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


Какво е осцилоскоп с двойно следване

Encyclopedia
Поле: Енциклопедия
0
China

Двупътна осцилоскоп

Определение: В двупътния осцилоскоп един електронен лъч генерира две пътища, които се отклоняват от две независими източници. За да се произведат тези две отделни пътища, се използват два основни метода: режим на редуване и режим на разрязване. Тези са известни и като два операционни режима на ключа.

Тогава възниква въпрос: защо е необходим такъв осцилоскоп?

При анализ или изучаване на множество електронни вериги, сравнението на техните напрежения е важно. Една опция за правене на такива сравнения е използването на множество осцилоскопи. Обачно, синхронизираното активиране на обхода на всеки осцилоскоп е трудна задача.

Ето къде двупътният осцилоскоп е полезен. Той използва един електронен лъч, за да предостави две пътища.

Блокова диаграма и функциониране на двупътния осцилоскоп

Настоящата фигура показва блоковата диаграма на двупътния осцилоскоп:

双规示波器.jpg

Принцип на действие на двупътния осцилоскоп

Както може да се види от горната фигура, двупътният осцилоскоп разполага с две независими вертикални входни канали, наречени Канал A и Канал B.

Двете входни сигнала влизаат поотделно в предварителния усилвател и етапа на затихване. Изходите на тези два независими предварителни усилватели и етапи на затихване се изпращат след това към електронния ключ. Този електронен ключ прехвърля входния сигнал само на един канал към вертикалния усилвател в конкретен момент.

Циркуйтът е също оборудван с ключ за избор на тригер, който позволява циркуйтът да бъде активиран от входа на Канал A, входа на Канал B, или от външно приложено сигнало.

Сигналът от хоризонталния усилвател може да бъде подаден към електронния ключ чрез генератора на обход или от Канал B чрез ключовете S0 и S2.

По този начин, вертикалният сигнал от Канал A и хоризонталният сигнал от Канал B се доставят до Електроннолъчевата тръба (CRT), за да позволят функционирането на осцилоскопа. Това е X-Y режимът на осцилоскопа, който позволява точни X-Y мерки.

Всъщност, режимът на функциониране на осцилоскопа зависи от избора на контрола на фронталната панел. Например, дали е необходима формата на вълната на Канал A, формата на вълната на Канал B, или формите на вълните на Канал A или B поотделно.

Както вече споменахме, има два операционни режима за двупътния осцилоскоп. След това ще разгледаме подробно тези два режима.

Режим на редуване на двупътния осцилоскоп

Когато активираме режима на редуване, той позволява двата канала да бъдат свързани редувашком. Това редуване или превключване между Канал A и Канал B се случва в началото на всеки следващ обход.

Освен това, има синхронизация между скоростта на превключване и скоростта на обход. Това позволява формата на вълната на всеки канал да бъде показана в един обход. Например, формата на вълната на Канал A ще бъде показана в първия обход, а в следващия обход, Електроннолъчевата тръба (CRT) ще покаже формата на вълната на Канал B.

По този начин, редувашкото свързване на двуканалния вход към вертикалния усилвател се реализира.

Електронният ключ превключва от един канал към друг през периода на връщане. През периода на връщане, електронният лъч е невидим, така че превключването между каналите може да се извърши.

Следователно, един пълен обход ще покаже сигнала от един вертикален канал на екрана, а следващият обход ще покаже сигнала от другия вертикален канал.

Следващата фигура показва изходната форма на вълната на осцилоскопа, работещ в режим на редуване:

双规示波器.jpg

Принцип на действие на двупътния осцилоскоп

Както е ясно от горната диаграма, двупътният осцилоскоп разполага с две независими вертикални входни канали, наречени Канал A и Канал B.

Двете входни сигнала се подават съответно в предварителния усилвател и етапа на затихване. Изходите на тези два отделни предварителни усилватели и етапи на затихване се изпращат след това към електронния ключ. Този електронен ключ прехвърля входния сигнал само на един канал към вертикалния усилвател в конкретен момент.

Циркуйтът също разполага с ключ за избор на тригер, който позволява циркуйтът да бъде активиран от входа на Канал A, входа на Канал B, или от външно приложено сигнало.

Сигналът от хоризонталния усилвател може да бъде подаден към електронния ключ или чрез генератора на обход, или от Канал B чрез ключовете S0 и S2.

По този начин, вертикалният сигнал от Канал A и хоризонталният сигнал от Канал B се доставят до Електроннолъчевата тръба (CRT), за да позволят функционирането на осцилоскопа. Това е X-Y режимът на осцилоскопа, който позволява точни X-Y мерки.

Всъщност, режимът на функциониране на осцилоскопа зависи от опциите за контрол на фронталната панел. Например, дали е необходима формата на вълната на Канал A, формата на вълната на Канал B, или формите на вълните на Канал A или B поотделно.

Както беше споменато, има два операционни режима за двупътния осцилоскоп. След това ще се задълбочим в тези два режима.

Режим на редуване на двупътния осцилоскоп

Когато се активира режимът на редуване, той позволява двата канала да бъдат свързани редувашком. Това редуване или превключване между Канал A и Канал B се случва в началото на всеки сканиране.

Освен това, има синхронизация между скоростта на превключване и скоростта на сканиране. Това позволява формата на вълната на всеки канал да бъде представена в рамките на едно сканиране. Например, формата на вълната на Канал A ще бъде показана в първото сканиране, а в следващото сканиране, Електроннолъчевата тръба (CRT) ще покаже формата на вълната на Канал B.

По този начин, редувашкото свързване между двуканалния вход и вертикалния усилвател се реализира.

Електронният ключ превключва от един канал към друг през периода на връщане. През периода на връщане, електронният лъч е невидим, така че превключването между каналите може да се извърши.

Следователно, един пълен сканиране ще покаже сигнала от един вертикален канал на екрана, а следващият сканиране ще покаже сигнала от другия вертикален канал.

Следващата диаграма показва изходната форма на вълната на осцилоскопа, работещ в режим на редуване:

双规示波器.jpg

В този режим, електронният ключ работи свободно на много висока честота, варируваща от около 100 kHz до 500 kHz. Освен това, честотата на електронния ключ е независима от честотата на генератора на обход.

Следователно, по този начин, малки сегменти от двата канала могат да бъдат непрекъснато свързани към усилвателя.

Когато честотата на разрязване е по-висока от хоризонталната честота на обход, отделно разрязаните сегменти ще бъдат обединени и рекомбинирани, за да формират първоначално приложените форми на вълните на Канал A и Канал B на екрана на Електроннолъчевата тръба (CRT).

Обачно, ако честотата на разрязване е по-ниска от честотата на обход, това ще доведе до прекъсване в изображението. Затова, в такъв случай, режимът на редуване е по-подходящ.

Двупътният осцилоскоп позволява избор на съответните операционни режими чрез фронталната панел на инструмента.

Дайте бакшиш и поощрете автора

Препоръчано

Основни трансформаторни аварии и проблеми с операцията на лек газ
1. Протокол на инцидента (19 март 2019 г.)На 16:13 часа на 19 март 2019 г. системата за наблюдение съобщи за действие на лек газ в третия главен трансформатор. Съгласно Правилника за експлоатация на мощни трансформатори (DL/T572-2010), персоналът по операции и поддръжка (O&M) провери състоянието на местоположението на третия главен трансформатор.Потвърждено на местоположението: Панелът за нерелектрична защита WBH на третия главен трансформатор съобщи за действие на лек газ в фаза B на корпус
02/05/2026
Поръчани и обработка на еднофазни земни замыкания в разпределителни линии от 10 кВ
Характеристики и устройства за откриване на еднофазни земни повреди1. Характеристики на еднофазните земни повредиЦентрализирани алармени сигнали:Звънът за предупреждение звъни, а индикаторната лампа с надпис „Земна повреда на шинния участък [X] kV [Y]“ светва. В системи със заземяване на неутралната точка чрез Петерсенов бобин (бобина за гасене на дъга), светва и индикаторът „Петерсенов бобин в действие“.Показания на волтметър за мониторинг на изолацията:Напрежението на повредената фаза намалява
01/30/2026
Нейтрална точка на заземяване на трансформаторите в мрежата от 110кВ до 220кВ
Разположението на режимите на заземяване на нейтралната точка на трансформаторите в мрежата от 110кВ до 220кВ трябва да отговаря на изискванията за издръжливост на изолацията на нейтралната точка на трансформаторите и също така трябва да се стреми да поддържа нулевата последователностна импеданса на електроцентралиците почти непроменена, като се гарантира, че нулевият комплексен импеданс във всяка точка на кратко замыкание в системата не надвишава три пъти положителния комплексен импеданс.За нов
01/29/2026
Защо трансформаторните станции използват камъни гравий калъдари и дробени скали
Защо трансформаторните станции използват камъни, гравий, калъдари и дробени камъни?В трансформаторните станции, оборудване като трансформатори за енергия и разпределение, линии за пренос, напреженчески трансформатори, токови трансформатори и включващи-изключващи ключове, всички изискват заземяване. Освен заземяването, ще разгледаме по-задълбочено защо гравий и дробени камъни са често използвани в трансформаторните станции. Въпреки че изглеждат обикновени, тези камъни играят важна роля за безопас
01/29/2026
Изпрати запитване
+86
Кликнете, за да качите файл
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес