Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Метрология и измерения в телекоммуникационных системах. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
5. Параллельные АЦП
К
о д
и
р
у ю щ
а
я
л
о
г
и
к
а
U
вх
E
0
R
R
R
R
R
R
R
R
К
1
К
2
К
3
К
4
К
5
К
6
К
7
Преобразователи этого типа осуществляют одновременно квантование сиг­нала с помощью набора компараторов, включенных параллельно источнику сиг­нала (рис. 61). Пороговые уровни компараторов установлены с помощью рези­стивного делителя в соответствии с используемой шкалой квантования. В этом случае напряжение Uвх сравнивается с образцовым напряжением Eоп, которое подается на делитель, образуя дискретный пошаговый ряд убывающих значений. Полученный в результате сравнения набор сигналов, состоящий из единиц и нулей дешифрируется в двоичный код. Такая чрезвычайно простая структура параллельных АЦП делает их самыми быстрыми из известных преобразователей.
Рисунок 61 - Схема параллельных АЦП
61
V. ЭЛЕКТРОННЫЙ ОСЦИЛЛОГРАФ
Астигматизм
Фокус
Яркость
Модулятор
Y
Подогреватель
XU
А2
U
А1
U
А3
Электронным осциллографом называется устройство для визуального наблюдения и измерения параметров электрических сигналов с помощью элек­тронно-лучевой трубки.
Электронно-лучевая трубка (ЭЛТ)
В основу положен принцип свечения люминофора под действием электрон­ного пучка. Трубка представляет собой колбу, в которой обеспечен вакуум. Внут­ри трубки помещены элементы электронной оптики, которые генерируют свобод­ные электроны и формируют из них тонкий электронный луч (рис. 62).
Рисунок 62 - Схема электронно-лучевой трубки
В трубку помещены аноды, которые разгоняют луч, и он с большой скоро­стью достигает дна трубки, на которое нанесен люминофор – вещество, которое излучает световую энергию в месте, куда попали электроны луча. Яркость свече­ния тем выше, чем большую энергию «приносит» электронный луч. Поэтому либо электроны должны быть разогнаны до большой скорости, либо луч должен доль­ше «стоять» в точке – поэтому быстрые процессы, как правило, на экране бледнее, чем медленные. Между анодами и электронной оптикой находится модулятор яр­кости, напряжение на котором может ускорять или замедлять электронный луч, вплоть до того, что он не достигает люминофора – т.е. не будет свечения. Разо­гнанный луч попадает в поле двух пар пластин, которые позволяют осуществлять электростатическое отклонение луча. Пластины «Х», расположенные в плоскости рисунка, отклоняют луч горизонтально под действием поданного на них напря­жения, а пластины «Y», расположенные перпендикулярно плоскости рисунка, от­клоняют луч вертикально. Таким образом, под действием напряжений, поданных на пластины Х и Y, можно перемещать луч по всей площади экрана, который образован дном трубки. Для управления трубкой, таким образом, используются три напряжения, подаваемые на две пары пластин и модулятор. Всё это электрон­ная пушка – формирующая узкий пучок электронов. Пластины X и Y вызывают смещение светового пятна, называемого осциллограммой.
62
Люминофор, который наносится на экран трубки, обладает свойством по-
м
;0
Ut
U t T
T
t
t
U(t)
слесвечения, т.е. даже после того как электроны луча перестали ударяться о лю­минофор, он продолжает некоторое время светиться. Именно поэтому мы видим на экране изображение сигнала, а не бегущую точку.
Принцип формирования осциллограммы
Так как ось Х отображает время, необходимо подать такое напряжение на пластины Х, которое заставит луч двигаться слева направо с постоянной скоро­стью, как обычно изображают время на графиках. При этом траектория, которую описывает луч, принято называть развёрткой. Напряжение развёртки имеет вид, представленный на рис. 63.
Рисунок 63 - Напряжение развёртки и отображение его на ЭЛТ
Следовательно, напряжение, которое подается на пластины Х, должно быть функцией времени (линейно связанной):
.
Длительность развёртки Tр – это время, за которое луч проходит от левого края трубки до правого. Если за время действия развёртки на пластины Y подаётся сигнал, то этот сигнал «разворачивается» во времени (рис. 64б). Если подавать сигнал на пластины Y и не подавать развёртку, то сигнал не разворачивается и на экране будет, независимо от формы подаваемого сигнала, вертикальная линия по центру экрана, высота которой определяется размахом сигнала. Если подаётся только напряжение развёртки – то горизонтальная линия (рис. 64а). Однако это справедливо для случая однократного наблюдения.
Поэтому важным для работы с осциллографом является режим развёртки – т.е. когда она «появляется» во времени. Именно это определяет, будет ли изобра­жение на экране неподвижным.
Пусть изображение на экране получилось за время первой развёртки. В силу послесвечения это изображение будет видно на экране некоторое время после окончания первой развёртки. Если вторая развёртка появится во время, когда за счёт послесвечения на экране присутствует изображение от первой развёртки, то на экране появятся два изображения – от первой и второй. То же будет повторять­ся и для последующих развёрток и, если получающиеся изображения сдвинуты, будет казаться, что изображение движется (это справедливо, если наблюдаются сигналы одинаковой формы).
63
а)
б)
Рисунок 64 - а) осциллограмма при подаче развёртки на X и отсутствии напряже-
a b c
d
a
b
c
d
t
U
X
T
р
T
пр
T
обр
X
t
U
X
X
Y
t
U
Y
t
a
t
c
t
b
t
d
t
e
t
a
t
b
t
c
t
d
t
e
t
t
t
U
Y
U
X1
U
X2
X
2
Y
X
1
Y
ния на Y; б) осциллограмма при подаче развёртки на X и напряжения на Y
Таким образом, неподвижным будет казаться такое изображение, которое «нарисовалось» «след в след», т.е. изображение от последующей развёртки точно «укладывается» в след изображения от предыдущей, которое будет оставаться на экране из-за послесвечения люминофора. Ясно, что «след в след» могут попадать только одинаковые сигналы, поэтому, не может быть единого условия неподвиж­ного изображения. Следовательно, для того чтобы получить неподвижное изоб­ражение, необходимо соблюдение условия Тр = Тс или Тр = nТс (рис. 65). И для обеспечения данного равенства необходима синхронизация напряжения сигнала и напряжения развёртки.
Рисунок 65 - Получение неподвижной осциллограммы
64
Виды развёрток электронного осциллографа
t
t
U
Y
U
X
X
Y
t
U
Y
t
U
X1
t
U
X2
t
U
X3
X
3
Y
X
2
Y
X
1
Y
1. Линейная развёртка
Однократная – применяется для наблюдения одиночных и непериодиче­ских сигналов. Для фиксации изображения применяют фоторегистрацию или за­поминающие ЭЛТ. Напряжение развёртки появляется только в присутствии сиг­нала в канале Y (рис. 66).
Рисунок 66 - Однократная линейная развёртка
Непрерывная развёртка применяется для исследования повторяющихся сиг­налов. Как уже отмечалось, для получения неподвижной осциллограммы необхо­димо, чтобы в одном периоде развёртки точно укладывалось целое число перио­дов сигнала. Выполнение этого условия обеспечивается синхронизацией генера­тора развёртки исследуемым сигналом. В режиме непрерывной развёртки генера­тор развёртки работает в режиме автогенератора, и синхросигнал выполняет зада­чу синхронизации автогенератора, т.е. в небольших пределах (в пределах полосы синхронизации) «навязывает» частоту синхросигнала частоте генератора развёрт­ки, для того чтобы выполнялось условие кратности частоты развёртки частоте ис­следуемого сигнала (рис. 67 – первый и второй случай).
65
Рисунок 67 - Примеры построения осциллограмм
следования непериодических сигналов, а также импульсов малой длительности с
Ждущая развёртка (рис. 67 – третий случай, рис. 68) применяется для ис-
большим периодом повторения (импульсов с большой скважностью). В этом слу-
t
t
U
Y
U
X
X
Y
t
t
U
Y
U
X1
U
п
t
U
з
t
U
X2
X
1
Y
X
2
Y
чае генератор развёртки находится в заторможенном состоянии, «ожидая» прихо­да запускающего импульса, который поступает с появлением сигнала из канала Y.
Рисунок 68 - Построение осциллограммы при ждущей развёртке
Задержанная развёртка – пример построения осциллограммы при задер- жанной развёртке показан на рис. 69. Первая (U
) (задерживающая) развёртка
X1
позволяет наблюдать полный сигнал – обычная линейная развёртка. Вторая (UX2) (задержанная) развёртка запускается с некоторой задержкой относительно начала развёртки. Длительность задержанной развёртки (а следовательно, и временной масштаб изображения) можно выбрать независимо. Она регулируемая, и область её действия обозначается на полном сигнале яркостной отметкой.
Рисунок 69 - Осциллограммы с задержанной развёрткой
2. Синусоидальная развёртка
Данная развёртка получается при подаче на пластины X напряжения синусо­идальной формы. При этом скорость движения луча неравномерна (время прямого
66
и обратного хода одинаково), что при наблюдении формы исследуемого напряже­ния нецелесообразно. Но в случае подачи на пластины Y гармонического напряже­ния, отличающегося по частоте и фазе от напряжения развёртки, на экране будут наблюдаться фигуры Лиссажу, по которым определяют частоту исследуемого напряжения (см. раздел «Измерение частоты, интервалов времени и фазовых сдви­гов»).
3. Круговая (эллиптическая) развёртка
t
U
X
X
Y
t
U
Y
t
a
t
c
t
b
t
d
t
e
t
a
t
b
t
c
t
d
t
e
t
a
t
b
t
c
t
d
t
e
Входное
устройство Y
Устройство
запуска
развёртки
Усилитель
внутренней
синхронизации
Линия задержки Y
1 2 3
Калибратор
11 4
Z
10
Входное
устройство X
5 6
Генератор
пилообразного
напряжения
7
X
8
Усилитель импульсов
подсветки
9
ЭЛТ
От сети
Пл. Y
Пл. X
Канал X
Канал Y
Вх. Y
Вх. X
Вх. Z
Для данного типа развёртки – гармоническое напряжение развёртки подает­ся на пластины X и Y сдвинутым по фазе на 90(рис. 70). При  0 выражается в прямую линию.
Рисунок 70 - Круговая развёртка
Структурная схема электронного осциллографа
На рис. 71 представлена структурная схема электронного осциллографа, где можно выделить два канала – X и Y, а также канал синхронизации.
Рисунок 71 - Структурная схема осциллографа
67
Канал Y
Основной узел
Выполняемая функция
входное устройство (1)
обеспечивает необходимое Rвх (большое активное и малое реактивное); обеспечивает согласование с линией за­держки; обеспечивает ответвление части энергии в усилитель внутренней синхронизации; ступенчатый аттенюатор ( ) обеспечивает требуемый коэффициент деления Kд в В/см; содержит переключатель входа: «откры­тый-закрытый»
линия задержки (2)
необходима для работы в режиме внутрен­ней синхронизации, обеспечивает задержку сигнала и неискаженную его передачу на усилитель вертикального отклонения; определяет верхнюю границу осциллографа
усилитель вертикального откло­нения (3):
обеспечивает неискаженное усиление ис­следуемого сигнала. Можно исследуемый сигнал подавать непосредственно на пла­стины Y; «усиление плавно» ( ) обеспечивает до­полнительное смещение и фокусировку
усилитель внутренней синхрони­зации (4):
формирует из сигнала короткие импульсы; обеспечивает развязку между каналами Х и
Y;
усиливает сигнал до требуемого уровня; регулировка «Уровень» обеспечивает необ­ходимый уровень сигнала, от которого син­хронизируется развёртка.
Обеспечивает неискаженное усиление (ослабление) наблюдаемого сигнала до величины, необходимой для эффективной работы ЭЛТ по координате Y.
Состоит из:
68
Канал Х
Основной узел
Выполняемая функция
входное устройство Х (5)
обеспечивает требуемый коэффициент деления – обычно регулируемый 1:1; 1:10
устройство запуска развёртки (6)
формирует прямоугольные импульсы для управления генератором пилообразного напряжения (ГПН). Смещение, подаваемое на ГПН, позволяет менять режим развёртки «Ждущая» – «Автоколебательная»
генератор пилообразного напря­жения (7)
формирует напряжение развёртки
усилитель горизонтального от­клонения (8)
обеспечивает неискаженное усиление напряжения развёртки
t
t
t
t
t
t
U
уип
U
гпн
U
вх
U
ср
U
увс
U
узр
U
Y
лз
з
Предназначен для работы в двух режимах: формирования и передачи раз­вёртывающего напряжения. Оба режима осуществляют горизонтальную развёрт­ку луча (моделирующего время).
В качестве ГПН используется интегрирующее звено. При этом для обеспе­чения линейности обычно используют его начальный участок. Длительность раз­вёртки определяется параметрами ГПН. Регулятор «Длительность» – коммутация С; «Плавно» – регулировка R.
Канал синхронизации
Синхронизация заключается в том, что некоторый процесс привязывается к какому-то моменту времени, т.е. это «привязка» начала напряжения развёртки к определенному моменту времени. По виду синхронизация может быть:
Синхронизация ждущей развёртки
Ждущая развёртка работает от внешних запускающих импульсов.
1. Внутренняя синхронизация (рис. 72)
Рисунок 72 - Временные диаграммы для внутренней синхронизации
69
Условие неискаженного воспроизведения фронтов сигнала: τлз > τз. В каче-
а)
б)
Генератор
Исследуемый
четырёх-
полюсник
Y X
Сигнал синхронизации
–E
к
U
синхр
U
бэ
R
1
R
2
R
3
R
4
C
1
C
2
C
3
R
5
D
1
T
2
T
1
T
синхр
T
собств
t
t
U
синхр
U
бэ
стве формирователя используется триггер Шмидта, где он работает в режиме одновибратора. И с приходом импульса с усилителя внутренней синхронизации происходит один цикл.
2. Внешняя синхронизация (рис. 73)
Рисунок 73 - Схема реализации внешней синхронизации
Синхронизация непрерывной развёртки (рис. 74, 75)
В этом случае, если F вится такой же, как F
, если их разность по абсолютной величине не превышает
сигн
сигн
F
, то частота развёртки изменяется и стано-
разв
полосы синхронизации |F
сигн
– F
разв
|  D
синхр
.
Таким образом осуществляется привязка к синхросигналу. Условие
Т
синхр
Т
: в этом случае на экране осциллографа будет наблюдаться один пе-
собств
риод сигнала (рис. 74). Если необходимо наблюдать несколько периодов сигнала, то можно запускать в режиме деления (рис. 75). Переход от ждущей развёртки к непрерывной осуществляется ручкой «Стабильность».
Рисунок 74 - а) схема синхронизации непрерывной развёртки;
б) временные диаграммы при Т
70
синхр
Т
собств
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]