。 改变负载电阻,重新测量电压放大倍数,观察负载电阻对放大电路的影响。 改变输入电压,重新测定电压放大倍数,观察输入电压对放大电路的影响。 𐟓ˆ实验结果: 通过测量和计算,得到不同负载电阻下的电压放大倍数。 观察到输入电压与输出电压的波形,并比较了输入电压和输出电压的相位。 发现负载电阻对放大电路的电压放大倍数有影响,随着负载电阻的增加,电压放大倍数减小。 输入电压的变化也会影响放大电路的性能。 𐟓实验总结: 通过本次实验,我们了解了晶体管共射极单管放大电路的基本特性,包括电压放大倍数、输入输出电压波形等参数。实验结果表明,负载电阻和输入电压对放大电路的性能有显著影响。这次实验不仅加深了对晶体管放大电路的理解,也为后续的电子电路设计提供了宝贵的经验。

双非硕士转行硬件之路:从零开始的六个月 在研二上学期,我决定开始考虑转行。最初,我接触了嵌入式系统、FPGA和电源硬件等领域。经过一番综合考虑,我最终选择了单板硬件方向。于是,我开始了我的第一段实习。 刚开始实习时,我对硬件一窍不通,甚至不知道电容的隔直通交作用。幸运的是,我的师傅耐心地指导我入门,让我逐渐掌握了焊接、PCB设计、示波器和矢量网络分析仪等仪器的使用方法。 这段实习经历让我下定决心走上了硬件之路。我白天在实习公司工作,晚上则回到实验室继续学习和实验。经过几个月的努力,我逐渐掌握了项目相关的知识和技能。 然而,这段实习并不轻松。虽然公司不是大厂,但每天的工作时间长达十几个小时,几个月下来,我感到有些力不从心。于是,我决定提出离职,专心准备秋招。 如果你有任何疑问,欢迎在评论区留言,我会在下期继续解答。

一阶RC电路响应测试实验报告 𐟓Š 实验目的 研究一阶RC电路的时域响应 使用示波器观察电路的波形及时间常数的影响 进一步了解一阶RC积分电路和微分电路的形成条件 𐟔砥ꌤ𛪥™訮𞥤‡ 数字存储示波器 函数信号发生器 交流电路实验箱1个 𐟓ˆ 实验结果讨论 波形图已绘制在表格里 在RC电路中,时间常数RC是电容放电到其初始值的一半所需要的时间,或放电到0.368us所需的时间。在RL电路中,时间常数˜倫𕦄Ÿ充电到其初始值的一半所需要的时间,或放电到0.135us所需的时间。 稳定状态条件:在测量之前,电路电压必须已经达到稳定状态。电压在无放电的初期变化很快,随着时间的推移,电压变化速度减小,最终趋于稳定。只有当电路达到稳定状态时,才能保证测量的准确性。 电路中的其他元件(如电阻、电感)应保持不变,以确保时间常数在测量过程中保持稳定。 一阶RC积分电路形成条件:L和T满足(T/2)1的条件。RL电路形成积分电路时,电感L两端的电压就是输入电压的积分。 一阶RC微分电路形成条件:L和T满足(T/2)1的条件。RL电路形成微分电路时,电阻R两端的电压就是输入电压的微分。 𐟓𘠥ꌧŽ𐨱ᨮ𐥽• 使用示波器观察到的波形图(具体图片见实验报告) 时间常数š„计算结果(具体数值见实验报告) 稳定状态下的电压变化曲线(具体曲线见实验报告) 𐟓 实验总结 通过本次实验,我们深入了解了一阶RC电路的时域响应特性,掌握了使用示波器观察电路波形的方法,并进一步了解了积分电路和微分电路的形成条件。实验结果表明,时间常数˜諒𑥓电路响应的重要参数,而稳定状态下的电压变化曲线则为我们提供了更直观的理解。

串口隔离电路:调试与注意事项 𐟔砤𘲥㩀š信中,光耦的使用至关重要。但请记住,正确的通讯逻辑是关键,否则可能会导致通信失败。 𐟔 在调试过程中,使用示波器观察波形是必要的。检查是否存在台阶、毛刺、过冲或上升沿/下降沿缓慢等问题。 𐟓ˆ 确保波形质量,这样才能保证通讯的稳定性。 𐟔— 部分图片来自面包板论坛,原帖地址:[]()

电源EMI超标?16招帮你搞定! 电源的EMI(电磁干扰)问题,尤其是传导和辐射超标,是电子设备设计中常见的挑战。以下是一些实用的解决方法,帮助你降低EMI干扰,确保电源性能稳定。 𐟌 传导干扰解决方案: 150KHZ-1MHz频段:差模干扰为主。 1-5MHz频段:差模和共模干扰共同作用。 5MHz以上:共模干扰为主。 使用电阻串电容后并到Y电容引脚,用示波器测电阻两引脚电压可估测共模干扰。 保险后加差模电感或电阻。 小功率电源可采用PI型滤波器处理,建议靠近变压器的电解电容选用较大些。 前端ž‹EMI零件中差模电感只负责低频EMI,体积不宜太大。 传导冷机时在0.15-1MHz超标,热机时有7dB余量,主要是初级BULK电容DF值过大,冷机时ESR大,热机时ESR小,开关电流在ESR上形成开关电压,压在LN线间流动,形成差模干扰。解决办法是用ESR低的电解电容或在两个电解电容间加差模电感。 测试150KHZ总超标,加大X电容看是否能下来,如果不行,可能是共模干扰。将电源线在大磁环上绕几圈,如果干扰曲线后面很好,减小Y电容,检查布板是否有问题,或在前面加磁环。 加大PFC输入部分的单绕组电感量。 将PWM线路中的元件主频调到60KHZ左右。 用一块铜皮紧贴在变压器磁芯上。 共模电感两边感量不对称,有一边匝数少一匝也会引起传导150KHZ-3MHz超标。 𐟌 辐射干扰解决方案: 共模电感上并联一个几K到几十K电阻。 将共模电感用铜箔屏蔽后接到大电容的地。 PCB设计时将共模电感和变压器隔开一点,以免互相干扰。 𐟌 其他解决方案: 将输入BUCK电容改为低内阻的电容。 对于无Y-CAP电源,绕制变压器时先绕初级,再绕辅助绕组并将辅助绕组密绕靠一边,后绕次级。 通过这些方法,你可以有效降低电源的EMI传导和辐射干扰,确保电源的稳定性和可靠性。

一阶电路暂态过程分析实验心得 𐟎“ 实验目的 本次实验旨在通过观察一阶电路在方波电压作用下的动态响应,研究元件参数对电路响应过程的影响,并学会使用示波器等仪器。 𐟔砥ꌥŽŸ理 一阶电路可以用一阶微分方程描述,通常由电感L、电容C和电阻R等元件组成。在方波电压作用下,电路的动态响应包括零态响应和稳态响应。 𐟖寸 实验任务 调节信源的输出波形为方波,频率为50Hz,幅值为5V。描绘电压波形变化图。 𐟓Š 实验结果 在RL串联电路中,用示波器观察电阻两端电压波形,描绘波形变化图。 在RC串联电路中,用示波器观察电容两端电压波形,描绘波形变化图。 𐟔 实验心得 实验过程中,可能会遇到数据不准确、信号受到干扰等问题,需要仔细检查电路连接和设备设置。 示波器上的响应曲线可能与理论值不完全一致,需要进行细致分析,检查每一个连接点是否牢固。 实验过程培养了严谨的科研态度,学会了从理论知识和实际场景中分析问题。 𐟓 实验总结 本次实验通过观察一阶电路在方波电压作用下的动态响应,了解了元件参数对电路响应的影响。实验过程中遇到了一些问题,但通过仔细检查和思考,最终得到了满意的结果。这次实验不仅提高了实验技能,也培养了严谨的科研态度。

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