для чего необходим двухлучевой осциллограф

Мини-лекции. Двухлучевые осциллографы

Тема этой мини-лекции наверное одна из самых простых и понятных. Представьте себе два осциллографа, работающие в унисон. У каждого свой усилитель своего сигнала. Своя ЭЛТ. Вот только генератор развёртки один на всех и управляется одновременно двумя сигналами, с двух усилителей. Но есть неудобство, две ЭЛТ?! А почему бы их не объединить и все железки поместить в одну колбу. И на экране увидеть одновременно два сигнала? Сказано-сделано! Всё это показано на рис1. Экран на котором две загогулины-два сигнала. ВХУ — входные устройства. Далее усилители УСy-1 и УСy-2. СИНХ — система синхронизации сигналами с двух усилителей одновременно. ГНР — генератор развёртки. Один из представителей таких двухлучевых осциллографов Вы и видите на рисунке «С1-55». Даже не зная о его предназначения можно понять, что он двухлучевой! На лицевой стороне, как правило в нижней части можно увидеть две совершенно одинаковые секции. Это входы и регулировки двух усилителей.

А собственно на кой они эти двухлучевые? Как бы Вам сказать? Если Вам лично они не нужны, это ещё не значит, что более никому?! Вот на рис2 и рис3 пример из моей практики (и не только моей). Кто, когда-то занимался регулировкой видеомагнитофонов, то сразу въехал из какой «оперы» эта САР-БВГ?! Это система автоматической регулировки блока вращающихся головок. Кому очень интересно в общем виде в мини-лекции «Видеомагнитофон. Жизнь на волоске. » http://www.proza.ru/2017/05/04/1865 Смысл регулировки (при настройке) совместить по времени два сигнала с двух мест как показано на рис2. В отсутствие такого «хитрого» осциллографа можно (если конечно приноровиться) и настроить с помощью однолучевого. Два сигнала подаются на смесительную цепочку ту которая между рис2 и рис3. Результат на рис3. Ну это частный случай. А что делать, если нужно более детально исследовать и сигналы более сложной структуры?! Вот и я об этом же?!

Но идея использовать однолучевую ЭЛТ не закончилась, как на рис3. Как ещё можно обозвать осциллограф с двумя усилителями и прочим? Правильно — двухканальные. Вот только двухканальными (и даже многоканальные) называют осциллографы в которых сигналы на ЭЛТ с помощью коммутатора КМТ подаются по очереди и место показа сигнала меняется соответственно. Так-как глаз инертен, то мы видим сразу два сигнала. Есть конечно нюансы. А куды ж без них?! На рис4 упрощённая блок-схема такого вот двухканального тракта [Y]. Просто на горизонтальные пластины ЭЛТ подаётся сигнал с коммутатора (КМТ+усилитель). Конечно в схеме синхронизации есть изменения. Как бы то не было, но не смотря на нюансы многоканальных (о которых Вам лучше не знать!), всё же существуют осциллографы этих двух систем!

Источник

Для чего необходим двухлучевой осциллограф?

Двухлучевой осциллограф позволяет двумя лучами одновременно наблюдать на общей временной развертке два независимых процесса. Двухканальный осциллограф содержит электронный коммутатор, коммутирующий либо намного чаще, чем частота процесса, либо намного реже, чем частота процесса два процесса на один луч.

Для чего нужен осциллограф?

Для чего нужен осциллограф? Осциллограф — это прибор для измерения амплитудных и временных параметров электрического сигнала.

Что можно сделать с осциллографом?

Осциллограф представляет собой графический вольтметр. Он измеряет напряжение и показывает форму его изменения от времени на графическом дисплее. При помощи осциллографа можно измерять даже напряжение высокой частоты. С его помощью можно намного быстрее определить неисправности в цепях.

Что можно проверить осциллографом?

С помощью специальных щупов — исправность работы системы зажигания, а по форме осциллограммы определить неисправность катушки, свечей, высоковольтных проводов и наличие импульса на катушки вообще. Систему зарядки автомобиля можно проверить с помощью осциллографа.

Для чего применяют синхронизацию разверток осциллографа?

Универсальные электронно-лучевые осциллографы применяются для наблюдения и измерения временных и амплитудных параметров периодически повторяющихся сигналов. Блок-схема универсального осциллографа представлена на рис. 1.

Что может осциллограф?

Осциллограф – прибор, показывающий форму напряжения во времени. Также он позволяет измерять ряд параметров сигнала, такие как напряжение, ток, частота, угол сдвига фаз. Но главная польза от осциллографа – возможность наблюдения формы сигнала.

Что такое осциллограф и для чего он нужен?

Осцилло́граф (лат. oscillo — качаюсь + греч. γραφω — пишу) — прибор, предназначенный для исследования (наблюдения, записи, измерения) амплитудных и временны́х параметров электрического сигнала, подаваемого на его вход, и наглядно отображаемого (визуализации) непосредственно на экране либо регистрируемого на фотоленту.

Что такое частота дискретизации осциллографа?

Частота дискретизации осциллографа подобна частоте кадров видеокамеры. Она определяет количество мелких деталей сигнала, которые может захватить и отобразить осциллограф.

Какие бывают осциллографы?

Существует несколько видов осциллографов, имеющих разные характеристики, устройство и работу.

Как устроен осциллограф?

Принцип работы осциллографа основан на преобразовании электрического сигнала в аналоговый или цифровой. В последнем случае алгоритм будет следующим: Входное напряжение проходит через усилитель с делителем, преобразуется с помощью АЦП в дискретную последовательность кодов. … На экране начинает появляться рисунок сигнала.

Как проверить радиодетали осциллографом?

Осциллограф переводят в режим работы с внешней синхронизацией или с разверткой от внешнего источника. Подключают приставку к сети. На экране появится горизонтальная линия (если выводы 1 и 2 не замкнуты). Затем Нажимают кнопку КН1, линия на экране осциллографа должна при этом отклониться на некоторый угол.

Что такое синхронизация осциллографа?

Синхронизация — получение неподвижного изображения исследуемого сигнала на экране осциллографа. Чтобы это изображение казалось непрерывным оно должно приходить в одну и ту же точку экрана относительно начала напряжения развертки.

Что значит развертка?

Развёртка — режущий инструмент, который нужен для окончательной обработки отверстий после сверления, зенкерования или растачивания. Развёртыванием достигается точность до 6-9 квалитета и шероховатость поверхности до Ra = 0,32…1,25 мкм.

Сколько стоит осциллограф ссср?

200.00 р. Осциллограф большой С1-5 СССР 1970г.

Источник

20 самых важных характеристик осциллографов!

для чего необходим двухлучевой осциллограф. Смотреть фото для чего необходим двухлучевой осциллограф. Смотреть картинку для чего необходим двухлучевой осциллограф. Картинка про для чего необходим двухлучевой осциллограф. Фото для чего необходим двухлучевой осциллограф

Когда мы говорим «осциллограф», то представляем себе прибор, на лицевой панели которого расположен экран, отображающий графики входных электрических сигналов (амплитудные и временных характеристики). Однако поскольку видов этих сигналов «великое множество», очевидно, что не может быть одного универсального прибора, способного адекватно показать все. Поэтому, выбирая осциллограф, нужно ориентироваться во всех разновидностях этого «многоликого» по областям применения прибора, чтобы выбрать именно тот, который подходит для решения стоящих перед вами задач. И здесь немудрено запутаться или упустить какие-то моменты, что может привести к покупке «ненужного чуда» электронной техники. А чтобы не попасть впросак, стоит прислушаться к отзывам опытных практиков, помогающим системно подойти к своим запросам и сделать действительно безошибочный выбор. Далее разбираются основные параметры и технические характеристики осциллографов.

1. Чем хорош двухлучевой осциллограф?

для чего необходим двухлучевой осциллограф. Смотреть фото для чего необходим двухлучевой осциллограф. Смотреть картинку для чего необходим двухлучевой осциллограф. Картинка про для чего необходим двухлучевой осциллограф. Фото для чего необходим двухлучевой осциллограф

Двухлучевой осциллограф позволяет двумя лучами одновременно наблюдать на общей временной развертке два независимых процесса. Двухканальный осциллограф содержит электронный коммутатор, коммутирующий либо намного чаще, чем частота процесса, либо намного реже, чем частота процесса два процесса на один луч. При этом получается, как бы два луча, но график отображается «кусками, хотя, если частота коммутации выбрана верно, то визуально это не заметно. Все это верно до тех пор, пока исследуются строго периодические процессы. Если же процессы импульсные или не строго периодические (форма сигнала отличается в разных периодах или период меняется), качественно наблюдать два таких процесса на двухканальном однолучевом осциллографе невозможно, потому что в каждый момент времени мы видим только кусочек одного процесса. В принципе двухлучевой осциллограф, конечно, намного лучше однолучевого двухканального. У двухлучевого есть и недостаток: вертикальная развертка каждого луча линейна в своей половине экрана, верхнего – в верхней, нижнего – в нижней. При попытке использовать весь экран одним лучом нас ждет разочарование – отклонение луча у двухлучевой ЭЛТ в «чужой» половине экрана существенно нелинейно.

2. Ограничения двухканального (многоканального) осциллографа

Двухканальный (многоканальный) осциллограф отличается от двухлучевого (многолучевого) тем, что у него одновременное наблюдение разных сигналов обеспечивается быстрым переключением с одного канала на другой, т. к. применяется однолучевая трубка. Из-за чего на высоких скоростях развертки он «рвет» сигналы на экране. Двухлучевой (многолучевой) – имеет трубку с несколькими лучами, поэтому он сигналы не «рвет», но стоит обычно дороже.

3. Любой осциллограф – это не измерительный, а наблюдательный прибор

Хотя в цифровых осциллографах используются также измерительные функции (можно, например, проводить измерения амплитуды сигнала и т. д.). У аналоговых осциллографов погрешность по экрану 5-10%. Цифровые, к которым относятся также USB-осциллографы, вроде более точные, но есть такое понятие, как «Вертикальное разрешение». Например, у типового USB-осциллографа – указано 9 бит вертикального разрешения (реально часто – 8 бит). Это значит, что входной сигнал, надо поделить на 2 в 8-й степени, то есть на 256, что при входном сигнале 10 В даст ступеньку в 0,4 В.

4. Цифровой или аналоговый осциллограф?

Выбор «цифровой или аналоговый осциллограф» зависит от характера исследуемых процессов. Цифровой имеет память, широчайшие возможности рассматривать уже зарегистрированные кратковременные сигналы (есть возможность делать их скриншоты), цветной дисплей (что очень способствует восприятию информации), множество способов синхронизации, некоторые возможности обработки сигнала. У аналогового – наименьшие искажения наблюдаемого сигнала, что обычно приводится как основной довод в их пользу. Других, более серьезных доводов обычно не приводят.

для чего необходим двухлучевой осциллограф. Смотреть фото для чего необходим двухлучевой осциллограф. Смотреть картинку для чего необходим двухлучевой осциллограф. Картинка про для чего необходим двухлучевой осциллограф. Фото для чего необходим двухлучевой осциллограф

5. Цифровой осциллограф не покажет ВЧ импульсы

Еще одна особенность цифровых осциллографов: для наблюдения непрерывного сигнала, и для того, чтобы сильно не увеличивать частоту дискретизации (квантования) по времени (а это необходимо из-за того, что точных быстродействующих АЦП пока еще мало, а то и вовсе нет для решения каких-то задач), часто используются для обработки численные методы (аппроксимация, интерполяция, экстраполяция). Современные микроконтроллеры довольно просто с этой задачей справляются. Но в результате мы видим не настоящий сигнал, а эрзац-сигнал, полученный в результате обработки точечных отсчетов численными методами. То есть мы можем не увидеть на сигнале «иглы» высокочастотных импульсных помех, которые будут прекрасно видны на аналоговом осциллографе.

6. Цифровой осциллограф умеет запоминать сигналы

У цифрового осциллографа дополнительное удобство – он может запоминать сигнал и выводить его на экран в увеличенном масштабе (функция экранной лупы). А также достаточно просто реализуются функции автонастройки на сигнал и измерение параметров сигнала (но это уже в дорогих моделях). Еще одно важное достоинство – просмотр или предварительное (возможно и полное) декодирование промышленных протоколов.

7. Ограничения АЦП цифровых осциллографов

Цифровой осциллограф работает на принципе преобразования аналогового (т. е. непрерывного) сигнала в цифровой (т. е. дискретный) со всеми вытекающими отсюда последствиями:

для чего необходим двухлучевой осциллограф. Смотреть фото для чего необходим двухлучевой осциллограф. Смотреть картинку для чего необходим двухлучевой осциллограф. Картинка про для чего необходим двухлучевой осциллограф. Фото для чего необходим двухлучевой осциллограф

8. Объем памяти цифрового осциллографа

Объем памяти выборок (в английской технической документации используются термины Record Length – длина записи или Memory Depth – глубина памяти) – третья ключевая характеристика цифровых осциллографов, наряду с полосой пропускания и частотой оцифровки. Суть в том, что это память, работающая на частоте оцифровки. Ее нехватка приводит к тому, что на медленных развертках осциллограф вынужден снижать частоту оцифровки во избежание переполнения памяти. Хотя есть «кривые» попытки обойти эту проблему, например, использованием пик-детектора. Если памяти выборок много (от 1 Мегасемплов), то это производителем специально подчеркивается, а если мало, то всячески замалчивается. Или приводится большой объем памяти, но оказывается, что это просто ОЗУ встроенного процессора, а не быстрая память выборок. Допустим, частота выборок – 500 мегавыборок в секунду (полоса пропускания – 50 МГц, 10 выборок на период). Смотрим сигнал 50 Гц (период 20 мс). За это время осциллограф сделает 10 000 000 выборок. С 8-битным АЦП ему надо запомнить 1 байт на выборку. Итого, чтобы зарисовать этот период, ему нужно либо 10 Мб памяти, либо снижать частоту выборок.

9. «Короткая и длинная» память в цифровом осциллографе

10. Время нарастания входного сигнала

Показатель «Время нарастания входного сигнала» – чем меньше, тем лучше. Это значит, что меньше будет «отгрызаться» начало первого сигнала на экране при внутренней синхронизации, и тем лучше частотные свойства осциллографа.

11. Полоса пропускания цифрового осциллографа

Считается, что для наблюдения цифровых сигналов полоса пропускания осциллографа должна быть в несколько раз выше частоты сигнала (хотя бы втрое), иначе прямоугольный сигнал превращается в «квазисинусоиду» (то есть «заваливаются» фронты). И частота дискретизации должна быть выше хотя бы раз в десять (некоторые даже считают, что это соотношение должно быть не менее 1:20).

для чего необходим двухлучевой осциллограф. Смотреть фото для чего необходим двухлучевой осциллограф. Смотреть картинку для чего необходим двухлучевой осциллограф. Картинка про для чего необходим двухлучевой осциллограф. Фото для чего необходим двухлучевой осциллограф

12. Как связаны шумы и погрешность Разрешение экрана

13. Как связаны шумы и погрешность Когда нужен осциллограф с логическим анализатором?

для чего необходим двухлучевой осциллограф. Смотреть фото для чего необходим двухлучевой осциллограф. Смотреть картинку для чего необходим двухлучевой осциллограф. Картинка про для чего необходим двухлучевой осциллограф. Фото для чего необходим двухлучевой осциллограф

Современная прикладная электроника – это в большинстве случаев «смесь цифры с аналогом». Расшифровка протоколов здесь не главное (хотя и не без нее). Но вот, допустим, имеем сигнал ШИМ, который в свою очередь может перейти во что угодно – ток, напряжение, температуру, магнитное поле, обороты и т. д. и т. п. Регулирование этих величин, допустим, выполняется с помощью микроконтроллера посредством какого-либо ПИД-регулятора. Как отрабатывать все тонкости этих процессов? Вот тут и придет на помощь встроенный в осциллограф логический анализатор. Конечно, все то же самое можно делать и отдельным анализатором, и синхронизировать его с аналоговыми сигналами. Но все это вы будете видеть на разных мониторах и засечь, что и после чего изменяется «от цифры в аналоге» уже будет очень неудобно и непродуктивно.

Таким образом, если вы собираетесь рассматривать цифровой и аналоговый сигналы одновременно, например, цифровой сигнал зависит (синхронизирован) от аналогового или наоборот, то лучшим решением будет осциллограф с логическим анализатором на борту или хотя бы с возможностью докупить логический анализатор позже (но нужно, чтобы у покупаемого осциллографа была такая опция). Отдельный логический анализатор удобен для работы с чистой цифрой.

14. Как связаны шумы и погрешность Как связаны шумы и погрешность осциллографа с разрешением экрана?

Шумы осциллографа не имеют никакого отношения к разрешению экрана. Точно так же и погрешность осциллографа не имеет никакого отношения к разрешению экрана.

15. Эквивалентный режим

для чего необходим двухлучевой осциллограф. Смотреть фото для чего необходим двухлучевой осциллограф. Смотреть картинку для чего необходим двухлучевой осциллограф. Картинка про для чего необходим двухлучевой осциллограф. Фото для чего необходим двухлучевой осциллограф

Эквивалентный режим используется только для периодических сигналов. Он позволяет повысить частоту дискретизации в десятки раз. Суть в том, что друг за другом делается не одна запись сигнала, а много, но каждый раз с небольшим смещением. Поскольку сигнал все время одинаковый (периодический), потом полученные записи накладывают друг на друга, и получают запись с как-бы очень высокой частотой оцифровки, например 50 ГГц, хотя реальная частота оцифровки была обычная, например 500 МГц. Для однократных сигналов не годится.

16. Режим сегментированной памяти

Некоторые цифровые осциллографы имеют режим сегментированной памяти. То есть их можно оставить работать хоть на неделю, но они будут записывать не весь сигнал, а только его часть, форма которой задается через меню, например, только короткие пики. Таким образом, ни один пик не будет пропущен и будет записан с нужной (высокой) частотой дискретизации. А потом все записанные сегменты (кусочки сигнала) можно разом просмотреть.

17. Минусы портативных осциллографов

У портативных приборов цены выше, а параметры хуже, это известно. В частности, «настольные» осциллографы давно «доросли» до 1-2 мегасемплов (мегабайт) памяти выборок, а у портативных эта память по-прежнему 1-40 килосемплов (килобайт).

для чего необходим двухлучевой осциллограф. Смотреть фото для чего необходим двухлучевой осциллограф. Смотреть картинку для чего необходим двухлучевой осциллограф. Картинка про для чего необходим двухлучевой осциллограф. Фото для чего необходим двухлучевой осциллограф

18. Что такое мотортестер?

Для диагностики системы зажигания автомобильного двигателя используется мотортестер, представляющий собой многоканальный осциллограф (осциллограф-мультиметр с четырьмя и более каналами), с инсталлированным в нем специальным ПО. К осциллографу подключается комплект датчиков. Мотортестер отображает осциллограмму высокого напряжения системы зажигания и в реальном времени параметры импульсов зажигания, такие как пробивное напряжение, время и напряжение горения искры.

19. Что такое автомобильный диагностический сканер?

Для «общей» автодиагностики применяют диагностический адаптер или CAN-Bus автомобильный диагностический сканер, представляющий собой осциллограф смешанных сигналов – осциллограф со встроенным логическим анализатором, который, используя специальное ПО, выполняет дешифровку протоколов CAN/KWP2000/др. и трактует полученные данные. Система управления современного двигателя, отвечающего строгим нормам токсичности, в качестве главного своего элемента содержит электронный блок управления (ЭБУ). Так вот сканер предназначен именно для работы с ЭБУ, для его «сканирования». А так как сканер работает с блоком, то он позволяет:

20. Почему лучше не использовать осциллографы, выпущенные в СССР?

В России до сих пор продаются осциллографы, выпущенные в СССР 25-30 лет назад. Они могут привлечь внимание разве что новичков и не очень требовательных радиолюбителей. Однако опытные практики пишут на страницах интернет-форумов буквально следующее: «Ни в коем случае не советую связываться с советскими приборами, тем более осциллографами, управляемыми микропроцессором. Советские приборы утыканы сбоку и сверху подстроечниками для калибровки. Методика описана в инструкции, обычно довольно бестолковой. Перечень «пороков» советских приборов продолжают габариты, вес и высохшие электролиты».

для чего необходим двухлучевой осциллограф. Смотреть фото для чего необходим двухлучевой осциллограф. Смотреть картинку для чего необходим двухлучевой осциллограф. Картинка про для чего необходим двухлучевой осциллограф. Фото для чего необходим двухлучевой осциллограф

При подготовке этой статьи использовались отзывы, советы и рекомендации по выбору и работе с электронными осциллографами, собранные с крупнейших отечественных и зарубежных интернет-форумов.

Источник

Для чего необходим двухлучевой осциллограф JDS2022A

Устройство и принцип работы

Основной элемент аналогового осциллографа – специализированная ЭЛТ (электронно-лучевая трубка), которая делает возможным визуальное представление изучаемого сигнала. Он поступает на входной делитель (определяет диапазон измеряемых значений), усиливается и синхронизируется с генератором развертки, затем попадает на оконечный усилитель и входы ЭЛТ, отображение проходит в реальном времени. Конкретная реализация зависит от производителя, но принцип действия остается неизменным.

для чего необходим двухлучевой осциллограф. Смотреть фото для чего необходим двухлучевой осциллограф. Смотреть картинку для чего необходим двухлучевой осциллограф. Картинка про для чего необходим двухлучевой осциллограф. Фото для чего необходим двухлучевой осциллограф

Функциональная схема осциллографа

Цифровые приборы устроены по-другому: пользователь видит уже преобразованные в цифру данные, полученные от АЦП (аналого-цифрового преобразователя) и записанные в буферную память, поэтому имеет возможность просмотреть динамику изменения сигнала не только после запуска, но и до пускового импульса. Есть возможность сохранить информацию для последующей обработки на компьютере.

Важно! В цифровом устройстве сигнал не отображается в реальном времени и идет с задержкой.

Видео

Как правильно пользоваться осциллографом

После того, как стало понятны устройство и виды, нужно понять, как пользоваться осциллографом.

Начать стоит с калибровки. Для этого предусмотрены выходы встроенного калибратора, в котором значения частоты и напряжения строго фиксированы. Изображение на экране подгоняют под норму, регулируя чувствительность и частоту. Следует помнить, что щупы у этого устройства имеют два выхода, один из которых подключается к массе – общей точке всей электросхемы.

Далее на входном аттенюаторе нужно выставить уровень напряжения измеряемого сигнала. Если оно неизвестно, то устанавливается максимальное положение. Обычно – 100В на одно деление экрана. Переключениями аттенюатора нужно добиться, чтобы картинка заняла большую часть экрана.

Следующий шаг – выставить нужный режим синхронизации и частоту задающего генератора. Значения длительности периода колебаний установлены на регуляторе частот. Например, переключатель установлен на 20 мс/дел. Это обозначает, что период колебаний, длящийся 20мс, уложится в одно деление на координатной сетке. Частота будет равна 50Гц.

Регулируя уровень и синхронизацию, нужно добиться неподвижности изображения.

Чтобы произвести измерения, нужно следовать алгоритму:

Основные параметры

Для выбора осциллографа рекомендуется правильно оценивать следующие характеристики:

Перед детальным анализом нужно уточнить, для чего именно предназначается прибор. Далее оценивают соответствие по следующим параметрам:

Настройка

В большинство осциллографов встроен прибор калибровки (калибратор), назначение которого — формировать контрольный сигнал с заведомо известными и стабильными параметрами. Обычно такой сигнал имеет форму прямоугольной волны с амплитудой 1 В с частотой 1 кГц и скважностью 2 (коэффициент заполнения 50 %), параметры сигнала калибратора обычно подписаны рядом с выходом сигнала калибратора. При необходимости пользователь может подключить измерительный щуп канала вертикального или горизонтального отклонений прибора к выходу калибратора и увидеть на экране осциллографа сигнал калибратора. В случае, если наблюдаемый сигнал отличается от указанного на калибраторе, что характерно для аналоговых осциллографов, то с помощью подстройки чувствительности каналов пользователь может скорректировать входные характеристики щупа и/или усилители осциллографа таким образом, чтобы сигнал соответствовал данным калибратора.

Цифровые осциллографы обычно не имеют подстроечных органов так как обработка сигнала ведётся в цифровом виде, но обычно имеют автоматическую настройку каналов по калибратору, при этом через меню осциллографа вызывается специальная утилита, запуск которой автоматически калибрует осциллограф по чувствительности каналов.

Развёрнутая классификация прибора

Современные осциллографы обладают весомым набором приложений для измерения, глубокой памятью, сенсорным ёмкостным дисплеем и способностью к скоростному обновлению сигналов на дисплее. Ознакомление с классификацией — неотъемлемый шаг в работе с техникой. Аппаратура подлежит внутреннему делению по назначению и логике работы:

для чего необходим двухлучевой осциллограф. Смотреть фото для чего необходим двухлучевой осциллограф. Смотреть картинку для чего необходим двухлучевой осциллограф. Картинка про для чего необходим двухлучевой осциллограф. Фото для чего необходим двухлучевой осциллограф

В отдельную группу выделяются приборы с непрерывной развёрткой. Они позволяют регистрировать кривую на особой фотоленте. По числу лучей бывают двулучевые, однолучевые, трехлучевые и так далее. Вершиной автоматизации считается 16 лучей и более. Параметр влияет на синхронизацию данных.

Для техники с периодической развёрткой характерно следующее деление: стробоскопические, скоростные, обычные и универсальные, специальные запоминающие. Цифровым моделям свойственно сочетание нескольких параметров. Реже встречаются осциллографы, назначение которых совмещено с другим измерительным прибором. Их официальное название — скопметры.

Как выбрать

Нужно представлять, в каких целях и как часто будет использоваться прибор, для изучения каких сигналов он предназначен. Учитывайте количество точек для одновременного измерения, одиночность или периодичность колебаний. Иногда используются устройства советского производства. Но получить точную настройку с их помощью трудно.

Количество каналов

По количеству каналов осциллографы могут быть одноканальными, простыми (2-4 канала), продвинутыми (до 16 каналов). Несколько каналов позволяют одновременно анализировать поступающие сигналы.

для чего необходим двухлучевой осциллограф. Смотреть фото для чего необходим двухлучевой осциллограф. Смотреть картинку для чего необходим двухлучевой осциллограф. Картинка про для чего необходим двухлучевой осциллограф. Фото для чего необходим двухлучевой осциллограф

Тип питания

Прибор с аккумулятором можно брать с собой на выезд. Это удобно для мастеров, которые проверяют оборудование по месту его нахождения. Если выезды не производятся, лучше брать работающий от сети осциллограф, поскольку он стабильнее и надёжнее.

Частота дискретизации

Частота дискретизации важна для измерения однократных и переходных процессов. Чем выше этот параметр, тем более точное изображение сигнала на экране удастся получить.

Полоса пропускания

Для простых исследований цифровых схем и усилителей оптимальная звуковая частота — 25 МГц. Для профессионального измерения нужен прибор, у которого этот параметр — до 200 или даже до 500 МГц. Современные линии связи работают на очень высоких частотах. Частота исследуемых сигналов должна быть в 3-5 раз меньше величины полосы пропускания.

Подключение прибора

Для подключения осциллографа к исследуемой электрической цепи прибор комплектуется коаксиальным кабелем со щупом, содержащим «земляной» вывод. Оснащенный, как правило, зажимом типа «крокодил». А также сигнальный провод («фаза»), обычно с игольчатым контактом, позволяющим воткнуться в контактную площадку маленького размера.

Щупы могут быть сменными. Помимо стандартных, популярны аттенюаторные щупы, содержащие дополнительный резистор большого сопротивления. Он нужен для ослабления входного сигнала и расширения возможностей по измерению высоких напряжений без риска сжечь входной усилитель.

Стробоскопические осциллографы

Стробоскопическим называется осциллограф, использующий для получения изображения формы сигнала упорядоченный (или случайный) отбор мгновенных значений исследуемого сигнала и осуществляющий его временное преобразование. Принцип работы стробоскопического осциллографа основан на измерении мгновенных значений повторяющихся сигналов с помощью коротких стробирующих импульсов напряжения. Этот принцип базируется на эффекте кажущегося замедления быстропеременного процесса (стробоскопический эффект) и позволяет разрешить два противоречивых требования – обеспечение широкой полосы пропускания и высокой чувствительности осциллографа. Он наглядно поясняется с помощью временных диаграмм, приведенных на рис. 5.

Исследуемый сигнал (рис. 5, а) и строб-импульсы (рис. 5, б), длительность которых много меньше tх, поступают на стробоскопический смеситель, содержащий диодную ключевую схему и устройство кратковременной памяти (в виде зарядного конденсатора). Ключевая схема открывается только на время действия строб-импульса, а зарядный ток конденсатора зависит от суммарного напряжения, воздействующего на диод. В результате выходной импульс смесителя оказывается промодулированным по амплитуде мгновенным значением сигнала, соответствующим моменту поступления строб-импульса. Кроме того, этот импульс расширяется во времени, так как после запирания диода конденсатор разряжается через резистор с большим сопротивлением.

для чего необходим двухлучевой осциллограф. Смотреть фото для чего необходим двухлучевой осциллограф. Смотреть картинку для чего необходим двухлучевой осциллограф. Картинка про для чего необходим двухлучевой осциллограф. Фото для чего необходим двухлучевой осциллограф

Рис. 5. Временные диаграммы, поясняющие принцип работы стробоскопического осциллографа: а – исследуемый сигнал; б – строб-импульсы; в – огибающая импульсов на выходе стробоскопического смесителя

Если теперь организовать временной автоматический сдвиг строб-импульсов относительно сигнала, то это приведет к появлению на выходе смесителя последовательности расширенных импульсов, огибающая которых будет повторять форму сигнала (рис. 5, в). Временной автосдвиг строб-импульсов будет обеспечен, если (рис. 5, б)

где Т – отрезок времени, называемый шагом считывания. Схема временного автосдвига – важнейший функциональный узел любого стробоскопического осциллографа, входящий в состав устройства стробоскопической развертки.

Выделяя огибающую расширенных импульсов, можно получить аналоговый сигнал, идентичный по форме исследуемому, но значительно «растянутый» (трансформированный) во времени. Этот сигнал может быть усилен относительно узкополосным усилителем и воспроизведен на экране обычной ЭЛТ. Таким образом, стробоскопический осциллограф может быть спроектирован на обычной элементной базе. Это принципиальное преимущество стробоскопических осциллографов по сравнению со скоростными.

Читать еще: Как сделать каркас теплицы своими руками – дуга из профильной трубы

Временное преобразование исследуемого сигнала при стробировании принято характеризовать коэффициентом трансформации масштаба времени

где n – число точек считывания сигнала. Очевидно (рис. 12), tx/n=T, т.е.

Что может измерить осциллограф

Осциллограф может измерить:

для чего необходим двухлучевой осциллограф. Смотреть фото для чего необходим двухлучевой осциллограф. Смотреть картинку для чего необходим двухлучевой осциллограф. Картинка про для чего необходим двухлучевой осциллограф. Фото для чего необходим двухлучевой осциллограф

O-Scope — фактически это вольтметр, но отображающий изменения напряжения онлайн, им можно обозначить форму тока, подключив последовательно к обслуживаемой сети резистор (Rt, «t» — токовый, он же шунтирующий). Его число Ом подбирают намного меньшим, чем у цепи, чтобы отсутствовали влияния на схему. Далее, вычисляют по формуле и, зная величину Rt, можно найти ток.

для чего необходим двухлучевой осциллограф. Смотреть фото для чего необходим двухлучевой осциллограф. Смотреть картинку для чего необходим двухлучевой осциллограф. Картинка про для чего необходим двухлучевой осциллограф. Фото для чего необходим двухлучевой осциллограф

Органы управления

На передней панели любого осциллографа находятся:

для чего необходим двухлучевой осциллограф. Смотреть фото для чего необходим двухлучевой осциллограф. Смотреть картинку для чего необходим двухлучевой осциллограф. Картинка про для чего необходим двухлучевой осциллограф. Фото для чего необходим двухлучевой осциллографПередняя панель одноканального осциллографа

Все вышеперечисленное присутствует у любого однолучевого прибора, для многоканальных устройств количество органов управления растет пропорционально количеству каналов, в зависимости от модели могут быть добавлены новые функции. Цифровые модели имеют аналогичное управление, которое дополнено возможностью проводить математические расчеты и анализ осциллограмм.

Виды осциллографов

По принципу действия осциллографы бывают цифровыми и аналоговыми. Существуют смешанные аналого-цифровые приборы. Всё чаще выпускают виртуальные. Там в качестве экрана используется другой прибор – монитор компьютера, телевизора.

Работа некоторых моделей основана на электромеханическом принципе:

для чего необходим двухлучевой осциллограф. Смотреть фото для чего необходим двухлучевой осциллограф. Смотреть картинку для чего необходим двухлучевой осциллограф. Картинка про для чего необходим двухлучевой осциллограф. Фото для чего необходим двухлучевой осциллограф

Прибор может работать самостоятельно или являться приставкой к другому оборудованию (например, компьютеру). Во втором случае цена ниже, но сам прибор зависим от внешнего устройства.

Ошибки при выборе и работе с осциллографом

Понимание, как пользоваться осциллографом, приходит только с практическим опытом работы, теоретических знаний недостаточно – нужно руками произвести все настройки, коммутацию и измерения. Цифровой прибор сильно облегчает процесс, но стоимость аппаратуры очень высока.

Важно! Не стоит приобретать старый советский прибор, т.к. погрешности измерений не дадут достоверных данных, откалибровать его уже не получится.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *