
- •282 Электронные измерительные системы
- •4.4 Осциллографы
- •284 Электронные измерительные системы
- •Развертка
- •286 Электронные измерительные системы
- •Запуск развертки
- •Многоканальный осциллограф
- •Стробоскопический осциллограф
- •288 Электронные измерительные системы
- •Осциллографические усилители
- •4.5 Системы сбора данных
- •4.5.1 Введение
- •294 Электронные измерительные системы
- •4.5.2 Оцифровывание
- •4.5.3 Теория квантования
- •298 Электронные измерительные системы
- •4.5.4 Теория дискретизации по времени
- •304 Электронные измерительные системы
- •4.5.5 Теория восстановления
- •308 Электронные измерительные системы
- •4.5.6 Мультиплексирование
- •316 Электронные измерительные системы
- •4.5.7 Автоматизированные измерительные системы
- •320 Электронные измерительные системы
- •322 Электронные измерительные системы
- •326 Приложение
- •А.2 Запись результатов измерений
- •А.З Децибелы
- •332 Приложение
- •А. 5 Таблицы
- •А.5.2 Коэффициенты перехода
- •334 Приложение а.5.3 Свойства материалов
- •Предметный указатель а
- •338 Предметный указатель
- •340 Предметный указатель
- •346 Список литературы
- •348 Содержание
- •350 Содержание
Развертка
На
рис. 4.12 изображено вырабатываемое
генератором развертки напряжение
горизонтального отклонения
.
В момент появления запускающего импульса
гашение электронного луча заканчивается
и начинается нарастание пилообразного
напряжения. Электронный луч начинает
движение по экрану ЭЛТ, показывая на
нем исследуемый сигнал. Как только луч
достигает конца экрана (при этом
максимально) его движение прерывается,
и напряжение развертки
возвращается к своему начальному
значению. На время обратного хода луч
гасится. Теперь осциллограф готов
показать следующий цикл колебания
и ждет следующего импульса запуска.
Время между двумя проходами луча
занимает, по крайней мере, один период
наблюдаемого сигнала. В случае
высокочастотных сигналов обычно
пропускается несколько периодов
входного сигнала, прежде чем осциллограф
готов воспроизвести следующую кривую.
Задержка необходима, в основном, для
восстановления генератора развертки.
Регулируя наклон пилообразного сигнала,
можно выбирать длительность изображаемого
на экране отрезка входного сигнала.
Изменяя время горизонтальной развертки,
получим больший или меньший интервал
наблюдения сигналаy(t).
Масштаб развертки может изменяться от
5 с/см до 0,5 нc/см у высокочастотных
осциллографов.
В
большинстве осциллографов имеется
возможность увеличения коэффициента
усиления усилителя в канале х
в 5 или в 10 раз. Это приводит к увеличению
размера изображаемого сигнала по
горизонтали относительно центра экрана.
Добавляя к напряжению, отклоняющему
луч по оси х,
необходимое постоянное напряжение,
можно получить на экране растянутое
изображение любой части входного
сигнала. При этом сигнал сдвигается по
горизонтальной оси. На рис. 4.12(с) показано,
в частности, отклоняющее напряжение
,
соответствующее выводу на экран начальной
части входного сигнала, непосредственно
следующей за сигналом запуска. Однако
при таком растягивании развертки
погрешность в сигнале развертки также
увеличивается, а точность временной
привязки момента запуска и сдвинутого
сигнала теряется.
Метод,
свободный от этого недостатка, основан
на запуске развертки с
задержкой.
Когда представляет интерес лишь часть
входного сигнала на протяжении
небольшого отрезка, спустя какое-то
время после момента
(например, между точками
и
,
где сигнал изменяется резко), оказывается
полезным задержать начало развертки,
как показано на рис. 4.12(d). Начало развертки
не совпадает с моментом появления
сигнала на выходе обычной схемы запуска,
а сдвинуто по времени до момента
.
Задержку
,
можно задать точно с помощью таймера.
Если задержку выбрать так, чтобы
окончание пилообразного сигнала
совпало с моментом
,
то на всю ширину экрана будет растянуто
изображение
сигнала, имеющегося только в течение
интервала (
).
Таким образом,
с
помощью
растягивания
временной
шкалы
можно
детально
изучить
286 Электронные измерительные системы
отрезок сигнала, начинающийся спустя точно заданное время после момента запуска. Это особенно полезно при анализе импульсных сигналов.