Cтраница 2
На рис. 4 16 приведена блок-схема, а на рис. 4 - 17-принципиальная схема генератора развертки А. Этот генератор может работать и в однократном режиме. [16]
Наиболее эффективный путь, используемый в большинстве современных осциллографов, состоит в применении в схеме генератора развертки интегрирующего звена. Это звено состоит из УПТ с большим коэффициентом усиления, охваченного глубокой отрицательной обратной связью с помощью зарядной iRC - цепи. [17]
Транзисторы п-р - п КТ604 ( А, Б) v применяются Для работы в схемах генераторов развертки и выходных каскадах усилителей и выпускаются в металлическом корпусе с гибкими выводами ( см. рис. 65, а), массой 5 г, с диапазоном рабочих температур от - 25 до J-100 С. Основные их параметры приведены ниже. [18]
Все указанные выше двойные триоды могут быть использованы также для усиления напряжения низкой частоты в схемах генераторов разверток и других специальных схемах. [19]
При этом на мишень подается напряжение стирания ( замыкаются контакты реле 6 - 7), снимается напряжение с запирающего тиратрона Л2з и схема генератора развертки подготовляется к следующему запуску. [20]
Высокая точность работы описанных преобразователей мгновенного значения напряжения может быть обеспечена только при наличии стабильного напряжения развертки с малым коэффициентом нелинейности. Так как получение такого напряжения связано с определенным усложнением схемы генератора развертки, на практике иногда используют так называемые квазилинейные преобразователи, в которых используются простейшие генераторы нелинейного, обычно экспоненциального, напряжения. При этом результат преобразования линейно зависит от значения входного сигнала, если частота импульсов, заполняющих временной интервал tx, пропорциональна производной от развертывающего сигнала. [21]
Чтобы избежать применения сложных коммутирующих устройств, применяют специальные схемы. В качестве практического примера на рис. 4 - 13 приведена схема генератора развертки осциллографа Cossor 10Э5МК, использующего транзитрон Миллера. [22]
Блокировка развертки БР осуществляется следующим образам. Управляющий триггер должен находиться в этом состоянии в течение обратного хода и времени восстановления схемы генератора развертки. Постоянная времени этой цепи такова, что пока конденсатор С2 не разрядится до напряжения, установленного на движке потенциометра JR6 Режим, управляющий триггер остается нечувствительным к запускающим импульсам и генератор разверти блокирован. [23]
Отсутствие горизонтальной развертки при вращении ручек Стабильность и Уровень может быть вызвано отказом в схеме генератора развертки. [24]
Важно отметить, что пилообразное напряжение не бывает строго линейным. Часто оно изменяется по экспоненте, близкой к прямой, причем степень линеаризации зависит от схемы генератора развертки. [25]
![]() |
Линейная периодическая развертка. [26] |
Пилообразное напряжение не бывает строго линейным. Часто оно изменяется по экспоненте, близкой к прямой, причем степень линеаризации зависит от схемы генератора развертки. [27]
Трубки с радиальным отклонением луча при круговой или спиральной развертке широко используются в радиолокации, а также в измерительной технике. Аналогичная система развертки может быть получена и на обычных трубках и с большим диапазоном отклонений, но ценой значительного усложнения схемы генератора развертки. [28]
Схема синхронизации состоит из усилителя синхронизирующих сигналов, каскада изменения их полярности и переключателя полярности. Усилитель собирается по обычным схемам на сопротивлениях, имеет регулировку усиления, с помощью которой изменяется амплитуда синхронизирующего напряжения, подаваемого в схему генератора развертки. Каскад изменения полярности позволяет получать всегда одинаковую полярность синхронизирующих сигналов при любой полярности импульсов, поступающих на вход усилителя. [29]
![]() |
Принципиальная схема усилителя горизонтального отклонения луча. [30] |