imtoken钱包官网登录|示波器的原理和使用 实验报告数据处理

作者: imtoken钱包官网登录
2024-03-16 16:29:34

示波器使用大学物理实验报告示范及数据处理 - 豆丁网

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示波器使用大学物理实验报告示范及数据处理

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示波器使用大学物理实验报告示范及数据处理

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大学物理 示波器的调节与使用实验报告 - 知乎

大学物理 示波器的调节与使用实验报告 - 知乎切换模式写文章登录/注册大学物理 示波器的调节与使用实验报告薛叔叔的小跟班​字丑勿怪,相关图可以自行百度,比例不全就不放出来了编辑于 2022-05-17 01:37大学物理示波器大学物理实验​赞同 258​​20 条评论​分享​喜欢​收藏​申请

大学物理实验报告六 -- 示波器的使用_示波器的使用实验报告总结-CSDN博客

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大学物理实验报告六 -- 示波器的使用_示波器的使用实验报告总结-CSDN博客

大学物理实验报告六 -- 示波器的使用

小丞同学

已于 2022-08-14 21:04:02 修改

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大学物理实验报告

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物理学

于 2021-05-24 11:50:39 首次发布

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。

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大学物理实验报告

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大学物理实验报告六 -- 示波器的使用

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东北大学大学物理实验报告——2.7示波器的使用

weixin_44821492的博客

03-03

237

东北大学大学物理实验报告——2.7示波器的使用

示波器的原理和使用 实验报告.doc

09-28

示波器的原理和使用 实验报告.doc

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示波器的使用的实验报告

05-09

示波器的实验报告,可以看看哦!~~~其中有很多关于示波器使用的东西哦~~~

物理实验报告——示波器.docx

04-22

《英汉大学物理实验》实验报告。含原始数据,数据处理,作图,思考题

示波器的使用、一节电路实验报告

04-17

1.函数电源

函数电源可以产生正弦波、方波、三角波,各种波形的幅值和频率可通过相应的开关和旋钮加以调节。

2. 示波器

示波器可以用来观察电压信号的波形,测量电压信号的幅值、周期、频率及两个电压信号的相位差等。若需观察测量电路中某一支路的电流信号,可在该支路串联一个小的取样电阻,观察测量该电阻的电压。

(1)信号幅值的测量

将“VOLTS/DIV”开关的微调装置以顺时针方向旋至满度的校准位置,读取被测信号所占纵坐标格数,再乘以“VOLTS/DIV”开关的指示值,即可求得被测信号的峰-峰值(Up-p)。若使用的探头置×10的位置,应将该值乘以10 。

(2)信号周期(频率)的测量

将“TIME/DIV”开关的微调装置以顺时针方向旋至满度的校准位置,读取被测信号一周期所占横坐标格数,再乘以“TIME/DIV”开关的指示值,即可求得被测信号的周期时间T。若“TIME/DIV”开关的扩展旋钮已被拉出,则该值应除以5才是实际的周期时间。

周期T的倒数即为信号的频率。

(3)两正弦波相位差的测量

将频率相同的两个正弦信号分别由CH1和CH2通道送入示波器,读取两波

形到达最大值的时间差Td以及两波形的周期T,即可求得两波形的相位差

示波器的使用实验报告(详细步骤截图|画图|实验报告)

01-19

实验名称: 10.示波器的使用

实验人员(含同组人):

实验日期: 2020 年 7 月 19 日 第 24 周 第 三 大节

实验目的:

实验原理:

实验仪器设备:信号发生器,数字示波器

实验过程(内容、步骤、原始数据等):

实验结果(数据处理、结果分析)

问题讨论

1.波形稳定的条件是什么?如何调节示波器的相关旋钮使波形稳定?

2.李萨如图形是怎样形成的?如何利用它来测定频率?

湖南大学.大学物理实验5:示波器的使用

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01-19

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weixin_74263024的博客

04-19

753

实验原理与实验操作属于应付了事。

大学物理实验:示波器的使用

鸽子的博客

03-20

1858

若本文对你有帮助,记得点赞、关注我哟!大学物理专栏https://blog.csdn.net/qq_41587612/category_9323622.html

大学物理实验示波器-实验报告.doc

09-30

大学物理实验示波器-实验报告.doc

示波器的原理与使用—大学物理实验报告.pdf

11-02

波器的原理与使用,大学物理实验报告,大连理工大学

示波器的使用方法总结

08-21

本节介绍示波器的使用方法。示波器种类、型号很多,功能也不同。数字电路实验中使用较多的是20MHz或者40MHz的双踪示波器。这些示波器用法大同小异。本节不针对某一型号的示波器,只是从概念上介绍示波器在数字电路实验中的常用功能。

示波器使用大学物理实验报告

09-16

示波器使用,大学物理实验预习报告。欢迎大家下载支持本网站。

使用安捷伦示波器通信原理实验报告

12-16

使用安捷伦公司的示波器做通信原理实验

包括波形与FS、BS的关系,增量调制原理,数字调制与解调

华南理工大学物理实验报告-数字示波器的调节与使用

12-25

2、了解和掌握数字示波器的使用方法和基本作用 3、学习使用函数发生器。学会用示波器观测各种电信号的波形。 4、学会使用李萨如图法,测量正弦信号频率。 二、实验仪器 DS-8812型数字示波器、FG-813型函数发生器等 ...

大学物理实验报告3.2 数字示波器的调节与使用

最新发布

09-22

大学物理实验报告 scut 华南理工

《数字示波器的调节与使用》大学物理实验报告-已提交完整版

06-21

自己写的实验报告,如果和你的老师要求一致可直接提交

大学物理实验示波器实验报告.doc

10-10

大学物理实验示波器实验报告.doc

大学物理实验示波器的使用实验步骤步骤

04-14

很高兴回答您的问题。关于大学物理实验示波器的使用实验步骤,以下是一般的步骤:

1. 安装示波器:将示波器置于一个稳定的平面上,并连接电源和地线。然后将探头插入BNC插头。

2. 调节示波器:调节示波器上的各个旋钮和按键,包括扫描速度,触发电平和触发方式等。这里需要根据实验指导书详细了解如何调节。

3. 连接测试电路:将要测试的电路连接至示波器上,并将探头连接到测试电路的节点上。

4. 观测示波图:打开示波器的屏幕,正确地观察信号波形,并测量波形的幅值、频率、相位和周期等参数。

5. 分析数据:将观察到的数据记录在实验记录本上,并做出相应的分析和图表。

以上就是一些大学物理实验示波器的使用实验步骤,希望对您有所帮助。

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求完整代码

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cool_xuzhou:

膜拜大佬~可否分享下源码,顶礼……

JS中的高阶函数

我是小布啊啊啊:

function sum(a, b, c) {

return a + b + c

}

function partial(sum, c) {

return function (a, b) {

return sum(a, b, c)

}

}

let partialSum = partial(sum, 3)

let res = partialSum(1, 2)

console.log(res); // 6

应该是这样的,博主没写完后面的

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大学物理实验-仿真实验-示波器的原理_用两台信号发生器(一台为本组,一台为待测)-CSDN博客

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大学物理实验-仿真实验-示波器的原理_用两台信号发生器(一台为本组,一台为待测)-CSDN博客

大学物理实验-仿真实验-示波器的原理

最新推荐文章于 2024-03-10 20:46:01 发布

zombo_tany

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版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接:https://blog.csdn.net/qq_46640863/article/details/122763015

版权

仿真实验-示波器的原理

目录

一.实验目的二.实验器材三.实验原理1.示波器的结构(1)示波管(2)控制电路的组成及其作用

2.示波器的示波原理3.李萨如图形的基本原理

四.实验内容步骤1.用

x

x

x轴的时基测信号的时间参数。2.观察李萨如图形并测频率。

五、实验数据记录与处理.(1)方波信号频率(2)信号发生器频率与示波器测量频率的关系(3)观察非对称方波(4)观察三角信号

六、实验误差分析七、心得体会

一.实验目的

1.了解示波器的基本结构与工作原理。 2.初步掌握示波器的使用方法。 3.使用示波器观察电信号的波形,测量电压、频率等数据。 4.观察李萨如图形,测量信号频率与相位差。

二.实验器材

1.通用示波器 2.信号发生器/计数器 3.信号源 4.科大奥锐虚拟仿真实验平台

三.实验原理

1.示波器的结构

如图1所示:示波器基本结构和原理相同,主要由示波管、控制电路和电源等组成。 图 1 示波器结构 图 2 示波管

(1)示波管

如图2所示,示波管由高度真空的玻璃壳、电子枪、偏转系统及荧光屏等组成。 电子枪由灯丝、阴极、控制栅极、第一阳极、第二阳极组成。当有电流通过灯丝时,阴极被加热,沿轴向发射电子,经由控制栅极、第一阳极、第二阳极提供的电场力的作用,轰击荧光屏,形成亮斑。 示波管的偏转系统由两对相互垂直的平行金属板组成,分别称为水平偏转板和垂直偏转板。分别控制电子束在水平方向和垂直方向的运动。当电子在偏转板之间运动时,如果偏转板上没有加电压,偏转板之间无电场,离开第二阳极后进入偏转系统的电子将沿轴向运动,射向屏幕的中心。如果偏转板上有电压,偏转板之间则有电场,进入偏转系统的电子会在偏转电场的作用下射向荧光屏的指定位置。 荧光屏位于示波管的终端,它的作用是将偏转后的电子束显示出来。示波器大头端内壁涂有一层荧光物质形成荧光屏。

(2)控制电路的组成及其作用

示波器内部主要由扫描电路,同步电路,水平轴、垂直轴放大器,电源电路等组成。 水平轴、垂直轴放大衰减电路,将小信号放大,大信号衰减,以便在荧光屏上观测。 扫描电路是一个锯齿波发生器,产生周期性的变化电压(锯齿波电压),扫描

y

y

y轴输入的信号,显示出

y

y

y轴信号的真实波形。同步控制电路是为了观察稳定波形,每次扫描起点相位等于上次扫描终点的相位。 电源电路包括低压电源电路和高压电源电路。低压电源供给工作电路电压,高压电源供给示波管阳极电压。 标准信号电路是指水平时基扫描系统电路。经水平放大器放大校准后的扫描电压作为时基信号加于示波管的

x

x

x偏转板,使加于垂直偏转板间的被测信号按时基变化的波形图像在屏上显示出来,便于观察。

2.示波器的示波原理

为利用示波器观察

y

y

y轴输入的周期性信号电压的波形,必须使一个(或几个)周期内随时间变化的波形稳定出现在荧光屏上。 在

y

y

y轴上添加待测电压,在

x

x

x轴偏转板上添加扫描电压(锯齿波电压),则荧光屏上亮点将同时进行方向互相垂直的两种位移,将看到亮点的合成位移。如果

y

y

y轴待测电压周期与扫描电压周期完全相同,则荧光屏上将显示一个完整的正弦波。 因此,想观察

y

y

y轴偏转板上电压

U

y

U_y

Uy​的变化规律,必须在

x

x

x轴偏转板上加锯齿波电压,将

U

y

U_y

Uy​产生的竖直亮线展开,这个展开过程为“扫描”。 当

U

y

U_y

Uy​和

U

x

U_x

Ux​的频率成整数倍关系,即

f

y

f

x

=

n

(

n

=

1

,

2

,

3...

)

\frac{f_y}{f_x}=n(n=1,2,3...)

fx​fy​​=n(n=1,2,3...),亮点扫完整个

y

y

y轴曲线后迅速返回原来开始的位置,于是又描出一条与前一条完全相同的正弦曲线,如此重复。荧光屏显示的图形才会清晰稳定。调节扫描电压频率使得

f

y

f

x

=

n

\frac{f_y}{f_x}=n

fx​fy​​=n的过程,称为“整步”。

3.李萨如图形的基本原理

在示波器的

x

x

x轴和

y

y

y轴上同时输入正弦电压信号,荧光屏上看到的光点运动轨迹是两个相互垂直的简谐运动的合成。当两个正弦电压信号的频率相等或成简单整数比时(

f

y

f

x

=

n

\frac{f_y}{f_x}=n

fx​fy​​=n),亮点的合成轨迹为一稳定点闭合图形,称为李萨如图形。

四.实验内容步骤

1.用

x

x

x轴的时基测信号的时间参数。

(1)测量示波器自备方波输出信号的周期(时基分别为

0.1

,

0.2

,

0.5

m

s

/

c

m

0.1,0.2,0.5ms/cm

0.1,0.2,0.5ms/cm) (2)选择信号发生器的对称方波接

Y

Y

Y输入,信号频率为

200

2000

H

z

200-2000Hz

200−2000Hz(每隔

200

H

z

200Hz

200Hz测量一次),选择示波器合适的时基,测量对应频率的厘米数、周期和频率(注明

X

X

X轴的时基)。 (3)选择信号发生器的非对称方波接

Y

Y

Y输入(幅度和

Y

Y

Y轴量程任选),频率分别为

200

,

500

,

1

K

,

2

K

,

10

K

,

20

K

(

H

z

)

200,500,1K,2K,10K,20K(Hz)

200,500,1K,2K,10K,20K(Hz),测量各个频率的周期和正波的宽度。 (4)选择信号发生器的输出三角波,频率为

500

,

1

K

,

1.5

K

,

2

K

(

H

z

)

500,1K,1.5K,2K(Hz)

500,1K,1.5K,2K(Hz),测量各个频率时的上升时间、下降时间及周期。

2.观察李萨如图形并测频率。

(1)用两台信号发生器(一台为本组,一台为待测),将未知正弦信号输入

C

H

2

CH_2

CH2​,信号发生器输入

C

H

1

CH_1

CH1​,取

f

x

f

y

=

1

,

2

,

1

2

\frac{f_x}{f_y}=1,2,\frac12

fy​fx​​=1,2,21​时,画出有关图形及求待测信号发生器的频率。

五、实验数据记录与处理.

(1)方波信号频率

序号:123选择时基(

m

s

ms

ms)0.10.20.5方波信号(单位

H

z

Hz

Hz)100010001000

(2)信号发生器频率与示波器测量频率的关系

序号:12345678910时基(

m

s

ms

ms)110.50.50.20.20.20.10.10.1厘米数52.53.32.554.23.66.255.55周期(

m

s

ms

ms)52.51.651.2510.840.720.6250.550.5频率(

H

z

Hz

Hz)200400600800100012001400160018002000

(3)观察非对称方波

序号123456已知频率(

H

z

Hz

Hz)200500100020001000020000信号周期(

m

s

ms

ms)5210.50.10.05正波宽度0.10.10.10.10.10.1

(4)观察三角信号

序号1234已知频率(

H

z

Hz

Hz)500100015002000三角信号上升时间(

m

s

ms

ms)1.000.500.330.25三角信号下降时间(

m

s

ms

ms)1.000.500.330.25三角信号周期(

m

s

ms

ms)2.001.000.660.50

(5)利用李萨如图形测频率

序号123

f

x

f

y

\frac{f_x}{f_y}

fy​fx​​120.5待测信号频率(单位

H

z

Hz

Hz)1198.91150.01191.8图像

六、实验误差分析

由于实验仪器并非真实仪器,其精确性无法保证,导致误差较大。在利用李萨如图形测量未知信号源频率时,这一误差会进一步加大。在使用真实的示波器时,只要微调信号发生器的频率,示波器的图像不可能仍为李萨如图形。在仿真实验中无法模拟此种状况。

七、心得体会

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大学物理实验-仿真实验-示波器的原理

仿真实验-示波器的原理目录一.实验目的二.实验器材三.实验原理1.示波器的结构(1)示波管(2)控制电路的组成及其作用2.示波器的示波原理3.李萨如图形的基本原理四.实验内容步骤1.用xxx轴的时基测信号的时间参数。2.观察李萨如图形并测频率。五、实验数据记录与处理.(1)方波信号频率(2)信号发生器频率与示波器测量频率的关系(3)观察非对称方波(4)观察三角信号六、实验误差分析七、心得体会一.实验目的1.了解示波器的基本结构与工作原理。2.初步掌握示波器的使用方法。3.使用示波器观察电信号的波形

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示波器的工作原理和内部结构等基础知识

03-04

示波器的的说明和功能。包括模拟示波器和数字存储示波器的详细介绍。

示波器实验

y134625789的博客

09-25

4828

实验原理: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。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。

实验步骤:

第一步:进行示波器校准,首先接通电源后,打开示波器开关,接入插孔1,将另一端扣紧金属环。然后调节电压与频率,当出现两条分段线路,将线路移动到正中间,示波器校准完毕。

第二步:连接信号发生器和示波器

第三步:

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大学物理实验-实验报告-热敏电阻温度特性研究

04-14

一、 实验目的

1. 了解惠更斯电桥的工作原理。

2. 学习测量室温下的电桥灵敏度。

3. 测量NTC热敏电阻—温度曲线。

4. 计算50°C时的电阻温度系数。

二、 实验原理

热敏电阻

热敏电阻是电阻值对温度非常敏感的一种电阻器。

热敏电阻从材料分:

1、半导体热敏电阻材料

此类材料有单晶半导体、多晶半导体、玻璃半导体、有机半导体以及金属氧化物等。它们均具有非常大的电阻温度系数和高的电阻率。

2、金属热敏电阻材料

此类材料作为热电阻测温、限流器以及自动恒温加热元件均有较为广泛的应用。如铂电阻温度计、镍电阻温度计、铜电阻温度计等。

3、 合金热敏电阻材料

合金热敏电阻材料亦称热敏电阻合金。这种合金具有较高的电阻率,并且电阻值随温度的变化较为敏感,是一种制造温敏传感器的良好材料。

热敏电阻按阻值随温度变化分类:

1、PTC(正温度系数):在工作温度范围内,电阻值随温度升高而增大,如铂电阻、铜电阻。

2、NTC(负温度系数):在工作温度范围内,电阻值随温度升高而减小。

NTC电阻的温度特性

NTC热敏电阻的电阻—温度关系:

………………(1)

大学物理仿真实验软件

10-09

内含大学物理仿真实验软件,安装后可以进行薄透镜成象规律研究的仿真实验

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示波器的使用及其原理

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一、示波器的工作原理

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。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。

二、使用方法

(1)输入通道选择

输入通道至少有三种选择方式:通道1(CH1)、通道2(CH2)、双通道(DUAL)。选择通道1时,示波器仅显示通道1的信号。选择通道2时,示波器仅显示通道2的信号。选择双通道

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示波器-李萨如图形

HANFUSHUN的博客

12-23

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示波器李萨如图形

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示波器的使用和李萨如图形

zylhxq的博客

12-17

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示波器的使用和李萨如图形

1,示波器的工作原理:利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(传统模拟示波器的工作原理)。示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。能把肉眼看不见的电信号变换成可视化图像,便于研究各种电现象的变化过程。

2,面板介绍

(1)亮度和聚焦旋钮

亮度调节旋钮用于调节光迹的亮度(有些示波器称为"辉度"),使用时应使亮度适当,若过亮,容易损坏示波管。 聚焦调节旋钮用于调节光迹的聚焦(粗细)程度,使用时以图形清晰为佳。

(2)信号输入通道

常用示波器多为

【老生谈算法】matlab实现仿真示波器波形——示波器仿真

m0_53407570的博客

10-25

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如图5所示,我们可以看到详细情况,它是一个4列的矩阵,观察这个矩阵即可以发现,这个矩阵的第一列是仿真时间,而由于我仿真时示波器输出的是三条曲线,所以第二列、第三列和第四列即分别代表了这3条曲线。同时大家要注意,在simulink中我们有时往往在示波器中混合输出多条曲线,那么就要在示波器前加一个MUX混合模块,因此示波器内曲线映射到的工作空间的矩阵是和你的MUX的输入端数有关,如果你设置了3个MUX输入端,而实际上你只使用了2个,那么曲线矩阵仍然会有4列,并且其中一列是零,而不是3列。编辑框如图11所示。

大学物理实验-实验报告-太阳能电池的特性测量

05-13

一、实验目的

1、了解光伏效应的基本原理。

2、测定太阳能电池的输出特性、开路电压和短路电流。

3、讨论输出功率和负载电阻的关系。

二、实验原理

1、太阳能电池

太阳能电池(也称光伏电池),是将太阳光辐射能直接转换为电能的器件。

把一定数量的器件根据需求组合起来,即构成常见的光伏发电系统。

2、PN结

PN结是最简单的太阳能电池器件,内部存在由正、负离子的扩散引起的内建电场。当有光照射时,若光子能量大于半导体能隙,则会产生电子-空穴对,在内建场的作用下朝PN结的两端运动,产生光生电流IS。两端的电荷积累产生了光电池的端电压U。同时,PN结内部在U的作用下会引起反向电流ID,开路状态时会与IS达到平衡。实际测量的光电池的电流是IS与ID之差,即

I=IS(ϕ)−ID(U)………………(1)

光生电流IS的大小是由PN结“搬运”电子的能力决定的,取决于材料内部的电势分布ϕ。反向电流ID的大小则取决于光电池的端电压U。当器件处于开路状态时端电压最大,即开路电压U0。当器件短路时端电压为零,此时电流有最大值IS(短路电流)。因此可以在电路中接入一个负载电阻R,通过调节R的大小由0(短路)到无

5分钟读懂示波器的工作原理

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扩频通信实验-直扩系统的仿真的实验原理

05-19

扩频通信是一种通过扩展信号带宽以提高通信系统性能的技术。直扩系统是扩频通信中的一种常见实现方式,其原理是将信息信号直接通过乘法器与扩频码相乘,得到扩频信号。扩频码是一种独特的序列,其具有良好的自相关性和互相关性,可以在多用户干扰的环境中实现抗干扰和抗多径效应的通信。

扩频信号通过带通滤波器进行滤波后,送入发射天线进行无线传输。接收端接收到扩频信号后,通过局部振荡器产生本地扩频码,并与接收到的扩频信号进行乘法运算,得到基带信号。基带信号经过解扩处理后,即可得到原始信息信号。

在直扩系统的仿真实验中,需要先确定扩频码和信息信号的参数,如码长、码率、调制方式等。然后,构建发送端和接收端的模型,包括乘法器、滤波器、局部振荡器、解扩器等。最后,进行仿真实验,通过观察接收端输出的信号波形和误码率等指标,评估直扩系统的性能。

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示波器使用大学物理实验报告示范及数据处理 - 百度文库

示波器使用大学物理实验报告示范及数据处理 - 百度文库

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《示波器的使用》实验报告 物理实验报告示范文本: 包含数据处理  李萨如图 

【实验目的】  1.了解示波器显示波形的原理,了解示波器各主要组成部分及它们之间的联系和配合; 2.熟悉使用示波器的基本方法,学会用示波器测量波形的电压幅度和频率; 3.观察李萨如图形。  

【实验仪器】  

1、 双踪示波器       GOS-6021型   1台 2、 函数信号发生器   YB1602型     1台 3、 连接线           示波器专用    2根 

示波器和信号发生器的使用说明请熟读常用仪器部分。  

[实验原理] 

示波器由示波管、扫描同步系统、Y轴和X轴放大系统和电源四部分组成,  

1、 示波管 

如图所示,左端为一电子枪,电子枪加热后发出一束电子,电子经电场加速以高速打在右端的荧光屏上,屏上的荧光物发光形成一亮点。亮点在偏转板电压的作用下,位置也随之改变。在一定范围内,亮点的位移与偏转板上所加电压成正比。 

    示波管结构简图                示波管内的偏转板 2、 扫描与同步的作用 

实验13 示波器的使用数据记录表及数据处理(供参考)-集美大学基础物理虚拟仿真实验教学中心 | 物理实验中心

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示波器的使用

正文

实验13 示波器的使用数据记录表及数据处理(供参考)

实验13 示波器的使用

数据记录表及数据处理(供参考)

表一、观察和描绘未知信号电源电压波形

波形图

扫描时间(TIME/DIV)

周期数

3 T

表二、观察低频信号发生器输出波形

低频信号频率(Hz)

波形图

扫描时间(TIME/DIV)

周期数

60

3 T

600

3 T

6000

3 T

表三、测量“未知信号源”输出波形的“电压峰峰值”和“周期”

Y衰减(VOLTS/DIV)

电压峰峰值格数A(div)

扫描时间(TIME/DIV)

一个周期格数B(div)

表四、观察“李萨如图形”及测量“未知信号源”的“频率”

李萨如图形

m/n

fx(Hz)

fy(Hz)

 

1/1

 

2/1

 

1/2

(注:频率fy/fx=m/n)

 

 

 

附:数据处理

1:电信号电压峰-峰值及其不确定度:

2:电信号周期及其不确定度:

       

3:电信号频率及其不确定度(三个李萨如图形任取一个来进行数据处理)

例如:取

的图形进行数据处理:

四:实验结果

1、电信号电压峰-峰值测量的结果为:

2、电信号周期的测量结果为:

3、电信号频率的测量结果为:

注意:三个结果表达式中不确定度保留一个有效数字(不确定度的尾数修约用“逢数进位”法),最佳值与有效数字的末尾要对齐(最佳值的尾数修约用“四舍六入五凑偶”法)。

报告的完整性:实验目的、实验原理与实验方法、实验数据与处理(处理电压峰值、周期、电信号频率)、实验结果、讨论,缺失其中的任何一块内容即为不及格E。

报告的准确性:数据处理严格按照格式要求,不符合格式或者有效数字错误的,需在报告批改中进行批注:

 (1)报告中没有错误,书写工整,讨论深入       A(95分)

 (2)报告中没有错误,书写工整,讨论一般       A-(90分)

  (3)数据处理中出现1-2个错误                B (85分)B-(80分)

 (4)数据处理中出现3-5个错误                C (75分)C-(70分)

 (5)数据处理中出现6-8个错误                D (65分)D-(60分)

 (6)错误很多                                 E(不及格)(0分)

报告的工整性:书写给予一定的卷面分,书写潦草的报告在原等级的情况下降一档(B降为C,依次类推)。

报告总成绩:预习(10%)+操作(40%)+报告(50%)

注意:报告的等级为E的,报告分数按0分计算,这样实验成绩的总分最高为50分(总评不及格),可以给予一次重写报告的机会,重写的报告成绩降一个等级处理。

示波器的使用指导书

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