Cтраница 1
Структурная схема осциллографа ( рис. 12.29) состоит из ряда блоков и ключей, при помощи которых можно получить различные режимы работы осциллографа. [1]
Структурная схема осциллографа ( рис. 4.6) состоит из двух каналов: вертикального отклонения и развертки, а также калибраторов амплитуды и длительности. [2]
Структурная схема осциллографа ( рис. 12.41) состоит из ряда блоков и ключей, при помощи которых можно получить различные режимы работы осциллографа. [3]
Все основные элементы структурной схемы осциллографа сохраняются и выполняют свои функции. Высокая чувствительность осциллографа в этом режиме обусловлена дискретностью преобразования, обеспечивающей выигрыш в отношении сигнал / шум при относительно узкой полосе усилителей ( ширина полосы пропускания усилителей обычно не больше сотен килогерц), а малая входная емкость - применением в смесителе быстродействующих импульсных диодов. [4]
![]() |
Структурная схема осциллографа. [5] |
На рис. 3.22 приведена структурная схема осциллографа. [6]
![]() |
Структурная схема осциллографа типа ЭО-7. [7] |
На рис. 7 - 33 приведена структурная схема осциллографа типа ЭО-6М, в котором предусмотрены как непрерывная, так и ждущая развертки. Исследуемое напряжение поступает на входной аттенюатор, имеющий три. С выхода аттенюатора напряжение подается на катодный повторитель, нагрузкой которого служит линия задержки. С линии задержки сигнал поступает на фазорасщепитель, с выхода которого снимаются два сигнала, одинаковые по форме, но противоположные по знаку. [8]
На рис. 16 - 20 дана структурная схема осциллографа типа ЭО-7, а на рис. 16 - 21 - внешний вид его передней части. На передней стенке осциллографа, кроме экрана, укреплена панель управления. [9]
Рассмотрим теперь особенности технической реализации основных звеньев канала вертикального отклонения структурной схемы осциллографа. [10]
Структурные схемы осциллографов могут в некоторых деталях отличаться одна ог другой однако в основном они соответствуют обобщенной структурной схеме, изображенной на рис. 8.8. Осциллограф содержит три канала: X и Y и Z. Канал К, являющийся каналом вертикального отклонения, содержит аттенюатор, предварительный и оконечный усилители, линию задержки. Линия задержки служит для задержки сигнала, что, как будет показано далее, иногда требуется при измерении импульсных сигналов. [11]
С помощью МП достигнуто существенное упрощение схемы управления осциллографом-все функции регулирования усиления, скорости развертки и прочие осуществляются одним поворотным переключателем, переход с одной функции на другую-кнопками с подсветом и звуковым сигналом. Структурная схема осциллографа показана на рис. 5.5. Управление аналоговыми средствами измерения и отображения производится через 14-разрядный 16-каналь-ный ЦАП или с помощью цифровых регистров-фиксаторов. В приборе используется диалоговый режим: указания оператору выводятся на экран, по линии обратной связи центральный процессор получает признак обнаружения входного сигнала. В энергонезависимом ЗУПВ хранятся калибровочные коэффициенты. Благодаря применению микропроцессора калибровка упрощается во много раз и проводить ее можно во всем диапазоне изменения параметра, а не только для отдельных точек. В режиме AS ( autoscope) автоматически устанавливается диапазон измерения. Интерфейс к шине HP-IB позволяет управлять осциллографом с системного контроллера; протокол связи с шиной хранится в специальном сменном ПЗУ командных последовательностей. [12]
Аналогичные по назначению узлы имеет и осциллограф типа С1 - 4, предназначенный для исследования низкочастотных и импульсных процессов. Его структурная схема в принципе не отличается от структурной схемы осциллографа С1 - 5, в то время как сами узлы у каждого осциллографа выполнены различным образом. [13]