
- •Минский государственный высший авиационный колледж электрорадиоизмерения
- •Предисловие
- •Введение
- •Тема 5 генераторы измерительных сигналов
- •5.1. Общие сведения об источниках измерительных сигналов Общие сведения и классификация измерительных генераторов
- •Общие принципы генерации гармонических колебаний
- •Принцип действия измерительных генераторов
- •5.2 Низкочастотные измерительные генераторы
- •Низкочастотные генераторы основных колебаний
- •Низкочастотные генераторы на биениях
- •Цифровые низкочастотные генераторы
- •5.3. Высокочастотные измерительные генераторы
- •Высокочастотные генераторы сигналов
- •Сверхвысокочастотные генераторы сигналов
- •5.4 Импульсные генераторы
- •Генераторы одиночных и периодических импульсов
- •Генераторы кодовых комбинаций импульсов
- •Тема 6 электронно-лучевые осциллографы
- •6.1 Общие сведения, структурная схема и основные параметры электронно-лучевых осциллографов Общие сведения
- •Обобщенная структурная схема
- •Основные характеристики осциллографов Канал вертикального отклонения
- •Канал горизонтального отклонения
- •6.2 Особенности функционирования основных узлов осциллографов Порядок формирования развертки
- •Непрерывная линейная развертка
- •Синусоидальная развертка
- •Работа основных функциональных узлов
- •Канал вертикального отклонения
- •Канал горизонтального отклонения (канал X)
- •Канал управления яркостью
- •Калибраторы амплитуды и длительности
- •6.3 Основные типы осциллографов Универсальные осциллографы
- •Скоростные осциллографы
- •Стробоскопические осциллографы
- •6.4. Осциллографические измерения
- •1 Визуальное наблюдение
- •2 Измерение амплитуды напряжения и временных интервалов
- •Измерение вольтамперных характеристик
- •Измерение частоты
- •Тема 7 измерение частоты, разности фаз и интервалов времени
- •7.1 Общие сведения о частотных, временных и фазовых характеристиках электромагнитных колебаний
- •7.1.1 Общие сведения
- •7.1.2. Аналоговые методы измерения частоты
- •7.2 Цифровой метод измерения частоты
- •7.2.1 Принцип действия цифрового частотомера
- •7.2 Погрешности счета цифровых частотомеров
- •7.3 Измерения временных характеристик сигналов
- •7.3.1 Измерение периода электромагнитных колебаний
- •7.3.2 Измерение интервалов времени
- •7.4 Измерение фазовых сдвигов электрических сигналов
- •7.4.1 Общие сведения
- •7.4.2 Электронно-счетный метод измерения фазовых сдвигов.
- •Тема 8 измерение спектра и нелинейных искажений электрических сигналов
- •8.1 Общие сведения об анализе спектра
- •8.1.1 Общие принципы анализа спектра электромагнитных колебаний
- •8.1.2 Основные методы анализа спектра электромагнитных колебаний
- •Тема 9. Измерение параметров электрорадиоцепей, полупроводниковых приборов и интегральных схем
- •9.1. Измерение параметров элементов электрических цепей с сосредоточенными параметрами
- •9.1.1 Общие сведения об измеряемых величинах
- •9.1.2 Измерение сопротивлений резисторов методом омметра, вольтметра-амперметра
- •9.1.3 Мостовой и резонансный методы измерения r, c, l
- •3 U . Измерение емкости конденсаторов, индуктивности и добротности катушек индуктивности
- •4. Измерение емкостей конденсаторов, индуктивностей и добротности катушек индуктивности резонансным методом
- •9.2. Измерение параметров элементов цепей с распределенными параметрами
- •9.2.1. Общие положения
- •9.2.2 Измерение параметров цепей свч с помощью измерительных линий
- •9.2.3. Измерение параметров полупроводниковых диодов и транзисторов
Синусоидальная развертка
Для получения синусоидальной развертки на пластины X подается гармоническое напряжение
(6.7)
Положительный полупериод такого напряжения вызывает перемещение луча от центра экрана к его правой границе и обратно. Отрицательный период – от центра экрана к его левой границе и обратно к центру. Развертка в этом случае будет представлять собой прямую линию (рисунок 6.12), но ее скорость будет изменяться по синусоидальному закону. Поэтому такая развертка не является линейной. Уравнение, характеризующее мгновенное значение такой развертки, имеет вид
Рисунок 6.10 – Получение осциллограммы при синусоидальной развертке
(6.8)
где
а
– амплитуда отклонения луча
- чувствительность трубки в горизонтальном
направлении.
Если
теперь на вертикально отклоняющие
пластины Y
подать напряжение вида
,
т.е. такой же частоты и формы, что и на
пластины Х,
но отличающееся по фазе на угол
,
то уравнение, описывающее мгновенное
значение отклонения луча по вертикали
примет вид
,
(6.9)
где b – амплитуда отклонения луча, hy – чувствительность трубки в вертикальном направлении.
При одновременном воздействии этих напряжений на луч его след на экране представляет собой фигуру Лиссажу, представляющую собой в общем случае эллипс. Уравнение такой фигуры можно вывести, используя уравнения (6.8) и (6.9). Действительно, из равенства (6.8) находим
(6.10)
Из равенства (6.9) получаем
и
воспользовавшись формулой (6.10) получим
(6.11)
Формула (6.11) является уравнением эллипса. Форма эллипса зависит от амплитуд напряжений, подаваемых на вертикальные и горизонтальные отклоняющие пластины, а также от начальной фазы одного из напряжений φ. Подставляя в формулу (6.11) значения φ = 00, 1800, 450, 900 и т.д. будем получать различную форму фигур Лиссажу (рисунок 6.13).
Рисунок 6.12 – Фигуры Лиссажу
Осциллограммы при синусоидальной развертке неподвижны только при равенстве или кратности частот напряжений горизонтальной развертки и вертикального отклоняющего напряжения: Tx/Ty = n/m. При этом в течение интервала времени T = mTx = nTy периоды обоих напряжений повторяются целое число раз и луч возвращается в исходное положение. При дробном m/n изображение будет перемещаться по экрану. Причем скорость перемещения тем больше, чем больше разность частот.
Синусоидальная развертка применяется для измерения фазового сдвига, частоты, параметров модулированных колебаний и т.д.
На
основе синусоидальной развертки можно
получить т.наз. круговую (эллиптическую)
развертку. Для этого гармоническое
напряжение
с помощью фазосдвигающей RC
– цепочки преобразуется в два напряжения,
сдвинутые на 900
по фазе друг относительно друга. Эти
напряжения подаются на вертикально и
горизонтально отклоняющие пластины, в
результате чего на экране осциллографа
появляется осциллограмма в виде
окружности или эллипса – линия круговой
развертки. В течение периода развертывающего
напряжения окружность совершает один
оборот, т.е. число оборотов в секунду
равно частоте развертывающего напряжения.
Применение круговой развертки удлиняет
линию развертки в π раз по сравнению с
линейной разверткой и улучшает условия
исследования. Круговая развертка
используется также для измерения
фазового сдвига, сравнения частот и др.
Исследуемый сигнал подается на модулятор
ЭЛТ через канал Z.