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1、双踪法 双踪法是用双踪示波器在荧光屏上直接比较两个被测电压的波形来测量其相位关系。测量时,将相位超前的信号接入YB通道,另一个信号接入YA通道。选用YB触发。
2、电压的测量常用的是直接测量法,通过测量荧光屏上显示出的被测电压波形的高度(div),然后根据该示波器的Y轴偏转灵敏度(V/div)换算成电压值。测量时,先利用示波器内部的校正信号进行校准,然后测量。
3、准备好信号源和测试仪器,如函数发生器、示波器和频谱分析仪。对于低通滤波器,将函数发生器输出一个正弦波信号,并将该信号输入到滤波器的输入端。逐渐增加正弦波的频率,并记录输出信号的幅值和频率。
4、频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。
5、观察什么参数?观察带通的频响曲线应该用扫频仪(频率特性测量仪,示波器下面的那个仪器)。
1、把信号发生器的交流信号经过耦合接入滤波电路,在滤波器的输入端用示波器观察。信号发生器的幅度不要变化,只要改变频率就可以了。在示波器端将会看到带中频率的信号没有衰减,而通带两边的信号衰减厉害。
2、示波器是一种使用非常广泛,且使用相对复杂的仪器。本章从使用的角度介绍一下示波器的原理和使用方法。
3、观察什么参数?观察带通的频响曲线应该用扫频仪(频率特性测量仪,示波器下面的那个仪器)。
4、示波器的使用实验原理介绍如下:示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。
5、实际系统不可能实现,因此要对脉冲响应进行截断处理,这就在频域产生吉布斯效应,也就是在通带和阻带内形成波动,并且不再尖锐截止,产生过度带。
信号发生器接一阶RC电路,示波器探头接R电阻两端。用示波器来观察电路的电流,其实不用专门的电路。如果非要用一个,那只好在被测的电线上串接一个电流互感器了再在互感器的次级串接一个电阻,用示波器再琮观察。
计算:低通滤波器允许从直流到某个截止频率的信号通过。将通用滤波器二阶传递函数的高通和带通系数均设为零,即得到一个二阶低通滤波器传递公式:对于高于f0的频率,信号按该频率平方的速率下降。
示波器本身的输入端就相当于接入一级RC低通滤波器。这是导致示波器有工作频率上限的主要原因。
简单的一阶RC低通、高通滤波器,其截止角频率均为ω0=1/RC。带通滤波器可以由一个RC低通和一个RC高通滤波器串联构成,要求RC低通滤波器的截止角频率ωL高于RC高通滤波器的截止角频率ωH,反之,就是带阻滤波器。
一阶低通滤波器,就是把谐波过滤一次;两阶滤波器,就是把谐波过滤两次。滤波阶数越高,滤波效果越好,但是,滤波阶数忒高了,就会导致成本提高很大,因为阶数越高,低通滤波器的电路结构越复杂,处理起来,难度就会越大。
如果滤波器的通带下限频率低于信号的频率,则对信号的波形没有影响,受到插损的影响,信号的幅度将会略有减小。如果通带下限频率高于信号频率,对于方波信号的波形将严重失真,幅度减小。
一个信号的波形取决于它的基波幅度和各次谐波幅度的比例,同时还取决于基波相位和各次谐波的相位关系。特别是后者,对波形影响很大。
如果滤波器的窗口频带范围完全覆盖信号频谱,则通过滤波器后,输入信号不会受到滤波器影响,原来是什么输入,现在还是什么输出。滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路。
首先你要明白滤波的原理,波形通过滤波器主要是改变了两种形态,一是消减了谐波,二是改变了振幅,明白这两点你就明白了。
减弱噪声。EMI滤波器设计用于减弱电磁干扰(EMI)信号的传输,能滤除来自外部源的干扰信号,从而减少噪声的影响,加入EMI滤波器后,波形会变得更加清晰,噪声水平下降。
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