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示波器的原理和使用、声速测量实验报告.docx

上传人:cjc2202537 文档编号:1051060 上传时间:2018-06-08 格式:DOCX 页数:8 大小:366.70KB
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资源描述

1、示波器的原理和使用、声速测量一 实验目的(1) 了解示波器的基本结构及其工作原理,学习并掌握示波器的基本使用方法;(2) 学习电信号有关参数的基本概念及其测量;(3) 了解声波在空气中传播速度和气体状态参量的关系;(4) 了解超声波产生和接收的原理,学习用相位法测量空气中的声速.二 实验原理(1) 示波器的工作原理(阴极射线示波管):由电子枪发出电子,电子经由竖直偏转板组成的偏转系统后,运动方向发生偏转,最终打在涂有荧光粉的荧光屏上,形成光斑。在竖直偏转板上加上一定的电压信号后,再在水平偏转板上加一扫描电压,使光斑沿水平方向拉开,即可在荧光屏上显示竖直偏转板所加的电压波形,此时 X 和 Y 方

2、向上电压的周期应相等。(2) 利萨如图形如果在示波器的 X 和 Y 输入端同时输入频率相同或成简单整数比的两个正弦波信号,则屏幕上的光斑将呈现特殊形状的轨迹,这种轨迹图称为利萨如图形。频率比不同时将形成不同的利萨如图形。若已知其中一个信号的频率,数出图上的切点数 nx 和 ny,便可算出另一待测信号的频率。(3) 空气中的声速在温度为 t、相对湿度为 r 的空气中,声速为(m/s)prTtvs31.015.3(4) 相位法测量声速声波的传播速度与声波频率的关系为v=f只要测出声波的频率 f 及波长 ,便可求出声速 v。其中声波频率 f 可通过测量声源的振动频率直接得到,波长 可以利用相位法来测

3、量。波是震动状态的传播,也可以说是相位的传播。沿传播方向上的任何两点,如果其振动状态相同(同向)或者说其相位差为 2 的整数倍,这是两点间的距离应等于波长 的整数倍,即l=n (n 为正整数)利用此关系式可精确地测量波长。三 实验仪器(1) TBS1102B-EDU 数字示波器、 AFG1062 型函数信号发生器和自制多波形信号发生器(2) 声波发生器、超声波接收器和数显游标卡尺四 实验步骤(1) 波形观测分别用自制多波形信号发生器输出正弦波、三角波、方波和尖峰波,用示波器显示输出信号,读出峰峰值、周期和频率,并计算出有效值。(2) 观察利萨如图形将函数信号发生器的 A、B 两路正弦信号输入到

4、示波器两个输入端调出 fx:f y=1:1 ,并分别调两稳定波形后合成利萨如图。调整其中一个波的相位,使两波的相位差分别为0,/4,/2,3/4,观察并记录示波器上的图形。调整频率,使 fx:fy=2 :1,并重复上述过程。(3) 声速测量 记录室温 t1 和相对湿度 r1。 将函数信号发生器的输出端 A 路与声波发射器的输入端及示波器的 CH1 相连,将超声波接收器的输出端与示波器的 CH2 相连。函数信号发生器置于正弦波输出,输出幅度10V 左右。接线时注意红色为信号线,黑色为地线。 用示波器观察加在声波发生器上的电信号,先将信号发生器的频率调节到40kHz,然后细调频率,使接收器输出信号

5、最大,并记录下此频率,即为超声波频率。 用相位法测波长。将示波器设置为 X-Y 工作方式,利用利萨如图找出同相位点来求波长。每遇一个同相点,测一次接收器的位置 x,连续测 20 个数据 x1,x2,x20,则可得出波长进而得到声速的实验值。 再次记录室温 t2 和相对湿度 r2,然后查出平均室温对应的饱和蒸汽压,计算声速的理论值。(4) 研究方波与三角波、尖脉冲之间的关系 从电容器的充放电波形到三角波按照右图连接电路,当电源E 通过电阻 R 对电容 C 充电时,电容 C 上的电压变化,当 t=0 时,u c=0;当 t=时,u c=E。用函数信号发生器输出方波 u(峰峰值约 5V,f=1kHz

6、),加在由RC 组成的电路上。R=10k ,C0.01F。用示波器同时观察u 及 uc 的波形。然后缓慢提高方波 u 的频率,观看 uc 的波形变化及幅度变化情况,记录变化规律及前后的频率、电阻及电容等参数。固定 u 的频率,将 R 数值由小变大,作同样的观测。 尖脉冲产生原理研究将方波加在右图的电路上。若 u 是方波,则 uR 为脉冲波,用示波器同时观察 u 与 uR 的波形。实验中取C0.01F,R=200,方波信号频率 f=1kHz。实验中改变 f 或 R,观察波形变化。(5) 相位变化的观测观测右图中 R 改变时,u 0 与 ui 之间的相位变化。u c 与 uR 两者在相位上相差 9

7、0。R实际上并不能到 ,它又有少许电感,因此相位差变化范围始终比 0 略小。实验中,u i 正弦信号频率取 f=5kHz,取 C0.01F,R 用电阻箱。先在 k 量级改变 R,定性观测 u0 与 ui 之间的相位差 的变化,然后记录 R=0, 时的 值及 =90时的 R 值,将测量结果与理论计算值比较。C 的实际值标在仪器上。五 数据处理(1) 波形观测峰峰值 Upp (V)周期 T (us) 频率 f (kHz) 有效值 Ueff (V)正弦波 2.72 786.0 1.272 0.962三角波 4.00 784.0 1.276 1.15方波 12.0 781.0 1.280 6.00尖峰

8、波 12.2 777.0 1.287(2) (3) 声速测量共振频率:40.390kHz 室温:t 1=28.0 t2=28.0湿度:r 1=45.0 r2=45.9接收器位置 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10读数(mm) 2.47 11.70 20.67 29.50 38.23 46.95 55.57 64.21 72.98 81.68x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x2089.82 98.62 107.35 116.18 124.81 132.92 140.47 149.51 157.99 166.82用逐差法计算:x11

9、-x1=87.35mm x16-x6=85.97mmx12-x2=86.92mm x17-x7=84.90mmx13-x3=86.68mm x18-x8=85.50mmx14-x4=86.68mm x19-x9=85.01mmx15-x5=86.58mm x20-x10=85.14mm=(87.35+86.92+86.68+86.68+86.58+85.97+84.90+85.50+85.01+85.14)/100=8.607mmS10=0.8855mm10= = =0.6343mm(10)2+(2仪 )2 (2.26100.8855)2+(20.03)2得 =0.06343mm=(8.610

10、.06)mm故 v=f=347.6367m/sv=v =347.6367 =2.5634m/s()2+()2 (0.063438.607)2+(1040390)2v=(347.62.6)m/s用最小二乘法:y = 8.6106x -4.9892R = 0.99990204060801001201401601800 5 10 15 20合 合 合 合则 a=-4.9892mm=b=8.6106mmr=0.9999S= =0.02870mm212=tp S=0.05999mm=(8.610.06)mm故 v=f=347.6367m/sv=v =347.6367 =2.5634m/s()2+()2

11、(0.063438.607)2+(1040390)2v=(347.62.6)m/s声速理论值:=28.0 =45.45t=1+22 =r1+22Ps=0.0378105Pa prTtvs31.01.3v0=331.5(1+0)(1+0.31)=331.5(1+28273.15)(1+0.3145.45 0.03781051.013105 )=348.9900m/s六 思考题1 示波器的原理和使用(1) 可能原因:水平或者垂直位置旋钮调整过度使得光点超出屏幕范围 调整水平和垂直方向的旋钮到中间位置附近;光点亮度太暗 调节亮度旋钮示波器损坏 更换示波器(2) 调节触发电平旋钮可使波形稳定下来(3) fyf x 会看到一条竖线水平移fyf x 会看到示波器上 Y 信号图形被左右拉伸得很长动(4) 一条条的竖线,即出现饱和失真图形,出现削顶的情况,波形顶部不见。(5) 频率差越大,图形变化越快2 声速测量(1) 优点:充分利用了测量数据,具有对数据取平均的效果。其他方法:最小二乘法(2)对每一个 x, b= 仪 ,而 10i=x10+i-xi对于每一个 10i,= = 仪2+2 2对于 10, b= 仪 2

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