Advertisement

实验二:常用电子仪器的操作.pdf

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:PDF


简介:
本PDF文档详细介绍了实验室中常用的电子仪器操作方法,包括示波器、信号发生器和万用表等设备的基本使用技巧及注意事项。适合初学者学习参考。 在数字电路与系统实验过程中,掌握常用电子仪器的使用是至关重要的技能之一。这些设备包括但不限于示波器、信号发生器、直流稳压电源以及数字万用表等工具。本段落档主要介绍如何操作示波器并进行有效的信号测量和分析。 作为一项关键测试设备,示波器能够直观地显示电信号的形态,并且可以用来精确测量诸如电压幅值、瞬时值、频率、周期、相位关系乃至脉冲宽度及上升下降时间等参数。根据功能与用途的不同,市面上存在多种类型的示波器,包括通用型、取样式以及数字存储类型等等。 对于现代电子工程师来说,数字示波器因其强大的数据处理能力而被广泛采用。这类仪器通过模数转换器(ADC)将模拟信号转化为数字形式,并将其保存在设备的内存中以便后续分析显示。其中采样率是决定其性能的一个重要因素——它表示每秒可以捕捉的数据点数量,通常以“样本/秒”为单位进行度量;而水平解析力则指的是两个连续数据点之间的时间间隔。 触发机制对于数字示波器而言至关重要:所有采集过程都基于这一系统来确定参考时间。正确的设置能够确保信号被准确捕获并稳定显示出来。常见的触发模式包括正常(Normal)和自动(Auto)两种类型,它们通过不同的参数组合如来源、宽度以及斜率等进行具体调整。 探头是连接待测电路与示波器之间的关键部件,负责将电信号可靠地传输至仪器内部。其设计通常包含输入阻抗值、寄生电容大小及补偿元件等因素,并且常见的衰减比为1:10(即读数仅为实际电压的十分之一)。在使用前需进行探头校准以保证测量精度。 示波器的操作界面提供了水平与垂直两种控制模式,分别用于调节时间刻度和电压范围。通过旋转带有“Horizontal”或“Vertical”标记的手轮即可实现参数调整;同时还需要注意设置正确的触发条件来确保信号的稳定显示。 此外,许多现代数字示波器还配备了光标测量功能等辅助工具,这使得工程师能够更加便捷地读取特定位置的数据信息,并进行更深入的分析。通过掌握这些基础知识和技巧,学生们及技术人员将能够在实际项目中更为有效地运用上述仪器设备来优化电路设计与故障排查工作流程。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • .pdf
    优质
    本PDF文档详细介绍了实验室中常用的电子仪器操作方法,包括示波器、信号发生器和万用表等设备的基本使用技巧及注意事项。适合初学者学习参考。 在数字电路与系统实验过程中,掌握常用电子仪器的使用是至关重要的技能之一。这些设备包括但不限于示波器、信号发生器、直流稳压电源以及数字万用表等工具。本段落档主要介绍如何操作示波器并进行有效的信号测量和分析。 作为一项关键测试设备,示波器能够直观地显示电信号的形态,并且可以用来精确测量诸如电压幅值、瞬时值、频率、周期、相位关系乃至脉冲宽度及上升下降时间等参数。根据功能与用途的不同,市面上存在多种类型的示波器,包括通用型、取样式以及数字存储类型等等。 对于现代电子工程师来说,数字示波器因其强大的数据处理能力而被广泛采用。这类仪器通过模数转换器(ADC)将模拟信号转化为数字形式,并将其保存在设备的内存中以便后续分析显示。其中采样率是决定其性能的一个重要因素——它表示每秒可以捕捉的数据点数量,通常以“样本/秒”为单位进行度量;而水平解析力则指的是两个连续数据点之间的时间间隔。 触发机制对于数字示波器而言至关重要:所有采集过程都基于这一系统来确定参考时间。正确的设置能够确保信号被准确捕获并稳定显示出来。常见的触发模式包括正常(Normal)和自动(Auto)两种类型,它们通过不同的参数组合如来源、宽度以及斜率等进行具体调整。 探头是连接待测电路与示波器之间的关键部件,负责将电信号可靠地传输至仪器内部。其设计通常包含输入阻抗值、寄生电容大小及补偿元件等因素,并且常见的衰减比为1:10(即读数仅为实际电压的十分之一)。在使用前需进行探头校准以保证测量精度。 示波器的操作界面提供了水平与垂直两种控制模式,分别用于调节时间刻度和电压范围。通过旋转带有“Horizontal”或“Vertical”标记的手轮即可实现参数调整;同时还需要注意设置正确的触发条件来确保信号的稳定显示。 此外,许多现代数字示波器还配备了光标测量功能等辅助工具,这使得工程师能够更加便捷地读取特定位置的数据信息,并进行更深入的分析。通过掌握这些基础知识和技巧,学生们及技术人员将能够在实际项目中更为有效地运用上述仪器设备来优化电路设计与故障排查工作流程。
  • :掌握HDFS
    优质
    本实验旨在通过实际操作帮助学习者熟练掌握Hadoop分布式文件系统(HDFS)的基本命令和常用操作方法,包括文件的上传、下载、查看等。 A.2 实验二:熟悉常用的HDFS操作 本实验对应第4章的内容。 A.2.1 实验目的 (1) 理解 HDFS在Hadoop体系结构中的角色。 (2) 熟练使用HDFS操作常用的Shell命令。 (3) 熟悉HDFS操作常用的Java API。 A.2.2 实验平台 (1)操作系统: Linux (建议Ubuntu 16.04)。 (2) Hadoop版本: 2.7.1。 (3) JDK版本: 1.7或以上版本。 (4) Java IDE:Eclipse。
  • 科技大学系统:地址映射.pdf
    优质
    本PDF文档是《电子科技大学操作系统》课程中关于地址映射的实验指导材料,内容涵盖了虚拟内存管理、页表机制及地址转换等相关知识点。 1. 编写实验所需的示例程序。 2. 理解X86计算机的寻址机制,并掌握全局描述符表(GDT)及局部描述符表等数据结构的内容。 3. 查看GDTR、LDTR和DS寄存器,了解这些寄存器的数据格式。 4. 根据寄存器信息及相关数据结构计算变量j的线性地址。 5. 使用creg工具查看寄存器的信息。 6. 基于页式地址转换方法,根据已知的线性地址和页内偏移量来推算物理地址。
  • 规使方法
    优质
    《电子仪器的常规使用方法》是一本详细介绍各类电子设备操作指南的实用手册,旨在帮助读者掌握基础和高级的操作技巧。 本实验主要围绕“常用电子仪器的正常使用”,重点介绍了示波器的操作方法及通过示波器观察不同信号波形的技术。 1. **示波器校准**: - 调整扫描基线,确保能够准确捕捉到信号的变化。 - 用内部校正信号调整垂直刻度和水平时基,使显示的电压值与实际输入一致,并能正确读取频率。 - 测量并记录“校正信号”的上升时间和下降时间。 2. **示波器测量函数信号发生器产生的波形**: - 函数信号发生器可以生成多种类型的电信号(如正弦、方波和三角波)。通过调节输出衰减和幅度旋钮,获得不同电压范围的信号。 - 将这些信号连接到示波器上观察,并记录其参数。 3. **观测RC电路产生的积分与微分波形**: - 在面包板上构建一个简单的RC电路。选择不同的电阻值和电容值可以模拟积分或微分效果。 - 微分电路:当输入为方波时,输出会是一个尖脉冲信号;其宽度取决于R*C的时间常数与输入周期的关系。 - 积分电路:同样对方波输入而言,该电路会产生三角形电压变化曲线。在低电平期间充电,在高电平时放电。 实验所需设备包括数字万用表、示波器(模拟或数字)、函数信号发生器以及面包板等基础工具。通过这些仪器可以进行精确的测量和分析工作。 数据分析部分探讨了微分与积分电路的特点,例如占空比的变化、脉冲宽度与RC参数的关系,还有实际响应效果对比理想模型的情况。 实验总结指出了一些操作示波器时需要注意的问题:如校准信号稳定性问题、探头电压的一致性调整、OFFSET调节和耦合模式的选择。同时强调了预习的重要性,并建议未来在进行类似实验前应加强理论准备与资料收集,以提高整体效率。 此次实验不仅提供了使用示波器的基本指导原则及注意事项,还特别突出了正确操作电子仪器对于理解电路行为以及信号分析的重要作用。通过实际动手实践过程加深对积分和微分电路原理的理解,并且锻炼了问题解决能力和实践技能。
  • 大数据:掌握HDFS 答案
    优质
    本实验旨在通过实践帮助学习者熟练掌握Hadoop分布式文件系统(HDFS)的基本操作,包括文件上传、下载、查看等,加深对大数据处理框架的理解。 HDFS操作详解大数据实验2:熟悉常用的HDFS操作旨在帮助用户了解HDFS在Hadoop体系结构中的角色,并掌握使用Shell命令和Java API进行常用的操作。 理解HDFS的角色: HDFS(分布式文件系统)是用于存储和管理大规模数据的组件,它具有可扩展性、可靠性和高性能的特点。这使得它可以支持大量数据的存储和快速处理任务。 常用的Shell命令操作包括: - 使用`hdfs dfs -test -e `检查文件是否存在。 - 通过`hdfs dfs -appendToFile `将本地文件追加到HDFS上的指定位置。 - 运用`hdfs dfs -copyFromLocal -f `来覆盖已存在的远程文件。 Java API操作示例包括: - 使用`FileSystem`类进行基本的系统操作; - 通过`Path`对象表示和处理路径信息; - 利用配置参数设置HDFS连接的相关细节,如使用`Configuration`类。 这些API支持上传、下载及修改文件等功能实现。 实验步骤如下: 1. 编写程序以完成文件上传,并利用HDFS命令行工具执行相同的任务。 2. 使用Java API来开发一个功能模块用于文件的上传操作。 本实验需要使用的平台环境为Linux(推荐Ubuntu 16.04),Hadoop版本应为2.7.1,JDK至少需达到1.7及以上标准,并建议使用Eclipse作为集成开发工具。 通过该实验可以得到以下结果: - 成功地利用常用的Shell命令上传文件至HDFS; - 使用Java API成功完成相同操作。 综上所述,大数据实验2:熟悉常用的HDFS操作有助于用户掌握如何在实际项目中应用这些技术和方法。
  • 三:掌握HBase
    优质
    本实验旨在通过实践教授参与者如何使用HBase进行基本的数据管理和查询操作,包括数据插入、检索和删除等,帮助初学者快速上手。 ### 实验三:熟悉常用的HBase操作 本实验对应第5章的内容。 #### 3.1 实验目的 - 理解HBase在Hadoop体系结构中的角色。 - 熟练使用HBase的常用Shell命令。 - 熟悉HBase的常用Java API。 #### 3.2 实验平台 - 操作系统:Linux - Hadoop版本:2.7.1或以上版本 - HBase版本:1.1.2或以上版本 - JDK 版本:1.7或以上版本 - Java集成开发环境(IDE): Eclipse
  • 2 掌握HDFS
    优质
    本实验旨在帮助学生掌握Hadoop分布式文件系统(HDFS)的基本操作,包括文件上传、下载、查看和删除等常用命令,为后续大数据处理任务打下坚实基础。 实验目的:(1)理解HDFS在Hadoop体系结构中的作用;(2)熟练掌握用于操作HDFS的常用Shell命令;(3)熟悉并运用操作HDFS所需的常见Java API。
  • 2:熟悉HDFS
    优质
    本实验旨在通过一系列练习帮助学生掌握Hadoop分布式文件系统(HDFS)的基本操作,包括文件上传、下载、查看和删除等,为后续大数据处理打下坚实基础。 实验2 熟悉常用的HDFS操作 一、实验目的 1. 深入理解HDFS在Hadoop体系结构中的角色; 2. 掌握并熟练使用用于管理HDFS的常用Shell命令; 3. 了解和熟悉通过Java API与HDFS进行交互的方法。 二、实验平台 1. 系统:建议使用Ubuntu16.04或更高版本的操作系统。
  • 指南.pdf
    优质
    《岛电仪表操作指南》是一份详尽的手册,涵盖了岛电各类仪表的操作方法、维护保养和故障排除等内容,旨在帮助用户更好地掌握设备使用技巧。 岛电仪表在多个领域有着广泛的应用,特别是在温度控制行业中的恒温箱、窑炉以及化工和冶炼等领域。拥有一份全面的使用手册对于用户来说非常有帮助,因此我推荐大家参考这份手册。
  • COMSOL符.pdf
    优质
    本手册详细介绍了COMSOL多物理场仿真软件中常用的各类操作符,帮助用户掌握其功能和使用方法,提高建模效率。 COMSOL 算符总览 在 COMSOL 中内置的函数可以分为多种类别:微分算符、试函数、变异算符、边界算符、条件表达式、积分算符以及线性化点算符等。 **微分算符** * `d(f,x)`: 计算函数 `f` 对变量 `x` 的导数。 * `pd(f,x)`: 不使用链式法则的情况下,计算函数 `f` 对变量 `x` 的导数。 * `dtang(f,x)`: 在边界上对函数 `f` 求切向导数。 **试函数** * `test(expr)`: 用于弱形式的方程中的测试算符。 * `var(expr,fieldname1, fieldname2, ...)`: 变异算符,用于特定场中弱形式的表达式计算,类似于 `test` 算符的功能但仅限于某些特殊情形。 **边界算符** * `up(expr)`: 计算某个方向上的值。 * `down(expr)`: 计算某个方向上的值。 * `mean(expr)`: 邻近边界的平均值计算。 **条件表达式** * `if(cond,expr1,expr2)`: 根据给定的条件返回不同的结果,例如当`x==0`时为 1 ,否则为 `sin(x)/x`. **积分算符** * `timeint(t1,t2,expr,tol,minlen)`: 表达式在时间区间 `[t1, t2]` 的积分。 * `timeavg(t1,t2,expr,tol,minlen)`: 时间区间 `[t1, t2]` 内表达式的平均值。 **线性化点算符** * `linpoint` * `lindev(expr)` * `lintotal` * `lintotalavg` * `lintotalrms` * `lintotalpeak` **其它算符** * `nojac(expr)`: 将给定的表达式从雅可比矩阵计算中排除。 * `dest(expr)`: 在目标端进行积分耦合表达式的评估。 * `isinf(expr)`: 检查给定表达式的值是否为无穷大。 * `islinear(expr)` * `isnan(expr)`: 判断给定的表达式结果是否有非数字类型(NaN)的情况出现。 * `with(expr)`: 调用某个解的结果。 * `at(expr)`:在特定时间点调用解的状态 * `linzero(expr)`: 计算指定函数的零值或根。 * `linper(expr)`: 线性化周期计算。