Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЭТИ-лекции2012.doc
Скачиваний:
106
Добавлен:
24.08.2019
Размер:
6.69 Mб
Скачать
  1. Структурная электрическая схема универсального аналогового осциллографа.

Существует большое многообразие универсальных осциллографов, отдельные модели отличаются друг от друга некоторыми параметрами. Однако структурная схема, определяемая особенностями ЭЛТ, у них общая.

Рис. Упрощенная структурная схема универсального аналогового осциллографа

Универсальный осциллограф состоит из ЭЛТ с электростатическим отклонением луча, трех электрических каналов (Y, X, Z) и блока питания.

По каналу Y подается исследуемое напряжение, отклоняющее электронный луч в вертикальном направлении.

По каналу X подается вспомогательное напряжение, отклоняющее электронный луч в горизонтальном направлении.

По каналу Z подается напряжение, управляющее яркостью луча.

Блок питания обеспечивает питание различными по значению нап­ряжениями не только ЭЛТ, но и все остальные блоки осциллографа.

Входной делитель, блок задержки и усилитель образуют канал вер­тикального отклонения луча (КВО).

Канал горизонтального отклонения луча (КГО) содержит входной делитель, генератор развертки, блок синхронизации и усилитель КГО.

Для проверки работоспособности осциллографа в структурную схему прибора введен калибратор.

  1. Осциллографические развертки.

Напряжение, обеспечивающее перемещение электронного луча по горизонтали (оси времени), на­зывается в осциллографах развертывающим напряжением; траек­тория, описываемая на экране ЭЛТ при отсутствии исследуемого на­пряжения, — разверткой; время, в течение которого описывается эта траектория, — длительностью развертки, а ее линейный размер по оси времени — длиной развертки.

Развертки, применяемые в современных аналоговых осциллогра­фах, различаются по нескольким признакам:

1) по форме развертывающего напряжения — пилообразные и сину­соидальные;

2) по форме траектории на экране ЭЛТ (при одновременной подаче исследуемого и развертывающего напряжений) - линейные, круговые и спиральные;

3) по временным соотношениям - непрерывные, ждущие, ждуще-задержанные (лупа времени) и однократные.

Наиболее широко используется линейная развертка.

Непрерывная линейная развертка применяется для исследования гармонических процессов.

Ждущая линейная развертка применяется для исследования импульсных сигналов.

Синхронизация разверткиэто принудительная «подгонка» частоты развертки к кратности частоты сигнала.

Наблюдать исследуемый сигнал на экране осциллографа и изме­рить его параметры можно только при неподвижной осциллограмме, что обеспечивается при условии равенства или кратности частот (пе­риодов) развертывающего и исследуемого сигналов. Для выполнения этого условия и необходима синхронизация.

Внутренняя синхронизация осуществляется от внутреннего ис­точника осциллографа. В качестве источника внешней синхрониза­ции используется напряжение внешнего генератора.

На практике при внутренней синхронизации неподвижность обеспе­чивается регулировкой «Стаб.», выведенной на лицевую панель прибора.

Круговая развертка применяется при измерении частоты и фа­зовых сдвигов.