Cтраница 2
В ЭЛТ, устанавливаемых в осциллографах, на пластины подается напряжение исследуемого сигнала. [16]
В практике осциллографирования возможны случаи несоответствия регистрируемой кривой истинной форме напряжения исследуемого сигнала - искажения осциллограмм. Они могут проявляться по-разному и вызываться самыми различными причинами. [17]
Полоса пропускания современных стробоскопических осциллографов составляет несколько гигагерц, амплитуда напряжения исследуемых сигналов - начиная с единиц милливольт. [18]
Входное устройство состоит из делителя входного напряжения реостатно-емкостного типа для уменьшения напряжения исследуемых сигналов до величин, удобных для наблюдения на экране осциллографа; катодного повторителя, обеспечивающего большое входное сопротив: ление канала и устраняющего влияние осциллографа на источник исследуемого напряжения. Входное сопротивление на постоянном токе имеет порядок 10 Мом, на переменном-14 - 0 5 Мом, при входной емкости - 5 - г - 20 пф. Усилители каналов служат для усиления подаваемых на входы каналов напряжений. Это определяется тем, что чувствительность электроннолучевых трубок сравнительно невелика ( порядка десятых долей миллиметра на вольт), для получения же отклонения следа электронного луча на весь экран надо подавать на отклоняющие электроды напряжения в сотни вольт; а напряжения исследуемое и развертки могут быть значительно меньшими. Для установления нужных размеров осциллограмм на экране трубки в усилителях предусмотрена регулировка усиления. Основными требованиями к усилителю, особенно к усилителю канала У, являются: достаточный коэффициент усиления и его постоянство во всем рабочем диапазоне частот, пренебрежимо малые амплитудные и фазовые искажения, высокое входное сопротивление и малая входная емкость, симметричность выходного напряжения. Усилители выполняются по различным схемам в зависимости от требуемой полосы пропускаемых частот. Обычно применяются усилители с реостатно-емкостной связью и коррекцией в области низких и высоких частот. Они имеют несколько каскадов и обеспечивают работу осциллографа в диапазоне частот от единиц герц до 25 Мгц. Коэффициенты усиления усилителей каналов У и X обычно разные. [19]
В некоторых сравнительно простых осциллографах, например Labgear, Cossor 1045K, напряжение исследуемого сигнала синхронизирует мультивибратор, импульсы которого отпирают разрядное устройство. Таким устройством может быть триод, подключенный параллельно конденсатору. [20]
Получение неподвижных осциллограмм осуществляется путем подачи на сетку тиратрона через трансформатор части напряжения исследуемого сигнала для синхронизации напряжения развертки. [21]
Для повышения точности измерения напряжения в более сложных приборах используют метод сравнения напряжения исследуемого сигнала с калиброванным напряжением. Калибратор в этом случае должен вырабатывать напряжение, значение которого можно устанавливать достаточно высокой точностью. Сущность метода поясняется на рис. 8.29. Напряжение калибровки ( меандр) поступает на регулятор, снабженный шкалой, позволяющей отсчитывать установленное напряжение. [22]
Радикально уменьшает число органов управления автоматизация выбора пределов измерений, интервала дискретизации напряжения исследуемого сигнала л других режимов работы прибора. В некоторых приборах предусмотрены сигнализация о некорректных шагах экспериментатора м выдача - на дисплей инструкций, указывающих, что должен предпринять экспериментатор, какова правильная последовательность действий. [23]
Канал вертикального отклонения Y, или канал сигнала, служит для преобразования напряжения исследуемого сигнала IB соответствующее ему вертикальное, отклонение луча. Он состоит из входного устройства, усилителя вертикального отклонения и вертикально-отклоняющих пластин ЭЛТ. [24]
Измеряя параметры несинусоидального напряжения вольтметром с закрытым входом, следует учитывать, что на преобразователь поступает напряжение исследуемого сигнала без постоянной составляющей. [25]
Чтобы получить изображение, характеризующее изменение исследуемой величины во времени, на вертикальные отклоняющие пластины подают напряжение исследуемого сигнала, а на горизонтальные-пилообразное напряжение, которое линейно изменяется во времени; под действием этого напряжения луч смещается слева направо с постоянной скоростью. Таким образом, луч описывает на экране кривую, которая характеризует изменение исследуемой величины во времени. [26]
Одним из технических решений стробоскопического способа осциллографирования является амплитудная импульсная модуляция коротких прямоугольных импульсов ( называемых апробирующими TCT) напряжением исследуемого сигнала. Длительность этих импульсов значительно меньше длительности т исследуемого импульса. Период следования стробирующих импульсов ГСт равен или кратен периоду следования Ти наблюдаемых импульсов. Кроме того, начало каждого последующего стробирующего импульса сдвинуто во времени относительно предыдущего импульса на интервал АГ. Интервал АГ в га раз короче длительности сигнала, но больше или равен длительности стробирующего импульса: тЭДГ тст. [27]
![]() |
Функциональная схема электронно-лучевого осциллографа ( а. Се-мисегментный светодиодный индикатор ( б и схема его включения ( в. [28] |
В электронно-лучевом осциллографе ( рис. 132, а) регистрация осуществляется на экране, светящемся под воздействием электронного луча, движение которого происходит по оси Y под действием напряжения исследуемого сигнала и по X под действием напряжения развертки. Если в качестве напряжения развертки используется линейно изменяющееся напряжение пилообразной формы, синхронизируемое входным периодическим сигналом, то на экране электронно-лучевой трубки ( ЭЛТ) возникает устойчивое изображение. Изображение содержит один или несколько периодов отображаемого сигнала в зависимости от соотношения длительностей развертки и периода сигнала. [29]
Предварительно откалибровав осциллограф по коэффициенту отклонения, подав на его вход эталонное калибровочное напряжение от встроенного калибратора амплитуд, по шкале экрана определяют линейные размеры осциллограммы по вертикали, а следовательно, и мгновенное значение напряжения исследуемого сигнала. [30]