• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


أنماط ليزا جوس لـ CRO أو جهاز عرض الأشعة الكاثودية

Electrical4u
Electrical4u
حقل: الكهرباء الأساسية
0
China

ما هي أنماط ليزاجو في جهاز الرصد الكاثودي

جهاز الرصد الكاثودي (CRO) هو جهاز إلكتروني مهم جداً. يستخدم CRO بشكل كبير لتحليل أشكال موجات الجهد للإشارات المختلفة. الجزء الرئيسي من CRO هو CRT (أنبوب الأشعة الكاثودية). يظهر شكل بسيط لـ CRT في الشكل أدناه-جهاز الرصد الكاثودي

عند توصيل زوجين من صفيحات الانحراف (صفيحة الانحراف الأفقية وصفيحة الانحراف العمودية) لجهاز الرصد الكاثودي (Cathode Ray Oscilloscope) إلى جهدين جيبيين، فإن الأنماط التي تظهر على شاشة CRO تسمى أنماط ليزاجو.
يتغير شكل هذه الأنماط مع تغير الفرق الطوري بين الإشارات ومعادلة الترددات المطبقة على صفيحات الانحراف (المسارات) لـ CRO. مما يجعل هذه أنماط ليزاجو مفيدة جداً لتحليل الإشارات المطبقة على صفيحات الانحراف في CRO. لهذه الأنماط ليزاجو تطبيقان لتحليل الإشارات. لحساب الفرق الطوري بين إشارتين جيبيتين لهما نفس التردد. لتحديد نسبة الترددات للإشارات الجيبية المطبقة على صفيحات الانحراف العمودية والأفقية.

حساب الفرق الطوري بين إشارتين جيبيتين لهما نفس التردد

عند تطبيق إشارتين جيبيتين لهما نفس التردد والحجم على زوجين من صفيحات الانحراف في CRO، تتغير أنماط ليزاجو بتغير الفرق الطوري بين الإشارات المطبقة على CRO.
لقيم مختلفة للفروق الطورية، يظهر شكل أنماط ليزاجو في الشكل أدناه،

رقم التسلسلي فرق الزاوية الطوري 'ø' نمط ليزاجو الذي ظهر على شاشة CRO
1 0o و 360o
2 30o أو 330o
3 45o أو 315o
4 60o أو 300o
5 90o أو 270o
6 120o أو 240o
7 150o أو 210o
8 180o

هناك حالتان لتحديد الفرق الطوري ø بين الإشارتين المطبقتين على الصفيحتين الأفقية والعمودية،

حالة – I: عندما يكون 0 < ø < 90o أو 270o < ø < 360o : -
كما درسنا أعلاه، من الواضح أنه عندما يكون الزاوية في نطاق 0 < ø < 90o أو 270o < ø < 360o، تكون نمط ليزاجو على شكل قطع ناقص يمر محوره الرئيسي عبر نقطة الأصل من الربع الأول إلى الربع الثالث:
دعونا نعتبر مثالًا لـ 0 < ø < 90o أو 270o < ø < 360o، كما هو موضح في الشكل أدناه،
أنماط ليزاجو في جهاز الرصد الكاثودي

قدم نصيحة وشجع الكاتب
مُنصح به
ما هي أنواع المفاعلات؟ الأدوار الرئيسية في أنظمة الطاقة
ما هي أنواع المفاعلات؟ الأدوار الرئيسية في أنظمة الطاقة
المفاعل (المستحث): التعريف والأنواعالمفاعل، المعروف أيضًا باسم المستحث، يولد مجالًا مغناطيسيًا في الفضاء المحيط عندما يتدفق التيار عبر الموصل. لذلك، فإن أي موصل يحمل تيارًا يمتلك بشكل طبيعي الاستحثاء. ومع ذلك، فإن الاستحثاء للموصل المستقيم صغير وينتج حقلًا مغناطيسيًا ضعيفًا. يتم بناء المفاعلات العملية عن طريق لف الموصل على شكل سولينويد، وهو ما يعرف بالمفاعل ذو اللب الهوائي. ولزيادة الاستحثاء بشكل أكبر، يتم إدخال لب مغناطيسي فرروي إلى داخل السولينويد، مما يشكل مفاعل ذو لب فرروي.1. المفاعل الموازٍ
James
10/23/2025
معالجة عطلة التأريض الفردية لخط التوزيع 35 كيلوفولت
معالجة عطلة التأريض الفردية لخط التوزيع 35 كيلوفولت
خطوط التوزيع: مكون رئيسي لنظم الطاقةتعتبر خطوط التوزيع من المكونات الرئيسية لنظم الطاقة. على نفس حافلة الجهد، يتم توصيل عدة خطوط توزيع (للإدخال أو الإخراج)، وكل منها يحتوي على العديد من الفروع المرتبة بشكل شعاعي ومتصلة بمحولات التوزيع. بعد خفض الجهد بواسطة هذه المحولات، يتم تزويد الكهرباء لعدد كبير من المستخدمين النهائيين. في مثل هذه الشبكات التوزيعية، تحدث أعطال مثل قصر الدائرة بين الأطوار، زيادة التيار (الزائد)، وأعطال طور واحد إلى الأرض بشكل متكرر. من بين هذه الأعطال، تعتبر أعطال طور واحد إلى
Encyclopedia
10/23/2025
ماذا تعني تقنية MVDC؟ فوائدها، تحدياتها واتجاهاتها المستقبلية
ماذا تعني تقنية MVDC؟ فوائدها، تحدياتها واتجاهاتها المستقبلية
تعد تقنية التيار المستمر المتوسطة الجهد (MVDC) من الابتكارات الرئيسية في نقل الطاقة، مصممة للتغلب على قيود الأنظمة التقليدية ذات التيار المتناوب في تطبيقات معينة. من خلال نقل الطاقة الكهربائية عبر التيار المستمر بجهد يتراوح عادة بين 1.5 كيلوفولت و50 كيلوفولت، فإنها تجمع بين مزايا نقل الطاقة على مسافات طويلة للتيار المستمر العالي الجهد والمرونة في توزيع التيار المستمر المنخفض الجهد. في ظل دمج الطاقة المتجددة على نطاق واسع وتطوير أنظمة الطاقة الجديدة، تظهر MVDC كحل رئيسي لتحديث الشبكات.يتكون النظا
Echo
10/23/2025
لماذا تسبب التأريض في MVDC أعطالاً في النظام؟
لماذا تسبب التأريض في MVDC أعطالاً في النظام؟
تحليل ومعالجة أعطال التأريض في أنظمة التيار المباشر في محطات التحويلعند حدوث عطل تأريض في نظام التيار المباشر، يمكن تصنيفه كتأريض نقطة واحدة، أو تأريض نقاط متعددة، أو تأريض حلقة، أو تقليل العزل. يتم تقسيم تأريض نقطة واحدة إلى تأريض القطب الموجب والقطب السالب. قد يؤدي تأريض القطب الموجب إلى تشغيل خاطئ للحماية والأجهزة الآلية، بينما قد يؤدي تأريض القطب السالب إلى عدم التشغيل (مثل حماية الريلاي أو أجهزة القطع). بمجرد وجود أي عطل تأريض، يتشكل مسار تأريض جديد؛ يجب إزالته بسرعة. وإلا، إذا ظهر تأريض ثا
Felix Spark
10/23/2025
إرسال الاستفسار
تنزيل
الحصول على تطبيق IEE Business
استخدم تطبيق IEE-Business للعثور على المعدات والحصول على حلول والتواصل مع الخبراء والمشاركة في التعاون الصناعي في أي وقت ومن أي مكان - دعمًا كاملاً لتطوير مشاريعك الكهربائية والأعمال