1樓:匿名使用者
一、進入到放大器方式不同
1、ac輸入:所測試的訊號以怎樣的方式進入示波器的通道放大器,通過導線直接到放大器輸入級,ac就是訊號經過電容耦合到前置放大器。
2、dc輸入:掃描觸發電路的訊號是以抑制掉直流訊號部分留下交流部分進入到放大器。
二、波形不同
1、ac輸入:支援被測訊號的直流分量和交流分量均可通過。
2、dc輸入:指被測訊號的直流分量被阻隔,顯示的波形始終以零電壓為中心。
三、作用不同
1、ac輸入:當有雷擊,產生高壓經電網匯入電源時,組成的電路進行保護。
2、dc輸入:主要是對輸入電源的電磁噪聲及雜波訊號進行抑制,防止對電源干擾,同時也防止電源本身產生的高頻雜波對電網干擾。
2樓:來自烏山心花怒放的彩葉草
1、耦合方式不同
dc為訊號提供直接的連線通路。因此訊號提供直接的連線通路。因此訊號的所有分量(ac和dc)都會影響示波器的波形顯示。
ac在bnc端和衰減器之間串聯一個電容。這樣,訊號的dc分量就被阻斷,而訊號的低頻ac分量也將受阻或大為衰減。
2、觸發方式不同
dc使用交、直流耦合方式時,觸發耦合和通道耦合要設定一致,當訊號中包含高頻干擾或者噪聲使示波器不能觸發穩定時,可以採用觸發裡的高頻抑制功能。
ac當訊號中包含低頻干擾時(例如電源紋波里面的50hz工頻干擾),示波器不能觸發穩定候可以採用觸發裡的低頻抑制功能。
3、濾除成分不同
交流耦合會濾除直流成分,改以平均値為零。直流耦合是直接耦合,不改變。示波器的低頻截止頻率主要決定於其輸入耦合電容的數值。示波器的低頻截止頻率典型值為10hz。
4、耦合電容不同
示波器的低頻截止頻率就是示波器顯示的訊號幅度僅為其直實幅度為71%時的訊號頻率。示波器的低頻截止頻率主要決定於其輸入耦合電容的數值。
示波器的低頻截止頻率典型值為10hz。當訊號中包含高頻干擾或者噪聲使示波器不能觸發穩定時,可以採用觸發裡的高頻抑制功能。
3樓:匿名使用者
我們給示波器輸入一個頻率為1khz、幅值為100v、偏置為50v的正弦波訊號(即該訊號含有50v的直流分量)。
直流耦合也叫dc耦合,當選擇此選項時,訊號通過導線直接到前端放大器,被測訊號含有的直流分量和交流分量都能通過,可用於檢視低至0hz且沒有較大dc偏移的波形。此時訊號顯示如圖所示:
交流耦合也叫ac耦合,當選擇此選項時,訊號通過電容耦合到前端放大器,被測訊號的直流訊號被阻隔,只允許交流分量通過,可用於檢視具有較大直流偏移的波形。此時訊號顯示如圖所示:
可以看到訊號從零點(左側黃色五邊形裡面寫了個1的就是零點)往下移動了,上圖中零點在波形下方位置,此時零點處於波形中間位置,因為訊號的直流分量被過濾掉了。示波器的垂直檔位是20v/div,訊號下移了2格半,差不多正好就是50v。
4樓:職業友人
置於“dc”是直接耦合,能輸入含有直流分量的交流訊號;置於“ac”位置,實現交流耦合,只能輸入交流分量。
簡單地說就是,ac輸入的是交變訊號,dc輸入的是直流訊號。
5樓:靈瑜
ac:垂直輸入訊號電容耦合,截止直流或極低頻訊號輸入。
dc:垂直輸入訊號直流耦合,ac與dc訊號一齊輸入放大器。
ac輸入的是交變訊號,dc輸入的是直流訊號。
6樓:匿名使用者
ac耦合方式是在輸入端加了一個隔直電容器,以濾除直流分量;
dc耦合方式是指訊號直接進入示波器進行處理。
示波器dc耦合和ac耦合有什麼區別?
7樓:鹹偲偲
dc耦合方式為訊號提供直接的連線通路。因此訊號提供直接的連線通路。因此訊號的所有分量(ac和:dc)都會影響示波器的波形顯示。
ac耦合方式則在bdc端和衰減器之間串聯一個電容。這樣,訊號的dc分量就被阻斷,而訊號的低頻ac分量也將受阻或大為衰減。示波器的低頻截止頻率就是示波器顯示的訊號幅度僅為其直實幅度為71%時的訊號頻率。
示波器的低頻截止頻率主要決定於其輸入耦合電容的數值。示波器的低頻截止頻率典型值為10hz。
ac和dc區別
8樓:匿名使用者
ac代表交流,dc代表直流。兩者區別如下:
1,極性叫法不同。
ac叫零線和火線。dc叫正極和負極。
2,輸入接線不同。
ac輸入時,接線可不分極性。dc輸入時,接線必須區分正負極。
3,頻率不同。
ac電源引數需要列明頻率,如50hz。dc電源一般沒有頻率引數。
4,電流方向與時間的關係不同。
ac的電流方向是按照固有周期交替改變的。dc的電流方向由正極流向負極恆定不變。
擴充套件資料:日常接觸的ac和dc引數。
ac電源:
1,最常見的就是家裡用電器的電源,引數為:220v,50hz。
2,工業用電,引數為:380v,50hz。
dc電源:
1,7號乾電池:1.5v。
2,汽車電瓶:12v.
3,電瓶車電瓶:48v、60v及72v等。
4,手機鋰電池:3.7v。
5,手機充電器輸出:5v或者5.2v。
9樓:愛求識人
ac 大小和方向都在變化的電路就是交流電ac
dc大小和方向不變的電路就是直流電dc
希望能幫到你,你也可以再去找找物理書和相關資料
10樓:匿名使用者
ac是交流電;
dc是直流電。
11樓:白紅郯問筠
ac就是交流電:簡稱“交流”。一般指大小和方向隨時間作週期性變化的電壓或電流。
它的最基本的形式是正弦電流。我國交流電供電的標準頻率規定為50赫茲。交流電隨時間變化的形式可以是多種多樣的。
不同變化形式的交流電其應用範圍和產生的效果也是不同的。以正弦交流電應用最為廣泛,且其他非正弦交流電一般都可以經過數學處理後,化成為正弦交流電的迭加。正弦電流(又稱簡諧電流),是時間的簡諧函式
i=imsin(ωt+φ0)
當線圈在磁場中勻速轉動時,線圈裡就產生大小和方向作週期性改變的交流電。
現在使用的交流電,一般是方向和強度每秒改變52赫茲。
我們常見的電燈、電動機等用的電都是交流電。在實用中,交流電用符號"~"表示。
電流i隨時間的變化規律,由此看出:正弦交流電需用頻率、峰值和位相三個物理量來描述。交流電所要討論的基本問題是電路中的電流、電壓關係以及功率(或能量)的分配問題。
由於交流電具有隨時間變化的特點,因此產生了一系列區別於直流電路的特性。在交流電路中使用的元件不僅有電阻,而且有電容元件和電感元件,使用的元件多了,現象和規律就複雜了。
dc就是直流電:大小和方向都不隨時間變化的電流。又稱恆定電流。
所通過的電路稱直流電路,是由直流電源和電阻構成的閉合導電迴路。在該電路中,形成恆定的電場,在電源外,正電荷經電阻從高電勢處流向低電勢處,在電源內,靠電源的非靜電力的作用,克服靜電力,再從低電勢處到達高電勢處,如此迴圈,構成閉合的電流線。所以,在直流電路中,電源的作用是提供不隨時間變化的恆定電動勢,為在電阻上消耗的焦耳熱補充能量。
在比較簡單的直流電路中,電源電動勢、電阻、電流以及任意兩點電壓之間的關係可根據歐姆定律及電動勢的定義得出。複雜的直流網路可根據g.r.
基爾霍夫方程組求解。它包括節點電流方程和迴路電壓方程兩部分,前者指出,對於任一節點(3個或3個以上支路的交點),流入和流出節點的各電流的代數和為零,這是恆定條件的要求,後者指出,對於任一閉合迴路(網格),各部分電壓降的代數和為零,這是靜電場環路定理的結果,兩者構成了完備的方程組。
測量直流電路中電流、電壓、電阻、電源電動勢等物理量的儀表稱為直流儀表。常用的有電流計,安培計,伏特計,電橋,電勢差計等。
直流電源有化學電池,燃料電池,溫差電池,太陽能電池,直流發電機等。直流電主要應用於各種電子儀器,電解,電鍍,直流電力拖動等方面。
在電力傳輸上,19世紀80年代以後,由於不便於將直流電低電壓升至高電壓進行遠距離傳輸,直流輸電曾讓位於交流輸電。20世紀60年代以來,由於採用高電壓、大功率變流器將直流電變為交流電,直流輸電系統又重新受到重視並獲得新的發展。
、當用示波器測“cal”的波形時,說明y軸輸入耦合方式選“dc”擋與“ac”擋有什麼不同?
12樓:匿名使用者
交流耦合的時候濾除了cal波形的直流成分,只顯示了波形的交流成分 用直流耦合的時候,cal波形的交流成分和直流成分同時顯示在示波器的螢幕上!!
13樓:各種新人類
訊號中沒有直流分量的話,顯示是沒有區別的,如果有直流分量的話,dc方式是交流波形和直流電壓疊加了起來顯示的。ac方式是去掉了直流分量顯示的。相當於dc是直接耦合方式,而ac是電容耦合方式。
在觀察電壓波形時,ac是交流,dc是直流。如果訊號發生器輸出的方波訊號是單方向的(正或負),應選dc,並事先定好x軸位置。以便正確地讀出各項引數。
ac和dc都有什麼區別
14樓:學雅思
一、主體不同
1、ac:直流電源,是維持電路中形成穩恆電壓電流的裝置。
2、dc:指交流電源,是插頭與插座指用來接上用來將市電提供的交流電。
二、特點不同
1、ac:有正、負兩個電極,正極的電位高,負極的電位低,當兩個電極與電路連通後,能夠使電路兩端之間維持恆定的電位差,從而在外電路中形成由正極到負極的電流。
2、dc:交流輸入電壓的持續波動範圍不超過10%,諧波含量不超過有關規定。不間斷電源裝置的交流電源不宜與其他衝擊性負荷由同一的變壓器及母線供電。
三、作用不同
1、ac:一種能量轉換裝置,把其他形式的能量轉換為電能供給電路,以維持電流的穩恆流動。
2、dc:交流穩壓電源並不是在任何交流電壓輸入的情況下都能使輸出電壓穩定,而是有一個適應範圍。
15樓:匿名使用者
ac就是交流電:簡稱“交流”。一般指大小和方向隨時間作週期性變化的電壓或電流。
它的最基本的形式是正弦電流。我國交流電供電的標準頻率規定為50赫茲。交流電隨時間變化的形式可以是多種多樣的。
不同變化形式的交流電其應用範圍和產生的效果也是不同的。以正弦交流電應用最為廣泛,且其他非正弦交流電一般都可以經過數學處理後,化成為正弦交流電的迭加。正弦電流(又稱簡諧電流),是時間的簡諧函式
i=imsin(ωt+φ0)
當線圈在磁場中勻速轉動時,線圈裡就產生大小和方向作週期性改變的交流電。
現在使用的交流電,一般是方向和強度每秒改變52赫茲。
我們常見的電燈、電動機等用的電都是交流電。在實用中,交流電用符號"~"表示。
電流i隨時間的變化規律,由此看出:正弦交流電需用頻率、峰值和位相三個物理量來描述。交流電所要討論的基本問題是電路中的電流、電壓關係以及功率(或能量)的分配問題。
由於交流電具有隨時間變化的特點,因此產生了一系列區別於直流電路的特性。在交流電路中使用的元件不僅有電阻,而且有電容元件和電感元件,使用的元件多了,現象和規律就複雜了。
dc就是直流電:大小和方向都不隨時間變化的電流。又稱恆定電流。
所通過的電路稱直流電路,是由直流電源和電阻構成的閉合導電迴路。在該電路中,形成恆定的電場,在電源外,正電荷經電阻從高電勢處流向低電勢處,在電源內,靠電源的非靜電力的作用,克服靜電力,再從低電勢處到達高電勢處,如此迴圈,構成閉合的電流線。所以,在直流電路中,電源的作用是提供不隨時間變化的恆定電動勢,為在電阻上消耗的焦耳熱補充能量。
在比較簡單的直流電路中,電源電動勢、電阻、電流以及任意兩點電壓之間的關係可根據歐姆定律及電動勢的定義得出。複雜的直流網路可根據g.r.
基爾霍夫方程組求解。它包括節點電流方程和迴路電壓方程兩部分,前者指出,對於任一節點(3個或3個以上支路的交點),流入和流出節點的各電流的代數和為零,這是恆定條件的要求,後者指出,對於任一閉合迴路(網格),各部分電壓降的代數和為零,這是靜電場環路定理的結果,兩者構成了完備的方程組。
測量直流電路中電流、電壓、電阻、電源電動勢等物理量的儀表稱為直流儀表。常用的有電流計,安培計,伏特計,電橋,電勢差計等。
直流電源有化學電池,燃料電池,溫差電池,太陽能電池,直流發電機等。直流電主要應用於各種電子儀器,電解,電鍍,直流電力拖動等方面。
在電力傳輸上,19世紀80年代以後,由於不便於將直流電低電壓升至高電壓進行遠距離傳輸,直流輸電曾讓位於交流輸電。20世紀60年代以來,由於採用高電壓、大功率變流器將直流電變為交流電,直流輸電系統又重新受到重視並獲得新的發展。
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