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
☆
t
t
U
синхр
U
бэ
T
синхр
U(t)
t
U
уип
t
t
U
уип
Катод
трубки
Модулятор
трубки
Рисунок 75 - Временные диаграммы для мультивибратора
в режиме деления частоты
Синхронизация «от сети»
Используется для напряжений, кратных напряжению сети.
Усилитель импульсов подсветки (9)
Усилитель импульсов подсветки формирует импульсы на время длительности обратного хода луча (рис. 76). Гасит луч на время обратного хода. Если импульс положительный, подается на катод, если отрицательный – на модулятор трубки. В обоих случаях поток электронов должен быть остановлен.
Рисунок 76 - Временные диаграммы для усилителя импульсов подсветки
Усилитель Z (10)
Усиливает напряжение до уровня, необходимого для запирания трубки, и служит развязывающим и согласующим каскадом.
Калибратор (11)
Формирует прямоугольный сигнал фиксированной амплитуды и длительно­сти. Является источником точно известного по амплитуде и периоду напряжения. По этому напряжению проверяют масштаб по оси Y (напряжение) и Х (время). Так как измерения на экране осуществляются сравнением изображения с линиями, нанесенными на прозрачную маску, необходимо знать цену делений этих линий.
71
VI. ТЕХНИКА ОСЦИЛЛОГРАФИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
Y
К
U(t)
t
Метод калиброванных шкал
Метод применяют для измерения параметров сигнала на прямоугольной шкале – сетке, имеющей равноотстоящие вертикальные и горизонтальные линии. Регулировкой длительности развёртки и усиления канала Y добиваются совпаде­ния линий сетки и осциллограммы сигнала калибратора (рис. 77). После чего при­бор готов к измерению.
Рисунок 77 - Метод калиброванных шкал
Этот метод является основным для большинства осциллографов. Точность осциллографов обычно указывают применительно к данному методу.
Погрешности:
а) совмещения – обычно шкала экрана удалена от люминесцентного слоя на 4-5 мм. В этом случае при наблюдении осциллограммы под некоторым углом
возникает погрешность из-за параллакса, которая обычно составляет 1%. Для ис­ключения этой погрешности в современных ЭЛТ шкалу наносят на внутренней стороне стекла экрана или изготавливают беспараллаксные шкалы, линии кото­рых размещены друг против друга с обеих сторон прозрачного материала;
б) отсчёта – определяется толщиной луча;
в) погрешность меры – нестабильность кварцевого генератора (в калибраторе);
г) нелинейность канала Y (амплитудная характеристика канала).
Амплитудная характеристика канала представляет собой зависимость от­клонения луча по оси Y от напряжения Uвх на входных зажимах (рис. 78). Реаль­ная амплитудная характеристика нелинейная. Рядом расположена идеализирован­ная амплитудная характеристика. Допустим, что на вход Y подано эталонное напряжение от калибратора (импульс a). Амплитудная характеристика может иметь существенную нелинейность, однако калибровка оси формально будет вы­полнена и коэффициент отклонения будет соответствовать номинальному. Если
72
теперь определить напряжение, соответствующее осциллограмме b, умножив вер-
U
вых
U
вых
U
вх
U
вх
t
t
a
b' = U'вх – за счёт нелинейности D = U'вх – U''
вх
b'' = U''вх – истинное значение
a
b
тикальный размер осциллограммы на коэффициент отклонения, получим U'вx. В действительности из-за нелинейности характеристики осциллограмма b вызвана напряжением U''вх. Абсолютная погрешность измерения, обусловленная нелиней­ностью амплитудной характеристики, определяется разностью между измерен-
ным и истинным значением напряжения, т.е. D = U'вх – U''вх. Данная погрешность является систематической, однако её трудно учесть, так как для разных экземпля­ров приборов она различна. Вследствие этого напряжение калибратора должно быть близко к измеряемому напряжению.
Рисунок 78 - Нелинейность канала Y
Более точные методы
Встроенный метод сравнения
Позволяет измерять временные параметры, например, временной интервал. Исследуемый импульс, подводимый ко входу Y осциллографа, передается через канал вертикального отклонения на вертикально отклоняющиеся пластины ЭЛТ. Генератор развёртки, содержащийся в канале горизонтального отклонения, выра­батывает линейно изменяющееся напряжение Up, момент начала которого опре­деляется синхронизирующим сигналом. Это напряжение поступает на входы обо­их компараторов. В компараторе I оно сравнивается с напряжением постоянного тока U1, подводимым ко второму входу компаратора I, а в компараторе II – с напряжением постоянного тока U2 (рис. 79).
73
К В О
К Г О
К о м п а р а т о р I I
К о м п а р а т о р I
Ф о р м и р о в а т е л ь
м е т о к
И з м е р и т е л ь
и н т е р в а л о в
И н д и к а т о р
Э Л Т
U
2
U
1
Y
X
В х . Y
В х . X
Z
U
2
U
1
U
1
U
2
U
р
t
t
t
t
U
ф м
t
1
t
2
Рисунок 79 - Встроенный метод сравнения
В момент t1, когда UP(t1) = U1, на выходе компаратора I возникает короткий импульс (рис. 80). Аналогично и на выходе компаратора II появляется короткий импульс, но в момент t2 выполнения условия UP(t2) = U2. Полученные импульсы поступают в формирователь импульсов меток, откуда после формирования пода­ются на управляющий электрод ЭЛТ. В моменты появления сформированных им­пульсов яркость свечения увеличивается, и на изображении исследуемого прямо­угольного импульса образуются яркостные метки.
ра, пользователь осциллографа может изменять напряжения U1 и U2. Это влечет за собой изменение моментов появления импульсов и, следовательно, положений яркостных меток на изображении исследуемого импульса. После того как метки будут установлены на требуемом уровне, интервал ∆t между импульсами, созда-
Рисунок 80 - Временные диаграммы для встроенного метода сравнения
С помощью органов регулировки, выведенных на переднюю панель прибо-
74
ющими яркостные метки, определяется измерителем интервалов времени. Резуль-
Вольтметр
постоянного
тока
Усилитель Y
Исследуемый
сигнал
К отклоняющим
пластинам
E
1
E
2
R
тат измерения искомого значения длительности прямоугольного импульса отоб­ражается на цифровом дисплее.
Компенсационный метод
Позволяет измерять амплитудные параметры. На вход усилителя Y кроме исследуемого сигнала поступает постоянное напряжение с движка потенциометра R. Если усилитель Y пропускает постоянную составляющую, то изменение напряжения, снимаемого с R, вызовет смещение осциллограммы в вертикальном направлении. Смещая осциллограмму, например, вниз так, чтобы её верхняя часть совпала с линией, и фиксируя изменение постоянного напряжения по разности показаний вольтметра определяем амплитуду импульса (рис. 81).
Рисунок 81 - Компенсационный метод
Метод сравнения с использованием калиброванного напряжения
Калибратор в этом случае должен вырабатывать сигнал, напряжение кото­рого может быть установлено с достаточно высокой точностью. Сущность метода показана на рис. 82. Калибровочное (меандр) напряжение поступает на регулятор, который снабжен шкалой, позволяющей произвести отсчёт установленного напряжения. К калибровочному напряжению добавляется постоянное напряже­ние, снимаемое с движка потенциометра R. Благодаря наличию источников E1 и Е2 постоянная составляющая, снимаемая с R, может быть как положительной, так и отрицательной полярности. Электронный коммутатор, управляемый коммути­рующими импульсами, подключает к усилителю Y поочередно то измеряемый сигнал, то калибровочное напряжение. При определенном соотношении между длительностями коммутирующих и калибровочных импульсов на экране образу­ются калибровочные метки. Потенциометр R позволяет их перемещать вверх или вниз, а регулятор калибровочного напряжения – изменять расстояние между ни­ми. Действуя двумя регулировками, можно совмещать калибровочные метки (ли­нии) с осциллограммой. Результат измерения определяется по шкале регулятора калибровочного напряжения. Существенным достоинством метода является под­ключение погрешности измерения, связанной с нелинейностью канала Y.
75
Рисунок 82 - Метод сравнения с использованием
Регулятор
калибровочного
напряжения
Электронный
коммутатор
E
1
E
2
R
Источник
калибровочного
напряжения
Усилитель Y
Аттенюатор
Коммутирующие
импульсы
U
вх
Калибровочные
линии
Сигнал
U
р
t
t
U
вх
U
р
t
t
U
вх
2
1
1
2
калиброванного напряжения
Искажения осциллограмм
Для непрерывного сигнала возможны следующие виды искажений осцилло­граммы, вызванные различными причинами, а именно: отсутствие гашения об­ратного хода луча (рис. 83); нелинейность развёртки (рис. 84); наличие помехи от сети, наводящейся на усилитель вертикального отклонения (рис. 85).
Рисунок 84 - Искажение осциллограммы, вызванное нелинейностью развёртки
Рисунок 83 - Искажение осциллограммы, вызванное отсутствием
гашения обратного хода луча
76
U
п
t
t
U
вх
50 Гц
Завал по ВЧ
Завал по НЧ
Завал по ВЧ
и НЧ
Паразитный
резонанс
U
вх
t
Рисунок 85 - Искажение осциллограммы, вызванное наличием помехи от сети
Для импульсного сигнала характерны искажения, вызванные следующими причинами: завал амплитудно-частотной характеристики канала вертикального отклонения в области верхних частот; завал амплитудно-частотной характеристи­ки канала вертикального отклонения в области нижних частот; завал амплитудно­частотной характеристики канала вертикального отклонения и в области верхних и в области нижних частот; возникновение паразитного резонанса в корректиру­ющих цепях (рис. 86).
Рисунок 86 - Характерные искажения для импульсного сигнала
Многолучевые и многоканальные осциллографы
Многолучевые и многоканальные осциллографы имеют n-входов Y и один вход Х, что позволяет одновременно наблюдать несколько сигналов.
мируются и управляются два луча. Получение нескольких лучей в трубке ведет к повышению сложности и удорожанию аппаратуры.
Двухлучевые осциллографы используют трубки, в которых раздельно фор-
77
Двухканальные осциллографы используют один луч и два канала (рис. 87).
; ; ( )
dQ
iC Q CU i t
dt

Усилитель
Y
ГПН
ЭЛТ
C
1
C
2
Y
X
U
Y
Рисунок 87 - Двухканальный осциллограф
Режимы работы коммутатора: «1» – первый канал, «2» – второй канал, «1+2» – одновременная работа обоих каналов, в режиме «Прерывания» – сигналы переключаются с частотой 100 кГц, в режиме «Попеременно» – сигналы пере­ключаются после каждого цикла развёртки. Первый используется для наблюдения НЧ сигналов, второй для – ВЧ.
Чем больше каналов в осциллографе, тем ниже граничная частота, т.е. мно­гоканальные электронные осциллографы, как правило, низкочастотные.
Основные факторы, ограничивающие применение классических электрон-
ных осциллографов для исследования скоростных процессов
1. Недостаточная полоса пропускания (верхняя граничная полоса) усилите-
ля Y (рис. 88).
Рисунок 88 - Ограниченная полоса пропускания усилителя
вертикального отклонения
2. Малое свечение ЭЛТ при коротких воздействиях (при малых длительно-
стях импульса, колебаниях сверхвысоких частот).
3. Время пролета электронов соизмеримо с периодом колебаний.
4. Паразитные резонансы, возникающие в цепях, образованных ёмкостью
отклоняющих пластин и индуктивностью подводящих проводов.
осциллографов.
5. Трудность получения быстрых развёрток:
.
Все это предопределило особенности построения скоростных электронных
78
Стробоскопические осциллографы.
U
с
U
ст
U
п
t
t
t
Dt 2Dt
T
Принцип действия
Рисунок 89 - Принцип стробоскопического преобразования сигнала
Принцип стробоскопического преобразования сигнала иллюстрирует рис. 89. Исходным сигналом Uс, повторяющимся с периодом Т, модулируется по амплитуде последовательность коротких стробирующих импульсов Uст. Период сигнала меньше периода следования стробирующих импульсов на время ∆t. Если первый стробирующий импульс совпадает с началом первого периода сигнала, то второй стробирующий импульс сдвинут относительно начала периода на время ∆t, третий 2∆t и т.д. В результате амплитудной модуляции получаем последовательность им­пульсов Uп, в которой каждый импульс имеет размах, пропорциональный напряже- нию сигнала в стробируемой точке. Огибающая, соединяющая вершины модули­рованных импульсов, показана штриховой линией. Коэффициент растяжки
K = T/Dt.
Структурная схема
Суть стробоскопического метода осциллографирования (рис. 90) заключа­ется в считывании дискретных значений исследуемого сигнала путём амплитуд­ной модуляции исследуемым напряжением последовательности коротких строби­рующих импульсов, фаза которых изменяется относительно исследуемого сигна­ла, а их частота F
равна или в целое число раз меньше (F
стр
= F/n) частоты по-
стр.
вторения F импульсов исследуемого напряжения. При этом с каждым из повто­ряющихся сигналов должно совпадать не более одного стробирующего импульса. Временные диаграммы представлены на рис. 91. Высота импульсов подсвета оди­накова. В отсутствие этих импульсов трубка закрыта: это позволяет избавиться от завалов по ПЧ, поскольку усиливаются импульсы большей длительности; раз­вёртка «быстрая» заменяется на «медленную» в K раз.
79
Преобразователь
Схема автоматического сдвига импульсов
Формирователь
импульсов
подсветки
Генератор
импульсов
Генератор
«быстрого»
пилообразного
напряжения
Смеситель
Усилитель импульсов
Расширитель
импульсов
Усилитель
вертикального
отклонения
Компаратор
Генератор
«медленного»
пилообразного
напряжения
Схема
синхронизации
Усилитель
горизонтального
отклонения
ЭЛТ
Вход исследуемого
сигнала
Вход
синхронизирующего
сигнала
Вх. Z
Вх. Y
Вх. XU
синхр
U
гбпн
U
гмпн
U
компар
U
ри
U
фип
U
вх
t
t
t
t
t
t
t
t
U
вх
U
синхр
U
гбпн
U
гмпн
U
в компар
U
компар
U
ри
U
фип
Dt 2Dt 3Dt 4Dt Dt 6Dt
Рисунок 90 - Структурная схема стробоскопического осциллографа
Рисунок 91 - Временные диаграммы работы стробоскопического осциллографа
80
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]