
- •3.17. Способы расширения пределов измерения эип.
- •3.8.Характеристики формы сигнала переменного тока. Выбор соответствующего эип.
- •3.2 Принцип действия осциллографа. Устройство элт и зэлт.
- •3.13.Запоминающие, скоростные и стробоскопические осциллографы.
- •3.14.Многолучевые осциллографы
- •3.11. Электрических измерений неэлектрических величин (нэв).
- •3.12.Классификация эип и цип.
- •3.15.Синхронизация развертки.
- •3.16. Структурная схема осцилографа
- •2.4)Класс точности-это обобщенная характеристика си, определяемая пределами
- •3.10. Измерение мощности
3.14.Многолучевые осциллографы
14.Многолучевые осциллографы предназначены для одновременного наблюдения на одном экране нескольких сигналов.
Наибольшее распространение получили приборы, позволяющие наблюдать одновременно два сигнала
Осциллограмма 1 представляет собой сигнал, поступающий на вход исследуемой цепи, а осциллограмма 2 сигнал,
снимаемый с выхода. Для получения такого изображения используется двулучевая ЭЛТ, содержащая внутри общей
колбы два электронных прожектора со своими системами фокусировки вертикально и горизонтально отклоняющих пластин.
Обычно развертка обоих лучей осуществляется от общего генератора и усилителя горизонтального отклонения, что
обеспечивает отображение обоих сигналов в едином масштабе времени. Единый масштаб времени позволяет сравнивать
мгновенные значения напряжений, определять временные соотношения, измерять фазовый сдвиг и т. п. На Рис. 2 изображена
упрощенная структурная схема универсального двулучевого осциллографа.
Из схемы видно, что управление двумя лучами ЭЛТ осуществляется с помощью двух идентичных каналов Рис. 1 У1 и У2
содержащих те же элементы, что и каналы вертикального отклонения обычных осциллографов. Синхронизация авто
колебательной и запуск ждущей разверток производится от исследуемого сигнала, снимаемого с усилителей обоих каналов.
Особенностью ЭЛТ. применяемой в рассматриваемом приборе, является гашение луча во время обратного хода развертки
с помощью специальных бланкирующих пластин. При подаче импульсов с устройства управления яркостью изображения
на бланкирующие пластины лучи обоих электронных прожекторов резко отклоняются в сторону и не попадают на экран.
Имеются ЭЛТ и с большим числом лучей. Возможности применения таких приборов еще более широкие.
3.11. Электрических измерений неэлектрических величин (нэв).
Широкое распространение электрических
методов измерения НЭВ обусловлено следующими их преимуществами:
1. Возможность непрерывного измерения и контроля значений НЭВ с одновременной
автоматической регуляцией
2. Дистанционность измерения с использованием как проводных так и радиоканалов связи
3. Чрезвычайно широкий диапазон изменений чувствительности
4. Малая инерционность, и следовательно большое быстродействие
5. Простота оборудования, малые габариты и вес измерительных систем
6. Широкая возможность унификации узлов ИП
При измерений НЭВ электронными методами возникают две специфические задачи:
Во–первых: преобразование измеряемой НЭВ в электрическую величину с помощью
первичных измерительных преобразователей (ПИП).
Во–вторых: согласование ПИП как с исследуемой средой, её свойствами и характеристиками,
так и с последующими звеньями измерительной цепи.
В зависимости от вида сигнала, непосредственно получаемого с ПИП, они подразделяются на
генераторные (или активные) и параметрические (или пассивные).
К генераторным относятся ПИП, непосредственно преобразующие НЭВ в ток или напряжение
(термопары, вентильные фотоэлементы и др.)
У параметрических ПИП изменяется каких-либо параметр электрической цепи: R, C или L.