Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Недолугов 4 семестр.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
107.3 Кб
Скачать

Режим y – X

В отличие от режима линейной развертки в этом режиме на входы Y и X могут поступать исследуемые сигналы различных форм. Генератор развертки при этом не используется.

Метод эллипса. В режиме круговой (эллиптической) развертки на входы Y и X ЭЛО подаются синусоидальные сигналы одной частоты или разных частот.

Метод фигур Лиссажу. Если на пластины Y и X поступают си­нусоидальные напряжения разных частот fY и fX, то на экране ЭЛТ возникает изображение замкнутой фигуры фигуры Лиссажу.

Общий случай. В режиме YX возможна также работа с сигна­лами любых форм.

Понимание принципа управления отклонением луча позволяет априори определить возможную траекторию движения пятна на экране при известных диаграммах сигналов на пластинах.

Растровый режим (режим YXZ)

В этом режиме на пластины Y и X подаются периодически из­меняющиеся сигналы UY и UX, которые заставляют луч последо­вательно с большой скоростью обегать множество сдвинутых па­раллельных горизонтальных строк . Так формируется растр.

Не вся траектория луча видна на экране. Изменением напря­жения UZ на модуляторе М ЭЛТ можно управлять яркостью от­дельных элементов траектории. Таким образом можно формиро­вать разнообразные изображения (как графические, так и знако­вые) с помощью множества светящихся точек или небольших фрагментов.

12.Метрология осциллографических измерений

Общая погрешность результата измерения, выполненного с по­мощью осциллографа, содержит те же составляющие, что и по­грешность результата любого другого измерения: инструменталь­ную, методическую и субъективную. Хотя в подходах к оценкам отдельных составляющих отражается определенная специфика осциллографических измерений.

Инструментальная погрешность

Инструментальная погрешность результата осциллографического измерения складывается из статической (при постоянном или низ­кочастотном входном сигнале) и динамической составляющих.

Погрешность взаимодействия

В осциллографических измерениях, как и в других измерениях, присутствует погрешность взаимодействия прибора с объектом исследования (ОИ) – источником сигнала, которая определяется соотношением выходного сопротивления источника и комплекс­ного входного сопротивления (импеданса) ЭЛО.

Субъективная погрешность

Как известно, субъективная погрешность может складываться в общем случае из погрешности отсчитывания и грубой ошибки (про­маха). Промах непредсказуем и поэтому не может быть заранее оценен.

13.Оценка погрешности результатов осциллографических измерений

Инструментальная погрешность

Инструментальная погрешность результата осциллографического измерения складывается из статической (при постоянном или низ­кочастотном входном сигнале) и динамической составляющих.

Статическая погрешность. При измерении как амплитудных, так и временных параметров можно использовать общий подход к оценке погрешностей. Поскольку подавляющее большинство слу­чаев применения ЭЛО основано на измерении длин линейных от­резков (например, при измерении амплитуды и периода сигнала, длительности импульса), то наличие систематических аддитивных погрешностей каналов Y и X не приводит к погрешностям результатов, так как определяет лишь сдвиг изображения на экране.

Динамическая погрешность. Входные каналы ЭЛО не в состоя­нии воспринимать («пропускать») высокочастотные сигналы в бес­конечно широкой полосе частот. Есть естественные ограничения. Полоса частот, которую пропускает канал ЭЛО (т.е. позволяет нор­мально исследовать), зависит от схемотехники и элементной базы его каналов. Понятно, что чем шире полоса частот, тем лучше. Ее граница определяется верхней частотой fв, полосы пропускания.

К характеристикам ЭЛО, определяющим динамическую погреш­ность, относятся:

  • амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) и значение верх­ней границы fв полосы пропускания по каналам Y и X,

  • время нарастания τн переходной характеристики канала Y;

  • время установления τу;

  • неравномерность АЧХ канала Y;

  • фазочастотная характеристика (ФЧХ) канала Y.