Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metrach.docx
Скачиваний:
287
Добавлен:
06.01.2019
Размер:
2.32 Mб
Скачать

29. Синхронизация генератора линейного напряжения. Определение синхронизации, виды синхронизации и ее применение в электронном осциллографе.

 Процесс принудительной генерации генератором развертки напряжения с частотой, равной или кратной частоте исследуемого сигнала, называется синхронизацией.

 Для осуществления синхронизации в схему генератора развертки вводится синхронизирующий (запускающий) сигнал. В качестве такого сигнала можно использовать исследуемый или внешний сигнал, частота которого равна или кратна частоте исследуемого сигнала, или напряжение питающей сети.

 В электронных осциллографах применяются три вида синхронизации: внутренняя, внешняя, сетевая (от сети переменного тока).

 Внутренняя – синхронизация, при которой синхронизирующий сигнал вырабатывается из усиленного входного сигнала.

 Внешняя – синхронизация, при которой синхронизирующий сигнал подается от внешнего генератора на вход Х осциллографа.

 Синхронизация от сети переменного тока используется при исследовании электрических процессов с частотой равной или кратной 50 Гц.

30. Режимы работы генератора развертки (непрерывный, ждущий, однократный), условия применения их в электронном осциллографе.

 Генератор развертки имеет следующие режимы работы – непрерывный, ждущий, однократный. Непрерывный режим используется при исследовании непрерывных периодических процессов, а также импульсных последовательностей с малой скважностью. В этом случае генератор развертки работает непрерывно независимо от того, поступил ли исследуемый сигнал на вход осциллографа.

 Ждущий режим используется при исследовании непериодических процессов, а также импульсных последовательностей с большой скважностью.  В этом случае генератор развертки находится в состоянии ожидания, а при поступлении на вход осциллографа исследуемого сигнала вырабатывает один период напряжения развертки.

 Однократный режим применяется для исследования одиночных импульсов. В этом случае при поступлении на вход осциллографа исследуемого импульса генератор развертки запускается один раз, вырабатывает один период напряжения развертки, а затем блокируется (отключается).

31. Виды разверток в электронном осциллографе (линейная, синусоидальная, круговая).

Развертка – это линия, которую вычерчивает луч на экране ЭЛТ при отсутствии исследуемого сигнала в результате действия только одного напряжения развертки.

 

В технике связи применяются следующие виды разверток: линейная, синусоидальная, эллиптическая (круговая).

Если напряжение развертки приложено к отклоняющим пластинам Х, то развертку называют по форме развертывающего напряжения – линейной или синусоидальной.

 Если развертывающие напряжения одновременно приложены к отклоняющим пластинам Х и Y ЭЛТ, то развертка называется круговой или эллиптической.

 Линейная развертка создается пилообразным напряжением генератора развертки, при этом луч вычерчивает прямую горизонтальную линию на экране ЭЛТ.

32. Получение и применение линейной развертки в электронном осциллографе.

При использовании осциллографа частота в общем случае измеряется методом сравнения исследуемых колебаний с колебаниями известной частоты. Этот метод отличается относительной простотой, сравнительно высокой точностью и пригодностью для использования в широком диапазоне частот. Измерение можно проводить при трех видах развертки осциллографа: линейной, синусоидальной и круговой.

 При линейной развертке в качестве образцовой частоты используется частота генератора развертки данного осциллографа. Напряжение неизвестной (измеряемой) частоты подают на вход канала вертикального отклонения осциллографа, а частоту генератора развертки изменяют до тех пор, пока на экране осциллографа не получится изображение одного периода исследуемого сигнала. При этом измеряемая частота равна установленной частоте развертки.

 Если на экране осциллографа получится изображение нескольких периодов, то измеряемая частота будет в n раз больше частоты развертки, где n– число периодов исследуемого сигнала.

 Достоинством данного способа является возможность измерения частоты периодического сигнала любой формы, недостатком – большая погрешность (до 5 – 10%).