只要把示波器Y通道输入耦合开关设置到“直流”就行了,和测量交流电压一样还是根据扫描基线的偏移格数乘以垂直偏转因素来计算直流电压值。
将待测信号送至示波器的垂直输入端。?

确定直流电压的极性。将示波器的输入耦合开关置于"GND''档,调节垂直位移旋钮,将荧光屏上的水平亮线(时基线)移至荧光屏的中央位置,即水平坐标轴上。调整垂直灵敏度开关于适当档位,将示波器的输入耦合开关置于"DC"档,观察水平亮线的偏转方向(灵敏度不合适时,亮线可能消失,此时需要调整灵敏度)。
若向上偏转,则被测直流电压为正极性,若向下偏转,则被测直流电压为负极性。
扩展资料:
定零电压线。将示波器的输入耦合开关置于"GND':档,调节垂直位移旋钮,将荧光屏上的水平亮线(时基线)向与其极性相反的方向移动,置于荧光屏的最顶端或最底端的坐标线上,即被测电压为正极性,就将时基线移至最底端的坐标线上,反之则将时基线移至最顶端的坐标线上。
此时基线所在位置即为零电压所在位置,在此后的测量中不能再移动零电压线。即不能再调节垂直位移旋钮。
将示波器的输入耦合开关置于"DC"档,调整垂直灵敏度开关于适当档位,读出此时荧光屏上水平亮线与零电压线之间的垂直距离Y(如图1.2.12所示),将Y乘以示波器的垂直灵敏度即可得到被测电压Ux的大小,即Ux=SY×Y。
百度百科——直流电压
家电维修问题,4脚光耦如何测量?及好坏、哪只输出、输入等怎么解决?
比较标准的方法:示波器鳄鱼夹接地,选好垂直方向的量程,或使用自动量程,然后用探棒量。尽量让波形垂直方向充满屏幕,以提升垂直方向的分辨率。用示波器测量功能(Measure)或者光标(Cursor)测量功能进行测试。也可以用垂直量程x单位刻度计算得到电压值。
LED电源需要的示波器一般都是频率不高的示波器,示波器的探针有一个红色的笔针接你要测量的地方,黑色的架子是电压参考接口,一般接地。示波器屏幕中央的横线是0V的位置,根据你示波器幅度调节旋钮,对比出测量的电压值。 也可以使用mark功能读出电压。
电压的测量

利用示波器所做的任何测量,都是归结为对电压的测量。示波器可以测量各种波形的电压幅度,既可以测量直流电压和正弦电压,又可以测量脉冲或非正弦电压的幅度。更有用的是它可以测量一个脉冲电压波形各部分的电压幅值,如上冲量或顶部下降量等。这是其他任何电压测量仪器都不能比拟的。
以上内容参考:百度百科-示波器
测量:
用万能表10K挡,黑表笔接一脚,红笔接二脚,表针大约偏转三分之二,然后改用1K挡任意测量应接近无穷大,如与上述相差较大,多半有问题
解决:
进行更换
光耦:
光耦合器(opticalcoupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED)与受光器(光敏半导体管)封装在同一管壳内。[1]当输入端加电信号时发光器发出光线,受光器接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电—光—电”转换。以光为媒介把输入端信号耦合到输出端的光电耦合器,由于它具有体积小、寿命长、无触点,抗干扰能力强,输出和输入之间绝缘,单向传输信号等优点,在数字电路上获得广泛的应用。光耦合器可分为非线性光耦和线性光耦。
好坏判断:
用数字万用表的二极管测量档,红表笔接光耦的“1”脚,黑表笔接光耦的“2”脚(即使光耦的发光二极管正向导通)此时万用表显示大约是0.981V,红表笔接光耦的“3”脚,黑表笔接光耦的“4”脚,此时万用表显示大约是0.700V,证明光耦是好的。
工作特性:
1、共模抑制比很高:
在光电耦合器内部,由于发光管和受光器之间的耦合电容很小(2pF以内)所以共模输入电压通过极间耦合电容对输出电流的影响很小,因而共模抑制比很高。

2、输出特性:
光电耦合器的输出特性是指在一定的发光电流IF下,光敏管所加偏置电压VCE与输出电流IC之间的关系,当IF=0时,发光二极管不发光,此时的光敏晶体管集电极输出电流称为暗电流,一般很小。当IF>0时,在一定的IF作用下,所对应的IC基本上与VCE无关。IC与IF之间的变化成线性关系,用半导体管特性图示仪测出的光电耦合器的输出特性与普通晶体三极管输出特性相似。
3、光电耦合器可作为线性耦合器使用:
在发光二极管上提供一个偏置电流,再把信号电压通过电阻耦合到发光二极管上,这样光电晶体管接收到的是在偏置电流上增、减变化的光信号,其输出电流会随输入的信号电压作线性变化。光电耦合器也可工作于开关状态,传输脉冲信号。在传输脉冲信号时,输入信号和输出信号之间存在一定的延迟时间,不同结构的光电耦合器输入、输出延迟时间相差很大。


