为什么示波器上得不到完全稳定的李萨如图形

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/06/11 10:08:01
示波器 计算用示波器观测周期为0.2秒的正弦电压,试问要在屏上显现3个完整的稳定的正弦波,扫描电压周期应为多少?

一个周期0.2秒,三个周期则为0.6秒,由于示波器一般没有0.6秒或其倍数的档位,所以只能向高一级靠拢,即1秒.若1秒在屏幕上占10格宽度,所以扫描时间档位应选用100ms/每格.整个屏幕可以显示5个

如何调整示波器有关按钮,以便从示波器上观察稳定清晰的波形?

关键有3个1.volts/div:调节幅度;2.time/div:调节疏密程度3.level:调节波形稳定,现在大多数示波器都可以锁定

为什么示波器上的波形移动不稳定?急用啊

一可能是信号源本身,二可能是示波器触发电平没有调好,供参考

假定示波器的Y轴输入一个正弦电压,所用的水平扫描频率是120Hz,在荧光屏上出现三个稳定的正弦波形 ,

输入信号频率就是360Hz,你自己大概也知道答案.示波器测量信号,很直观,也是比较好的.但只能看到信号的综合叠加后的情况,如果要知道信号的频谱情况,就要用频谱分析仪了.而要知道信号电压,还不如用电压表

示波器扫描频率示波器y轴输入一正弦电压,水平扫描频率位120Hz,在显示屏上出现三个稳定的正弦波,则输入信号的频率是多少

扫描频率120Hz,如果示波器水平是10div(格),出现3个周期的正弦波,那么信号频率f=(120/10)*3=36Hz

如果示波器的荧光屏上显示的信号波不稳定,应调节哪些旋钮才能得到稳定的波形

一个是触发电平二是水平微调三是周期调低了!再问:用什么调节旋钮调节啊再答:水平微调!示波器说明书上有说明的!

使用示波器观察信号时,示波器屏幕上可视波形的周期数太多是为什么啊?如何调节?

是示波器的水平时间分度太大形成,可调小水平时间(S/cm--mS/cm---uS/cm),就可以展开周期时间,就可以只显示1~2个周期.再问:能详细点吗?具体如何调节旋钮呢?再答:就是调节X—t/cm

为什么努力的得不到回报?

楼主,您好我是一充值软件的代理,我看到您说的为什么努力得不到回报是的,我每天很努力很努力的在为自己而奋斗着,可是我不见的有什么大的回报.但是,我依然没有放弃,是一种力量,为了得到成功的喜悦而不断的努力

在观察李萨如图形时,能否用示波器的“同步”将其稳定下来?如果不能,那是为什么?

不能,同步只能改变相位差,跟稳定无关.图像不稳定,有很多种可能.例如连接导线本身的干扰.周围磁场、电场的干扰,因为没有机器在身旁,就只能这样说了.反正肯定是你调试的时候有不正确的地方,仔细检查,应当没

如何操纵示波器有关旋钮,以便从示波器显示屏上观察到稳定、清晰的波形?

你说的是要使波形触发吧,你先打开你所使用的那个通道的触发源,再调触发电平那个旋钮level,

使用示波器上的同步旋钮能否使李萨茹图形稳定下来,为什么?

不能;李萨如图上的每一个点都可以用以下的公式进行表示:X=A1Cos(ω1t+ψ1)Y=A2Cos(ω2t+ψ2)从这里可以看出,李萨如图实际上是一个质点同时在X轴和Y轴上振动形成的.但是,如果这两个

如何操纵示波器有关旋钮,以便从示波器显示屏上观察到稳定清晰地波形

事先要对所测量的波形有一个大概的了解,如幅值、频率等等,在测量时根据所了解的知识,调整触发电平和触发点的位置.如果真的对波形什么都不知道,那就干脆先autoset一下,再慢慢的调时间好了

为什么得不到的永远是最好的

得不到的它若即若离让你充满想象是最美的若是你得到了对它万般了解它的缺点你都一清二楚开始厌倦就不会在象以前那样好了爱情的保质期只有3个月因为那时都不了解是朦胧美到后来就是无限的争吵了得不到的是最美的

大学物理实验:示波器原理与实验思考题 1.观察50Hz正弦交流信号,荧光屏上出现一个稳定的

1.观察50Hz正弦交流信号,荧光屏上出现一个稳定的交流信号时,锯齿电压的扫描周期是50分之1秒.出现四个稳定的交流信号时,锯齿电压的扫描周期是50分之4秒.如锯齿电压的扫描周期为1/100秒,试画出

如何操纵示波器有关按钮和按键,以便从示波器显示屏上观察到稳定、清晰的波形?

你指的是普通的模拟示波器吧?要使波形稳定,首先,触发源(triggersource)的选择要和输入通道一致(内触发),触发方式一般选择上升沿(或+)即可.其次,触发电平应调至被测信号的幅值范围内,这样

示波器上观察到的波形不断地向左移动,如何使它稳定下来?

示波器的屏幕每秒钟刷新很多次,比如50次.如果每次都显示同一图形,则图形不闪.如果每隔若干次显示一次同样的图形,中间的每次都是空白,看起来就会闪烁.比如信号的频率为50,你却将频率调整成500时,中间

示波器形成稳定波形的条件是什么?

采样频率fs>=2*f,Nyquistlaw