
- •«Включение осциллографа и органы управление лучом»
- •Определение основных погрешностей коэффициентов отклонения и коэффициентов развертки.
- •Определение характеристик нелинейных искажений изображения
- •Определение ачх канала вертикального отклонения
- •Измерение параметров сигналов с помощью осциллографа
-
Определение основных погрешностей коэффициентов отклонения и коэффициентов развертки.
Для этого снимаем зависимость размера изображения двойной амплитуды сигнала от напряжения, равного двойной амплитуде:
Коэффициент отклонения определяется по формуле (1):
KО=
Пример вычисления для номинального значения 1 В/дел:
Kо1*=
Таблица 1. Определение погрешностей коэффициентов отклонения
Ko, В/дел |
1 |
0.5 |
2 |
Uд, В |
2.1 |
1.1 |
4.2 |
L2A, дел |
6 |
6,1 |
6 |
Kо*, В/дел |
0.99 |
0.51 |
1.98 |
Определим относительную погрешность коэффициентов отклонения по формуле:
(11)
Пример вычисления для номинального значения 1 В/дел:
Таблица 2. Результаты вычисления погрешностей коэффициента отклонения
Kо*, В/дел |
0,99 |
0,51 |
1,98 |
|
1.0 |
-2.0 |
1.0 |
Для определения коэффициента развертки воспользуемся таблицей значений, взятых из эксперимента.
Таблица 3. Определение погрешностей коэффициентов развертки
Кр, мс/дел |
1 |
2 |
0,5 |
f, Гц |
140 |
71 |
288 |
L1T, дел |
7 |
7 |
7 |
Коэффициент развертки определяется по формуле (2):
Kр*=
Пример вычисления для номинального значения Кр=1 мс/дел (число периодов во всех экспериментах n=1):
Kр1*=
Вычислим относительную погрешность коэффициента развертки (в процентах):
(12)
Пример вычисления для номинального значения 1 мс/дел:
Таблица 4. Результаты вычисления погрешностей коэффициента развертки
Кр*, мс/дел |
1.02 |
2.01 |
0.49 |
|
-1.96 |
-0.49 |
2.04 |
|
-2 |
-0.5 |
2 |
-
Определение характеристик нелинейных искажений изображения
Определять нелинейные искажения вертикального и горизонтального канала будем используя формулы 3 и 4.
Таблица 5. Размеры прямоугольной формы сигнала
Канал вертикального отклонения |
||
Ly1 |
Ly |
Ly2 |
6 |
6 |
6 |
Канал горизонтального отклонения |
||
Lx1 |
Lx |
Lx2 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
Разность
будет равна нулю для обоих каналов.
Следовательно,
-
Определение ачх канала вертикального отклонения
Для определения АЧХ измерения верхних и нижних частот проводили отдельно. Результаты измерений занесли в таблицу. Таблица выводится на отдельном листке по причине больших размеров. По результатам проведенных испытаний построим графики АЧХ для верхних и нижних частот (AC и DC). Графики представлены с использованием относительных единиц для лучшего представления (3дБ =0,707 от начального размера изображения).
Таблица 6. АЧХ верхних частот
f, МГц |
0,001 |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
L2A(f), дел. |
6 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
5,6 |
5,2 |
5 |
5 |
4,6 |
3,8 |
K(f) |
1 |
0,97 |
0,97 |
0,97 |
0,93 |
0,87 |
0,83 |
0,83 |
0,77 |
0,63 |
АЧХ
открытого входа (DC)
будем строить до частоты 40 Гц, т.к. от
1000 до 40 Гц значение K(f)
не меняется, а нужно как можно точнее
определить нижнюю частоту рабочей
полосы пропускания канала осциллографа.