Что такое внешняя синхронизация осциллографа

Мини-лекции. Осциллографы. Ждущий режим

Прежде чем раскрывать тему нужно понять, что такое синхронизация и причём здесь ждущий? И кого или чего он ждёт? Многие читатели, имеющие современные телевизоры знают о существовании ждущего режима. Менее о том, что и у компьютера так же есть такой режим. Это когда аппарат находится в сонном состоянии, вроде бы включен и даже огонёк светит красным. А, только от аппарата никаких признаков жизни, пока? Пока не получит коленкой?! И тут всё засветилось, засверкало. А у нас, что? Не торопитесь. Синхронный, с греческого synchronos. Syn «вместе» + chronos «время» — одновременный, совпадающий во времени.

Синхронизация же устройство, система заставляющая работать генераторы развёртки одновременно (синхронно) с исследуемым сигналом. Так ещё частота генератора должна совпадать с частотой сигнала. Либо частоты одинаковые либо кратные. Но частота генератора должна быть не выше чем у сигнала. Весь процесс синхронизации рассказывать нецелесообразно. Во первых для простого обывателя сложно и вдобавок в разных случаях процессы могут отличаются друг от друга?! Главное для Вас понять, что исследуемый сигнал всё время подгоняет частоту генератора развёрток под себя. В противном случае мы не сможем наблюдать неподвижное изображение в телевизоре, а в осциллографе отображение сигнала. А так как генераторы штучки ещё те, упёртые и не предсказуемые, отсюда и проблемы! Наиболее положительный результат мы получаем когда частоты находятся близко друг к другу. Вот все эти мытарства Вы и видите на рис1,2.

На рис1 жёлтым цветом сигнал для исследования, классическая синусоида. Внизу (зелёным цветом) график напряжения развёртки. Причём длительность равна длительности 1,5 периода сигнала. Как результат при первом периоде развёртки мы увидим одну картинку, а ужи при последующем совсем другую! Но так-как процесс идёт на большой скорости, а глаз инерционная система, то? То мы будем одновременно видеть обе картинке как бы наложенные одна на другую рис1а (пурпурного цвета). Если же периоды сигнала и развёртки совпадают получим картинку рис2а. А при длительности развёртки в два раза больше чем сигнала, картинку рис2b. Если же длительность находится в каком-то промежуточном варианте картинка будет хаотически меняться в горизонтальном направлении.

В телевидении с этим проще, частота генератора развёртки и частота следования синхроимпульсов замешанных в общий сигнал равны и человек в их дрязги не вмешивается. С осциллографом всё не так хорошо, отсюда и обилие ручек, тумблеров связанных с этой самой синхронизацией рис3. Это та часть осциллографа «С1-68», отвечающая именно за синхронизацию! И каждый раз всё это нужно щёлкать, крутить-вертеть!

Ну хорошо, с обычными периодическими сигналами мы вроде бы справились. А как быть с пусть даже периодической последовательностью импульсов? Особенно если у последовательности большая скважность? Зелёная формула рис6 показывает зависимость этой самой скважности Qc от Тп — периода следования импульсов, а tи — длительности импульса. Так в радиолокации Qc = 1000! То есть появляется проблема и, что ещё интереснее если это одиночный и шибко не предсказуемый? А, если ещё последовательность не периодична? Тут вообще туши свет, напрасные хлопоты! Для этого и был придуман ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ. В этом случае генератор развёртки находится в пограничном состоянии. Он не работает, но всегда наготове! И как только, так сразу. В смысле как только приходит на обследование импульс и даёт толчок коленкой, генератор запускается и по истечении длительности пилообразного импульса замирает до следующего толчка! На рис4 графически и показан этот процесс. Рис4а импульс пришёл, но генератор запустится не сразу, а при достижение определённой величины импульса, нужной высоты. И только тогда генератор опомнится и начинает строить пилообразное напряжение рис4b. Всё бы ничего, да вот только мы часть (передний фронт) нашего импульса не увидим? Он остаётся за кадром! Вот для этого случая существует линия задержки. Она задерживает на некоторое время наш импульс и только потом он подаётся на горизонтальные пластины ЭЛТ рис4с.

На рис6 Вы и видите блок-схему этого самого дежурного режима. Где:

ВУ — входное устройство;
ЛЗ — линия задержки;
УСy — усилитель канала Y;
ГЖР — тот самый генератор ждущей развёртки. Который одним глазом спит, а вторым всё видит;
УСх — усилитель канала X.

Слева показан исследуемый импульс который попадает на линию задержки и параллельно на запуск ГЖР. Справа в верху тот же импульс с опозданием на время задержки ЛЗ. Красная стрелочка показывает Вам, что следуя по штриховым линиям мы можем убедиться, что весь импульс попадает прямо в центр рабочего хода ГЖР. Всё! Дело сделано! Какие мы молодцы?!

Кстати, на рис5 показана принципиальная схема нашей ЛЗ, построенной на элементах L и C. Неудобства связанные с этим ДЕЖУРНЫМ РЕЖИМОМ в том, что приходится как бы на ощупь искать эту пограничную область!

Вот как выглядит часть инструкции по работе с осциллографом «С1-68», именно в дежурном режиме:«Вращая ручку „СТАБ“ вправо до появления изображения на экране ЭЛТ. Вращая эту же ручку в обратную сторону, установите её в положение, при котором развёртка срывается. Это положение соответствует ждущему режиму работы.» А мы губы раскатали, щёлк тумблером и мы в дежурном режиме! ЩАС, размечтались?! Возможно и существуют какие-то автоматизированные системы. Но не для нас.

Источник

Электроника для всех

Блог о электронике

Использование осциллографа

Страшный прибор, да? Куча ручек, каких то кнопочек, да еще экран и нифига не понятно что тут да зачем. Ничего, сейчас исправим. Сейчас я тебе расскажу как пользоваться осциллографом.

Как всегда, поясню на отвлеченном примере.
Представь, что ты стоишь перед железной дорогой, а мимо тебя с бешеной скоростью мчится бесконечный поезд состоящий из совершенно одинаковых вагонов. Если просто на них стоять и смотреть, то ничего кроме размытой фигни ты не увидишь.
А теперь ставим перед тобой стенку с окошком. И начинаем открывать окошко только тогда, когда очередной вагон будет в том же положении, что и предыдущий. Так как у нас вагоны все одинаковые, то тебе совершенно необязательно видеть один и тот же вагон. В результате картинки разных, но идентичных вагонов будут выскакивать перед твоими глазами в одном и том же положении, а значит картинка как бы остановится. Главное это синхронизировать открытие окошка со скоростью поезда, чтобы при открытии положение вагона не менялось. Если скорость не совпадет, то вагоны будут «двигаться» либо вперед, либо назад со скоростью, зависящую от степени рассинхронизации.

На этом же принципе построен стробоскоп — девайс, позволяющий разглядывать быстро движущиеся или вращающиеся хреновины. Там тоже шторка быстро-быстро открывается и закрывается.

Принцип работы
Дальше все просто, если начало появления периода пилы (луч в крайне левом положении) и начало периода сигнала совпадают, то за один проход развертки нарисуется один или несколько периодов измеряемого сигнала и картинка как бы остановится. Меняя скорость развертки можно добиться того, что на экране вообще останется только один период — то есть за один период пилы пройдет один период измеряемого сигнала.
Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Смотреть фото Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Смотреть картинку Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Картинка про Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Фото Что такое внешняя синхронизация осциллографа
Развертка осциллографа во времени

В топку теорию, переходим к практике.
Показывать буду на примере своего осциллографа, спертого когда то давно с оборонного предприятия КБ «Ротор» :). Обычный осцил, не шибко навороченный, но надежный и простой как кувалда.

Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Смотреть фото Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Смотреть картинку Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Картинка про Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Фото Что такое внешняя синхронизация осциллографа

Мой верный осциллограф

Итак:
Яркость, фокус и освещение шкалы думаю не требуют пояснений. Это настройки интерфейса.

Усилитель У и стрелочки вверх вниз. Эта ручка позволяет гонять изображение сигнала вверх или вниз. Добавляя ему дополнительное смещение. Зачем? Да иногда не хватает размера экрана, чтобы вместить весь сигнал. Приходится его загонять вниз, принимая за ноль не середину, а нижнюю границу.

Ниже идет тумблер переключающий ввод с прямого, на емкостный. Этот тумблер в том или ином виде есть на всех без исключения осциллографах.

Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Смотреть фото Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Смотреть картинку Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Картинка про Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Фото Что такое внешняя синхронизация осциллографа

Две здоровенные крутилки Усиление и Длительность

Длительность определяет частоту развертки. Чем короче интервал, чем больше частота, тем более высокочастотный сигнал ты сможешь разглядеть. Тут клеточки проградуированы уже в милли и микросекундах. Так что по ширине сигнала ты можешь посчитать сколько он клеток, а умножив его на масштаб по оси Х получишь длительность сигнала в секундах. Также можно посчитать длительность одного периода, а зная длительность легко найти частоту сигнала f=1/t

Верхняя пипка на крутилках позволяет менять масштаб плавно. Обычно у меня она стоит на щелчке, чтобы я всегда четко знал какой у меня масштаб.

Также там есть вход Х на который можно подать свой сигнал, вместо пилы развертки. Таким образом осциллограф может послужить телевизором или монитором, если собрать схему которая будет формировать изображение.

Крутилка с надписью Развертка и стрелочками влево и вправо позволяет гонять график по экрану влево и вправо. Удобно иногда бывает, чтобы подогнать нужный участок под деления сетки.

Как только появилась полоса, то выстави крутилками смещения её на ноль. Если у тебя аналоговый осцил, особенно если древний, то дай ему прогреться. У моего после включения ноль плавает еще минут пятнадцать.

Спасибо. Вы потрясающие! Всего за месяц мы собрали нужную сумму в 500000 на хоккейную коробку для детского дома Аистенок. Из которых 125000+ было от вас, читателей EasyElectronics. Были даже переводы на 25000+ и просто поток платежей на 251 рубль. Это невероятно круто. Сейчас идет заключение договора и подготовка к строительству!

А я встрял на три года, как минимум, ежемесячной пахоты над статьями :)))))))))))) Спасибо вам за такой мощный пинок.

84 thoughts on “Использование осциллографа”

Вот думаю компьютерный осцил в буке заюзать,не подскжете програмку поудобнее и несложную приставку на вход?

Источник

AudioKiller’s site

Audio, Hi-Fi, Hi-End. Электроника. Аудио.

Материалы раздела:

Работа с осциллографом

Измерения осциллографом

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. Во многих случаях именно форма сигнала позволяет определить, что именно происходит в цепи. На рис. 1 показан пример подобной ситуации.

В этом случае напряжение содержит как постоянную, так и переменную составляющие, причем форма переменной составляющей далека от синусоидальной. На таком сигнале вольтметры дают большую ошибку: стрелочный вольтметр переменного тока показал напряжение 2,2 вольт, а цифровой – вообще 1,99 вольт. Вольтметр постоянного тока показал 4,8 вольт. Правильное действующее значение напряжения показал осциллограф – 5,58 вольт (цифровые осциллографы измеряют напряжение и позволяют сохранять результаты в компьютерном формате). Кроме того, осциллограмма позволяет увидеть некоторые свойства сигнала:

В общем, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

В подавляющем большинстве случаев исследуются периодические сигналы, именно про них мы и будем говорить.

Устройство осциллографа

«Сердцем» прибора является электронно-лучевая трубка (ЭЛТ), рис.2.

ЭЛТ является электронной лампой, и, как и все лампы, она «заполнена» вакуумом. Катод излучает электроны, а система фокусировки формирует из них тонкий луч. Этот электронный луч попадает на экран, покрытый люминофором, который под воздействием электронной бомбардировки светится, и в центре экрана возникает светящаяся точка. Две пары пластин ЭЛТ отклоняют электронный луч в двух взаимно перпендикулярных направлениях, которые можно рассматривать как координатные оси. Поэтому для наблюдения на экране ЭЛТ исследуемого напряжения необходимо, чтобы луч отклонялся по горизонтальной оси пропорционально времени, а по вертикальной оси – пропорционально исследуемому напряжению.

На пластины горизонтального отклонения луча (расположенные вертикально) подается напряжение развертки. Оно имеет пилообразную форму: постепенно линейно нарастает и быстро спадает (рис. 3). Отрицательное напряжение отклоняет луч влево, а положительное – вправо (если смотреть со стороны экрана). В результате луч движется по экрану слева направо с определенной постоянной скоростью, после чего очень быстро возвращается к левой границе экрана и повторяет свое движение. Расстояние, которое проходит луч вдоль горизонтальной оси, пропорционально времени. Этот процесс называется разверткой, а горизонтальная линия, которую луч прочерчивает по экрану, называется линией развертки (иногда при измерениях ее называют нулевой линией). Она играет роль оси времени t графика. Частота повторения пилообразных импульсов называется частотой развертки, но она для измерений не используется. Для измерений нужно знать скорость развертки, про которую будет сказано ниже.

Если при этом на пластины вертикального отклонения (расположенные горизонтально) подать исследуемое напряжение, то луч начнет отклоняться и по вертикали: при положительном напряжении вверх, а при отрицательном – вниз. Движения по вертикали и по горизонтали происходят одновременно и в результате исследуемый сигнал «разворачивается» во времени. Получившееся изображение называется осциллограммой.

На самом деле кроме линейной существует еще круговая и спиральная развертки, а также фигуры Лиссажу, когда один из сигналов является разверткой для второго. Но это уже совсем другая история…

В современных цифровых осциллографах электронно-лучевая трубка не используется. В них установлены цветные экраны, а сам осциллограф представляет собой специализированный компьютер. Но работа с ним производится точно также, как и с аналоговым осциллографом.

Важным моментом является соотношение частот развертки и сигнала. Если эти частоты в точности равны, то на экране отображается ровно один период исследуемого сигнала. Если частота сигнала вдвое больше частоты развертки, то мы увидим два периода, если втрое – то три. Если частота сигнала вдвое меньше частоты развертки, то мы увидим только половину периода сигнала. Частоту (скорость) развертки можно регулировать в широких пределах. Но изображение будет стабильным только в том случае, если частоты развертки и сигнала точь-в-точь совпадают. При малейшем несовпадении частот, каждое начало движения луча по экрану будет соответствовать новой точке функции входного сигнала, и ее график каждый раз будет рисоваться в новом положении. При небольшом несовпадении частот (доли герца) это будет выглядеть как график, «плывущий» влево или вправо. При несовпадении частот в несколько герц и более, осциллограмма становится нечитаемой (рис. 4).

А ведь добиться абсолютно точного совпадения частот (особенно в десятки-сотни килогерц) практически невозможно. Поэтому разверткой в осциллографе управляет специальная схема синхронизации. Она задерживает начало движения луча по экрану так, чтобы луч начинал двигаться в тот момент, когда входное напряжение достигло определенного значения. В этом случае луч начинает движение (и рисование осциллограммы) каждый раз с одной и той же точки графика входного сигнала. В результате каждое следующее движение луча рисует картинку в одном и том же положении, даже если частоты сигнала и развертки заметно не совпадают. Изображение получается стабильным и устойчивым. Напряжение сигнала, при котором происходит синхронизация (уровень синхронизации), задается органами управления осциллографа. Визуально изменение этого напряжения вызывает смещение начала изображаемого графика относительно начала периода сигнала, рис. 5.

Для того чтобы можно было наблюдать несколько сигналов одновременно, выпускают многолучевые и многоканальные осциллографы. Обычно число каналов равно двум (иначе получается очень сложно и дорого). ЭЛТ двухлучевых осциллографов работает одновременно с двумя лучами на общем экране, которые позволяют наблюдать два сигнала абсолютно независимо. Но такие приборы сложны и дороги. Поэтому больше распространены двухканальные осциллографы. Их ЭЛТ самая обычная, но они имеют два отдельных входа и два независимых усилителя вертикального отклонения, которые обслуживают входные сигналы. Кроме того, они имеют встроенный высокоскоростной коммутатор, очень быстро переключающий ЭЛТ (пластины вертикального отклонения) от одного канала к другому. Изображения сигналов при этом не являются непрерывными линиями, а состоят из множества штрихов. Но на экране штрихи сливаются, и в результате получается два графика входных сигналов. Лишь при наблюдении высокочастотных сигналов и неудачной частоте развертки изображение может стать пунктирным.

Подключение осциллографа

Поскольку напряжение измеряется между двумя точками, то вход осциллографа имеет две клеммы. Причем они не равнозначны. Одна клемма, называемая «фаза», подключена ко входу усилителя вертикального отклонения луча. Вторая клемма – «земля» или «корпус». Она называется так потому, что электрически соединена с корпусом прибора (это общая точка всех его электронных схем). Осциллограф показывает напряжение фазы по отношению к земле.

Очень важно знать, какой из входных проводников является фазой. В импортных приборах обычно используются специализированные щупы, земля которых имеет зажим типа «крокодил» так как часто подключается к корпусу исследуемого устройства, а фаза оканчивается либо «иголкой», которой можно удобно и надежно «воткнуться» даже в контакт маленького размера, либо зажимом (рис. 6). В этом случае перепутать фазу и корпус в принципе невозможно.

Осциллографы отечественного производства чаще всего комплектуются шнурами, имеющими стандартные для России 4-мм штекеры (к ним иногда применяется название «банан», пришедшее из аудиотехники), рис. 7. В этом случае оба штекера одинаковы, и для того, чтобы их различать используются дополнительные признаки. Этих признаков несколько, и они могут встречаться в любом сочетании:

Однако, к сожалению, эти правила выполняются не всегда. Особенно это относится к кабелям, прошедшим ремонт: туда могут поставить любой проводник, имеющийся в наличии и первый попавшийся штекер. Поэтому есть еще один способ определения фазы и корпуса, дающий стопроцентную гарантию.

Для определения какой из проводников является фазой, а какой корпусом, надо при никуда не подключенном осциллографе взяться рукой за контакт одного из входных проводников, при этом другой рукой ни до чего не дотрагиваться. Если этот проводник – корпус, то на экране будет только лишь горизонтальная линия развертки. Если этот проводник – фаза, то на экране возникнут довольно значительные помехи, представляющие собой сильно искаженную синусоиду частотой 50 Гц (рис. 8).

Эти помехи возникают из-за того, что существует емкость между телом человека и проводами сети, проложенной в помещении. И возникает ток, протекающий по такой цепи: фаза осветительной сети переменного тока 220 В 50 Гц – емкость между проводами сети и телом человека – рука человека – вход усилителя (фаза входного кабеля) – электронная схема усилителя – корпус осциллографа – емкость между корпусом и Землей – нейтральный провод сети (он всегда заземлен). Цепь замкнута, ток течет. Величина этого тока составляет 10^-8…10^-6 ампера, но вход осциллографа имеет очень высокое сопротивление (порядка 10^6 Ом), поэтому на нем возникает достаточно большое напряжение. Синусоида выглядит искаженной оттого, что емкостное сопротивление участка сеть – тело человека зависит от частоты: чем частота выше, тем сопротивление меньше. Поэтому высокочастотные составляющие (гармоники сети и проникшие в нее помехи) создают больший ток и большее напряжение на входе осциллографа.

Определив фазу и корпус входного кабеля, можно подключать осциллограф к исследуемой цепи. Если в ней нет четко выраженного общего провода, то корпус подключается к любой из точек, напряжение между которыми требуется исследовать. Если в цепи присутствует общий провод – точка, условно принимаемая за нулевой потенциал, соединенная с корпусом устройства или реально заземленная, то корпус осциллографа лучше подключать к этой точке. Невыполнение этого правила может привести к значительным погрешностям измерений (иногда настолько большим, что измерениям и вовсе нельзя доверять).

Измерение тока осциллографом

По своей сути осциллограф является вольтметром, показывающим график напряжения. Однако с его помощью можно наблюдать и форму тока. Для этого последовательно с исследуемой цепью включают резистор Rт (здесь индекс «т» означает токовый), рис. 9. Сопротивление резистора Rт выбирают намного меньшим, чем сопротивление цепи, тогда резистор не влияет на ее работу и его включение не приводит к изменениям режима работы цепи. На резисторе по закону Ома возникает напряжение:

Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Смотреть фото Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Смотреть картинку Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Картинка про Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Фото Что такое внешняя синхронизация осциллографа

Это напряжение и измеряется осциллографом. А зная величину Rт можно перевести напряжение, показываемое осциллографом в ток.

Двухканальный (и двухлучевой) осциллограф может показывать осциллограммы двух сигналов одновременно. Для этого у него имеется два входа (канала), обычно обозначаемых I и II. Следует помнить, что одна из входных клемм каждого канала соединена с корпусом осциллографа, следовательно, клеммы «корпус» обоих каналов соединены между собой. Поэтому эти клеммы должны подключаться к одной и той же точке цепи, иначе в цепи произойдет замыкание (рис. 10).

На рис. 10а точки цепи В и D оказались замкнутыми между собой через корпус осциллографа (замыкающий проводник показан пунктиром). В результате конфигурация цепи изменилась.

Возможность наблюдать не любые два напряжения, а только имеющие общую точку, является недостатком, но небольшим – в электронике один из полюсов источника питания всегда является общим проводом, и все напряжения измеряются относительно него.

Используя двухканальный осциллограф можно одновременно наблюдать и напряжение, и ток в цепи. И таким образом измерять сдвиг фаз между током и напряжением. Схема подключения осциллографа в этом случае показана на рис. 11.

Канал I измеряет напряжение, а канал II измеряет ток. Такое включение наиболее оптимально, т.к. напряжение, падающее на резисторе Rт и подаваемое в канал II, в 30…100 раз меньше, чем в канале I, следовательно, оно больше подвержено помехам и синхронизация от низкого напряжения не такая хорошая. Кроме того, конструкция большинства осциллографов несколько «несимметричная» – синхронизация от сигнала канала I обычно более качественная и стабильная. Таким образом, подключение канала I к напряжению обеспечивает более стабильное изображение осциллограммы.

Ошибка подключения на рис. 11б состоит в том, что клеммы корпуса обоих входов не соединены в одной точке. В результате резистор Rт оказывается замкнут накоротко через корпус осциллографа. Самое неприятное, что при этом напряжение на резисторе Rт не равно нулю – из-за того, что сопротивление проводов входных кабелей (через которые этот резистор замыкается) не нулевое. Поэтому при таком подключении можно не заметить эту ошибку (ведь осциллограф что-то показывает), а результат измерения тока при этом будет неверным.

Включение, показанное на рис. 11в неудачно тем, что канал I осциллографа измеряет не напряжение в исследуемой цепи, а сумму напряжений в цепи и на резисторе Rт (напряжение измеряется не на нагрузке, а на источнике). Напряжение на Rт хоть и небольшое по величине, но все равно вносит погрешность в измерение напряжения.

Подключение осциллографа, показанное на рис. 11а не только обеспечивает наибольшую точность измерений, но и позволяет в ряде случаев использовать резистор Rт с довольно большим сопротивлением. Это важно при измерении малых токов: если и ток в цепи и сопротивление Rт малы, то возникающее на Rт напряжение может быть настолько маленьким, что чувствительности осциллографа не хватит для его отображения.

При измерении сдвига фаз необходимо инвертировать сигнал в канале II, поскольку канал II включен встречно по отношению к каналу I.

Органы управления осциллографом

Рассмотрим переднюю панель двухканального осциллографа С1-83 (рис. 12).

А – управление каналом I.
Б – управление отображением каналов.
В – управление каналом II.
Г – регулировка яркости луча, фокусировки и подсветки экрана.
Д – управление разверткой.
Е – управление синхронизацией.

Хорошо видно, что экран осциллографа разбит на клетки. Эти клетки называются делениями, и используются при измерениях: к ним привязываются все масштабы по вертикали и горизонтали. Масштаб по вертикали – вольты на деление (В/дел или V/дел), масштаб по горизонтали секунды (милли- и микросекунды) на деление. Обычно осциллограф имеет 6…10 делений по горизонтали и 4…8 делений по вертикали. Центральные вертикальная и горизонтальная линии имеют дополнительные риски, делящие деление на 5 или 10 частей (рис. 13, на рис. 12 тоже видно). Риски служат для более точных измерений, они являются долями деления.

Управление обоими каналами одинаковое. Рассмотрим его на примере канала I (рис. 14).

1. Переключатель режима входа. В верхнем положении «Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Смотреть фото Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Смотреть картинку Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Картинка про Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Фото Что такое внешняя синхронизация осциллографа» на вход поступает и постоянное и переменное напряжение. Это называется «открытый вход» – то есть открытый для постоянного тока. В нижнем положении «

» на вход проходит только переменное напряжение, это позволяет измерять маленькое переменное напряжение на фоне большого постоянного, например в усилителях. Реализуется это очень просто: вход усилителя подключается через конденсатор. Это называется «закрытый вход». Учтите, что при закрытом входе очень низкие частоты (ниже 1…5 Гц) сильно ослабляются, поэтому измерять их можно только при открытом входе. В среднем положении переключателя 1 вход усилителя осциллографа отключается от входного разъема и замыкается на землю. Это позволяет при помощи ручки 7 выставить линию развертки в нужное место.

2. Входной разъем канала.

3, 4, 5, 6. Регулятор чувствительности канала вертикального отклонения (масштаба по вертикали). Переключатель 4 задает масштаб ступенчато. Задаваемые им значения нанесены рядом с ним. На выбранное значение указывает риска 5 на переключателе. На рисунке она указывает на значение 0,2 вольта/деление. Ручка 3, расположенная соосно с переключателем, позволяет плавно уменьшать масштаб в 2…3 раза. В крайнем правом положении (на рис. 14 ручка «плавно» находится именно в нем) эта ручка имеет фиксацию, тогда масштаб по вертикали в точности равен заданному переключателем 4. Значения масштабов, выделенные скобкой 6, указаны в милливольтах на деление – об этом говорит надпись «mV» внутри скобки.

7. Ручка выполняет две функции. При вращении она перемещает график канала по вертикали вверх или вниз Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Смотреть фото Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Смотреть картинку Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Картинка про Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Фото Что такое внешняя синхронизация осциллографа. При «вытягивании» задает множитель масштаба по вертикали: вытянутая ручка (рис. 15) задает множитель х1, а утопленная множитель х10. Утопленное и вытянутое положения символически показаны над и под ручкой.

Канал II (рис. 16) аналогичен каналу I:

1 – переключатель режима входа;
2 – входной разъем;
3 – масштаб плавно;
4 – масштаб ступенчато;
5 – перемещение луча по вертикали и множитель масштаба.

Но второй канал имеет дополнительный переключатель 6, позволяющий инвертировать его входной сигнал. В нажатом положении канал работает как обычно, а в вытянутом – инвертируется, то есть при отрицательном входном сигнале луч движется вверх, а при положительном – вниз. Это необходимо при некоторых измерениях, например, сдвига фаз.

На рис. 17 показано управление отображением каналов, которое определяется нажатием на одну из кнопок.

1 – Работает только канал I, канал II отключен.

2 – Оба канала отображаются одновременно (луч очень быстро переключается между каналами) и взаимное положение осциллограмм обоих каналов верное. В этом режиме можно измерять сдвиг фаз.

3 – Осциллограф показывает сумму или разность сигналов в каналах (знак второго канала определяется положением ручки 6 на рис. 16).

4 – Отображаются сигналы обоих каналов, но они независимы во времени, поэтому никакое сравнение сигналов относительно времени и сдвига фаз производить нельзя.

5 – Работает только канал II, канал I отключен.

Панель управления разверткой (рис. 18) похожа на панель управления каналом вертикального отклонения луча. Она содержит ручку 4, позволяющую сдвигать изображение влево-вправо Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Смотреть фото Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Смотреть картинку Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Картинка про Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Фото Что такое внешняя синхронизация осциллографаи комбинированный регулятор (1 – ступенчато, 3 – плавно) скорости развертки (масштаба по горизонтали). Риска 2 на переключателе показывает установленное значение. Как и в каналах вертикального отклонения, переключатель скорости развертки имеет разные единицы измерения: секунды s, миллисекунды ms, микросекунды µs. Вытянутая/утопленная ручка 4 «Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Смотреть фото Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Смотреть картинку Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Картинка про Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Фото Что такое внешняя синхронизация осциллографа» задает множитель скорости развертки х0,2 и х1 соответственно. Обратите внимание: на рис. 18 ручка 3 регулирования скорости развертки «плавно» установлена не в крайнее правое положение. Значит скорость развертки не равна значению, заданному переключателем 1, а меньше него (скорость движения луча меньше, а значение время/деление больше!).

На панели управления синхронизацией (рис. 19) задается:

Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Смотреть фото Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Смотреть картинку Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Картинка про Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Фото Что такое внешняя синхронизация осциллографа

1 – Источник внутренней синхронизации: напряжением какого канала синхронизируется движение луча. Эта синхронизация производится входным сигналом, поэтому называется внутренней. Такой режим используется для большинства измерений. Варианты здесь такие: либо синхронизация только сигналом канала I. Либо попытка синхронизации от канала I, а если не получается, то синхронизация производится сигналом канала II. Первый вариант иногда работает немного лучше, поэтому надо стараться, чтобы сигнал первого канала был достаточно большой для стабильной синхронизации. В подавляющем большинстве случаев для нормальной работы следует выбирать именно этот режим синхронизации, включив кнопку «I».

2 – Внешняя синхронизация. Движение луча синхронизируется импульсами, подаваемыми со специального внешнего источника на вход синхронизации осциллографа. Такой режим иногда требуется для исследования специфических сигналов. Если внешнего источника синхронизации нет, то получить устойчивое изображение невозможно. Кнопки «0,5-5» и «5-50» задают диапазон входных напряжений от внешнего источника синхронизации. Кнопка «X-Y» совместно с кнопкой «II X-Y» управления отображением каналов (рис. 17) подает сигнал канала II на пластины горизонтальной развертки. В этом режиме можно наблюдать фигуры Лиссажу.

3 – Ручка «Уровень синхронизации». Задает напряжение синхронизации (рис. 5). В нажатом положении этой ручки (как на рисунке) развертка автоматическая. При этом движение луча будет происходить даже если синхронизации не произойдет. Луч задерживается в начале движения на некоторое время до момента синхронизации, но через некоторое время все равно начинает движение. Это «мягкий» режим, более удобный для работы, так как луч всегда остается видимым. В вытянутом положении ручки включается ждущая развертка. В этом режиме луч не начнет движения до тех пор, пока не произойдет синхронизации. Если синхронизации не происходит, луч не движется. Такой режим хорошо подходит для наблюдения непериодических сигналов. Влияние этой ручки на изображение показано на рис. 4 и 5.

4 – «Полярность» синхронизации. На самом деле знаки «+» и «-» означают несколько другое. В положении «+» синхронизация происходит по фронту, т.е. в тот момент, когда входное напряжение достигает заданного (ручкой «Уровень синхронизации») значения при нарастании входного напряжения (изменении от «-» к «+»), рис. 20. В положении «-» синхронизация происходит по спаду – при убывании входного напряжения (изменении от «+» к «-»). В осциллографе в цепи синхронизации используются две различные схемы: одна определяет равно ли входное напряжение заданному и если равно – запускает движение луча. Это напряжение задается ручкой «Уровень синхронизации». Вторая схема определяет, как при этом изменяется входное напряжение – возрастает или убывает. И соответственно разрешает первой схеме сработать.

5 – Режим входа синхронизации. Относится как к внешней, так и ко внутренней синхронизации. В положении «

» вход «закрытый», и синхронизация происходит только от переменного напряжения. В положении «открытый вход» Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Смотреть фото Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Смотреть картинку Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Картинка про Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Фото Что такое внешняя синхронизация осциллографа, и на срабатывание схемы синхронизации действует и переменное напряжение, и постоянное. Режим «НЧЧто такое внешняя синхронизация осциллографа. Смотреть фото Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Смотреть картинку Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Картинка про Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Фото Что такое внешняя синхронизация осциллографа» то же самое, но сигнал попадает на цепь синхронизации через фильтр низких частот, обрезающий высокочастотные помехи. Это режим есть не во всех осциллографах.

6 – Вход для подачи сигнала внешней синхронизации.

Измерения осциллографом

Измерения производятся визуально и их погрешность получается довольно высокой. Кроме того, напряжение развертки имеет невысокую линейность, поэтому погрешность измерения частоты и сдвига фаз может достигать 5%. Для минимизации погрешности, изображение должно иметь размер 80…90% от размеров экрана. При измерении напряжения и частоты (временных интервалов) необходимо ручки плавной регулировки усиления входного сигнала и скорости развертки необходимо установить в крайнее правое положение.

Измерение напряжения осциллографом

Для измерения напряжения используется известное значение масштаба по вертикали. Перед началом измерения необходимо замкнуть накоротко входные клеммы осциллографа (или установить переключатель режима входа в положение «земля» Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Смотреть фото Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Смотреть картинку Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Картинка про Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Фото Что такое внешняя синхронизация осциллографа) и ручкой «вверх-вниз» Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Смотреть фото Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Смотреть картинку Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Картинка про Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Фото Что такое внешняя синхронизация осциллографаустановить линию развертки на горизонтальную линию сетки экрана, чтобы была возможность правильно определить высоту осциллограммы, рис. 21а.

После этого на вход подается исследуемый сигнал (или переключатель режима входа устанавливается в одно из рабочих положений). На экране появляется график функции сигнала, рис. 21б.

Для того чтобы точнее измерить высоту графика, осциллограмма сдвигается ручкой Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Смотреть фото Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Смотреть картинку Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Картинка про Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Фото Что такое внешняя синхронизация осциллографатак, чтобы точка, в которой измеряется амплитуда попала на центральную вертикальную линию, имеющую градуировку в долях деления (рис. 22). Получаем: чувствительность канала вертикального отклонения = 1 В/дел, размер осциллограммы 2,6 деления, следовательно амплитуда сигнала 2,6 вольт.

Продемонстрируем измерение напряжения на самом осциллографе. Максимум напряжения имеет величину 3,4 деления (рис. 23). Определение масштаба по вертикали показано на рис. 24. Ручка «плавно» установлена в крайнее правое положение. Риска на переключателе чувствительности показывает 0,5 вольт/деление. Множитель масштаба установлен в положение х10 (утоплен). Следовательно измеряемое напряжение равно:

Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Смотреть фото Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Смотреть картинку Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Картинка про Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Фото Что такое внешняя синхронизация осциллографа

Измерение частоты осциллографом

Осциллограф позволяет измерять временные интервалы, в том числе и период сигнала. Частота сигнала обратно пропорциональна его периоду. Период сигнала можно измерять в различных частях осциллограммы, но наиболее удобно и точно измерять его в точках пересечения графиком оси времени. Поэтому перед измерением линию развертки необходимо установить на центральную горизонтальную линию сетки экрана (рис. 21а).

При помощи ручки «влево-вправо» Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Смотреть фото Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Смотреть картинку Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Картинка про Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Фото Что такое внешняя синхронизация осциллографаначало периода совмещается с вертикальной линией сетки, рис. 25 (лучше всего начало периода совмещать с самой левой вертикальной линией экрана, тогда точность будет максимальна). Период сигнала, показанного на рис. 25 равен 6,8 делений. Скорость развертки – 100 мкс/деление (поскольку греческая буква µ, означающая «микро», не всегда доступна для отображения, ее часто заменяют латинской буквой u, сходной по начертанию). Тогда период сигнала

Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Смотреть фото Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Смотреть картинку Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Картинка про Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Фото Что такое внешняя синхронизация осциллографа

Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Смотреть фото Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Смотреть картинку Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Картинка про Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Фото Что такое внешняя синхронизация осциллографа

Обратите внимание, что на рисунках 22 и 25 показан один и тот же сигнал, но при различных значениях скорости развертки. Определение частоты по рис. 22 дает большее значение погрешности (точное значение частоты 1,459 кГц). Поэтому наиболее точные измерения получаются, если максимально растянуть изображение по горизонтали. И еще. На рис. 25 длительность периода сигнала чуть-чуть больше, чем 6,8 делений. Раз период больше, частота сигнала на самом деле чуть-чуть меньше, чем та, которую мы получили: реально 1,459 кГц, а у нас 1,47 кГц. На самом деле погрешность измерения меньше одного процента – это высокая точность. Такую точность обеспечивает цифровой осциллограф, у которого развертка линейна. В аналоговом осциллографе погрешность измерения частоты, скорее всего, была бы выше.

Измерение сдвига фаз осциллографом

Сдвиг фаз показывает взаимное расположение двух колебательных процессов во времени. Но его измеряют не в единицах времени (которые откладываются по горизонтальной оси), а в долях периода сигнала (т.е. в единицах угла). В этом случае одинаковому взаимному расположению сигналов будет соответствовать одинаковый фазовый сдвиг, независимо от периода и частоты сигналов (т.е. независимо от реального масштаба графиков по оси времени). Поэтому наибольшая точность измерений получается, если растянуть период сигнала на весь экран.

Поскольку в аналоговом осциллографе графики сигнала обоих каналов имеют одинаковый цвет и одинаковую яркость, то для того, чтобы их различать между собой, рекомендуется сделать их разной амплитуды. При этом напряжение, измеряемое каналом I прибора, лучше делать большим – в этом случае синхронизация будет лучше «держать» изображение. Подготовка к измерениям производится так (см. рис.26, на нем для большей наглядности напряжение и ток показаны разными цветами):

Прежде, чем измерять величину сдвига фаз, необходимо определить, какой из сигналов (напряжение или ток) опережает, а какой отстает. От этого зависит знак угла сдвига фаз φ. На рис. 26а ток отстает от напряжения – начало его периода расположено во времени позже, чем начало периода напряжения (начало периода напряжения в точке А, а периода тока – в точке Б). Ток начинается позже, следовательно, он отстает, а напряжение опережает. Этой ситуации соответствуют положительные значения угла сдвига фаз. На рис. 26б ток опережает, а напряжение отстает. Поскольку начало периода тока на экране не отображается, то сравниваются окончания первого полупериода: первым к нулю вернется тот график, который начался раньше (точка Г наступает раньше во времени, чем точка В). Угол сдвига фаз при этом отрицателен.

Модуль угла сдвига фаз φ это расстояние между началами или между концами периода (положительного полупериода) сигналов в делениях сетки экрана (рис. 27). Далее значение модуля φ находится из пропорции, учитывая, что один полный период любого колебания равен 360 градусов:

Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Смотреть фото Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Смотреть картинку Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Картинка про Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Фото Что такое внешняя синхронизация осциллографа

здесь N – число делений сетки, занимаемых одним периодом сигнала,
α – число делений сетки между началами периодов (концами положительного полупериода).
В примере на рис. 27 модуль φ в обоих случаях равен (весь период занимает 8 делений):

Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Смотреть фото Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Смотреть картинку Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Картинка про Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Фото Что такое внешняя синхронизация осциллографа

Следует учитывать, что для пассивного элемента (в смысле, не усилителя или транзистора, а резистора — катушки — конденсатора) сдвиг фаз

Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Смотреть фото Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Смотреть картинку Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Картинка про Что такое внешняя синхронизация осциллографа. Фото Что такое внешняя синхронизация осциллографа

В принципе, величину сдвига фаз можно измерить и в конце периода (точки Д и Е на рис. 26), но в правой части экрана линейность напряжения развертки наихудшая, поэтому погрешность измерения будет максимальна.
Если сдвиг фаз равен нулю (в цепи только активная нагрузка или происходит резонанс), то напряжение и ток будут начинаться и заканчиваться одновременно, рис. 28.

Реальные измерения осциллографом

Вот несколько примеров применения осциллографа для проведения реальных измерений в различных устройствах. Там может быть не показано подключение осциллографа, но используются (и показаны) осциллограммы для анализа процессов:

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *