Elektronski oscilografi

Vsebina
  1. Konstrukcijske značilnosti in načela delovanja elektronskega osciloskopa
  2. Faze amaterskega dela z elektroniko
  3. Zgodovinsko ozadje
  4. Vrste osciloskopov

Konstrukcijske značilnosti in načela delovanja elektronskega osciloskopa

Zajemanje radijske amaterske glasbe postopoma vstopa v fazo zapletenosti shem, finega prilagajanja in prilagajanja naprav. Obstaja potreba po uporabi občutljivih merilnih naprav. Elektronski osciloskopi bodo nepogrešljivo orodje za razvoj in popravilo kompleksnih električnih vezij.

Faze amaterskega dela z elektroniko

Zaseg namestitve različnih radijskih naprav za mnoge se začne s šolsko klopjo in se spremeni v glavni poklic za vse življenje. Včasih, tudi brez posebnega izobraževanja, lahko takšni neodvisni razredi dosežejo velik uspeh. Takšni mojstri so že več let imenovani inženirji brez diplom.

Najenostavnejše sheme, ki se uporabljajo v začetni fazi in ki ne potrebujejo nobenega natančnega delovanja. Preprosti bloki, osnovne naprave za generiranje in zvočni elementi so sestavljeni v osnovna vezja. Preprost nabor orodij je dovolj za delo na tej stopnji.
Zahtevnejše naprave že zahtevajo drugačen pristop in pridobivanje novih merilnih naprav. Starejši iz starejše generacije so uspešno uporabili testerje za te namene. Postopoma so bile naprave te vrste razseljenedigitalni multimetri. Ampak, preveriti v preteklih letih, je tekalna steza še vedno uporablja v mnogih primerih. Pri obeh instrumentih merimo upornost, tokove in napetost spremenljivega in konstantnega tipa.

Meritev napetosti konstantnega tipa se opravi zlahka, vendar obstajajo težave s spremenljivkami. Naprave sodobnega digitalnega formata in usmerjeni vzorci so zasnovani tako, da določajo napetost sinusnega tipa pri frekvencah določenega območja.

Pri merjenju oblik napetosti je natančnost navedb precej pogojna. Njegova prisotnost je določena in vrednost ni znana. Za te faze je potrebno pridobiti osciloskop.

Zgodovinsko ozadje

Pri proučevanju posameznega signala gre za osciloskop z enim svetlobnim pramenom in v več variantah model z dvema gredi. Bolj zapleten vzorec je nastal leta 1969.

Model C1-33 s petimi snopi je nastal in se je začel proizvajati v slavni tovarni v Vilni. Generalni izvajalec je naročil nov model, ki je uporabljal CRT 22LO1A, je bil vojaško-industrijski kompleks. Ta praksa je bila takrat običajna.

Dva bloka, ki sta nameščena na invalidskem vozičku, baterija in sama naprava, sta bila osnova za zasnovo. Naprava je bila nameščena in pritrjena na zaslon RFK-5 - snemalno kamero, ki omogoča zajem kazalnikov. Teža - približno 160 kg.

Petvalni osciloskop C1-33, 1969

Sodobni digitalni modeli so po velikosti podobni mobilnim telefonom.

Žepni digitalni osciloskop DS203

Vrste osciloskopov

Poleg univerzalnih modelov so narejeni tudi CRT in hitre naprave. Za izvedbo ultra fokusiranih del so namenjene digitalne naprave nove generacije - univerzalni elektronski osciloskopi splošne smeri.

EDT naprava

Na sl. Slika 3 prikazuje shematski prikaz glavnega dela teh naprav - elektronske elektronske cevi.

Slika 3. Naprava CRT

Stekleni valj 10 ima valjasto obliko s širokim stožčastim delom - konstruktiven način izvedbe. Luminofor pokriva dno in pospešuje pojav sijaja pri stiku z elektronskim žarkom, označenim s 11. Indikator naprave je zaslon z delitvami.

Oblikovanje žarka

Ogrevanje katode 2, ki oddaja elektrone, se pojavi s pomočjo elementa 1 in se nanaša na pojav termionske emisije. Za ustvarjanje želenega žarka morate uporabiti dodatne elektrode.

Vpliv električnega polja na anodo 5 in elektrodo 4, ki je povezana z akvadagom 8, vodi do ločitve in pospeševanja elektronov. Skupaj se usmerijo v tanki žarek, ki je usmerjen na zaslon, in proizvajajo sijaj svetleče plasti. Komplet teh elektrod se imenuje elektronska pištola.

Modulator 3, ki se nahaja med elementom za fokusiranje in katodo, nadzoruje tok žarka za neposredno osvetlitev in gasi v obratnem gibanju skeniranja. V tem elementu je fokusna anoda inelektrode, so luknje za elektronski žarek.

Plošče Y navpičnega odstopanja žarka 6 in X vodoravnega odstopanja 7 so namenjene za vnos raziskovalnega signala in napetost vodoravnega skeniranja. Točka O2 je na zaslonu, če odklonske plošče niso povezane.

Pri popravilih in postavitvi del je treba svetlost zmanjšati na minimum in osvetliti žarek tako, da ta fiksna točka ne zažge luminiscence.

Slika preiskovanega signala se ustvari s potegom žarka na zaslon ravne črte, ko se napetost nanaša na preusmeritvene plošče.

Vodoravni pregled

Os X se na zaslonu oblikuje s horizontalnim pregledom.

Slika 4. Napetost zamaha

Postopek se izvaja s prašno napetostjo vzvratnega in neposrednega pomika. V primeru direktnega 4b se zagon generira s pojavom točke na zaslonu, pri čemer se nariše vodoravna črta. V obratnem 4a, impulz poteče in žarek izgine.

Funkcijski diagram naprave na sl. 5 daje priložnost za prikaz lokacije žagaste napetosti in impulza osvetlitve.

Slika 5. Funkcionalni diagram osciloskopa

CRT občutljivosti

Vrednost tega parametra za različne modele cevi - od približno 15 do 2 mm /Art. Ta indikator določa vrednost odstopanja snopa pri nanosu na plošče s konstantno napetostjo 1C. Raziskovani signal je treba ojačati s potrebnim odstopanjem žarka od središča s posebnimielementi - ojačevalniki.
Skoraj vsi univerzalni osciloskopi imajo parametre največje občutljivosti 5 mv /cm. Nekateri izračuni kažejo, da je treba, ko se žarek premakne za 1 cm, povečati 1500 krat.

Vhodni delilnik in navpični kanal

Prejem signala na vhodu signala poteka preko delilnika na sliki 6, ki se pogosto imenuje atenuator.

Slika 6. Vhodni delilnik kanala vertikalnega odstopanja

Če je signal večji od potenciala delitelja, se uporabijo vhodne sonde, ki imajo faktor delitve 1: 20 in 1:10.

Zaprti in odprti vhod

Slika 6 prikazuje stikalo B1, ki signalizira skozi vhod delilnika ali zaprt vhodni kondenzator. Preprosta shema je prikazana na sl. 7, pojasnjuje, kaj se dogaja.

Slika 7. Kaskada ojačevalnika na enem tranzistorju

Rezultat študije, ko pritisnete gumb DC, je prikazan na naslednji sliki.

Slika 8. Merjenje v odprtem vhodnem načinu (kanal A)

Ko je signal iz generatorja zagotovljen, se njegova slika izvede v obliki sinusoide modre barve z amplitudo 10 mV.

Slika 9. Merjenje v zaprtem vhodnem načinu

Predojačevalec

Ta element zasnove proizvaja cepitev signala na ločene dele z naknadnim dovajanjem na ojačevalnik. Sposobnost, da vidimo sprednji rob preučevanega momenta, dosežemo z linijo zakasnitve.

Scan kanal

Izračun parametrov vhodnih signalov se doseže s spremembo nominalne stopnje povečanja stikala napetostnega obdobja. Vzorec take regulacije pri signalu 1 kHz je prikazan na naslednji sliki.

Dve delitvi na zaslonu traja eno obdobje sinusoide v trajanju skeniranja, katerega vrednost se pretvori v 500μs.

Vhod zunanjega ojačevalnika

Izračuni parametrov signalne faze in frekvence z uporabo Lissage številk se izvedejo v interakciji z zunanjim napetostnim ojačevalnikom.

Slika 12. Lissage Figures

Modeli osciloskopov С1-73, С1-101 so primerni za delo z avtomobilskimi akumulatorji.

Slika 13. Osciloskop C1-73

Slika 14. Osciloskop C1-101

Dodatne naprave tega tipa vključujejo skeniranje in vgrajene kalibratorje amplitude.