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ダブルビームオシロスコープとは何ですか

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フィールド: 百科事典
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ダブルビームオシロスコープとは何ですか?


ダブルビームオシロスコープの定義


ダブルビームオシロスコープは、2つの電子ビームを使用して同時に単一の画面に信号を表示します。


構造


異なるソースからの2つの電子ビームには、2つの個別の垂直入力チャネルがあります。各チャネルには独自の減衰器とプリアンプがあり、各ビームの振幅を独立して制御することができます。


2つのチャネルは、異なるスイープレートのために共通または独立した時間基準回路を持つことができます。各ビームは、垂直偏向のためにそれぞれのチャネルを通ってから、単一の水平板を通過します。スイープジェネレータは水平アンプを駆動し、両ビームに対して画面全体で共通の水平偏向を提供します。


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デュアルビームオシロスコープは、カソード線管内で二重電子銃管またはビーム分割法を使用して2つの電子ビームを生成します。各ビームの明るさと焦点は別々に制御されます。しかし、2つの管を使用すると、オシロスコープのサイズと重量が増加し、嵩張ってしまいます。


もう一つの方法は、単一の電子銃を使用するビーム分割管です。Y偏向板と最後の陽極の間に水平分割板があり、2つのチャネルを分離します。分割板の電位は最後の陽極と同じです。単一のビームが2つに分割されるため、結果のビームは元のものよりも半分の明るさになります。これは高周波数では不利です。明るさを改善するために、最後の陽極で2つの光源を使用することができます。


時間基準回路


これらのオシロスコープは、共通または独立した時間基準回路を持ち、異なるスイープレートを可能にします。


ビーム分割法


この方法では、単一の電子銃を使用しますが、ビームは2つに分割され、明るさが減少します。


デュアルビーム vs. デュアルトレース


デュアルビームオシロスコープには、完全に独立した垂直チャネルを通過する2つの異なる電子銃があります。一方、デュアルトレースオシロスコープには、分割されて2つのチャネルを通過する単一の電子ビームがあります。


デュアルトレースCROはトレース間の切り替えが速くないため、2つの高速なトランジェントイベントをキャプチャすることはできませんが、デュアルビームCROでは切り替えの問題はありません。


表示された2つのビームの明るさは、広範囲にわたるスイープ速度で動作するため大きく異なります。一方、デュアルトレースでは表示の明るさは同じです。


デュアルトレースで表示されたビームの明るさは、デュアルビームCROの半分です。

 

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