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


Какво е осцилоскоп с двойно следване

Encyclopedia
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
Стандарти за грешка на измерване на THD в електрическите системи
Стандарти за грешка на измерване на THD в електрическите системи
Толерантността към грешка на общата хармонична искаженост (THD): Комплексен анализ въз основа на сценарии за приложение, точност на оборудването и индустриални стандартиПриемливият диапазон на грешките за общата хармонична искаженост (THD) трябва да бъде оценен въз основа на специфични контексти на приложение, точност на измервателното оборудване и приложими индустриални стандарти. По-долу е представен подробен анализ на ключовите показатели за производителност в електроенергийните системи, инду
Edwiin
11/03/2025
Какъв начин Vacuum Tech замества SF6 в съвременните кръгови главни единици
Какъв начин Vacuum Tech замества SF6 в съвременните кръгови главни единици
Колелните разпределителни щандартни (RMU) се използват във вторичното електроенергийно разпределение, като се свързват директно с крайни потребители, такива като жилищни общности, строителни площадки, търговски сгради, магистрали и др.В жилищен подстанция, RMU внася 12 кV средно напрежение, което след това се намалява до 380 В ниско напрежение чрез трансформатори. Нисконапреговата разпределителна апаратура разпределя електрическата енергия към различните потребителски единици. За 1250 кVA разпре
James
11/03/2025
Какво е THD? Как влияе върху качеството на електроенергията и оборудването
Какво е THD? Как влияе върху качеството на електроенергията и оборудването
В областта на електротехниката стабилността и надеждността на електроенергийните системи са от първостепенно значение. С напредъка на технологията за електронни устройства, широко използването на нелинейни натоварвания доведе до все по-сериозна проблематика свързана с хармоничната дисторция в електроенергийните системи.Дефиниция на THDОбщата хармонична дисторция (THD) се дефинира като отношението между кореново квадратно средно (RMS) стойността на всички хармонични компоненти и RMS стойността на
Encyclopedia
11/01/2025
Какво е разтоварващо бреме за поглъщане на енергия в електроенергийните системи
Какво е разтоварващо бреме за поглъщане на енергия в електроенергийните системи
Разрядна нагрузка за поглъщане на енергия: Ключова технология за контрол на електроенергийната системаРазрядната нагрузка за поглъщане на енергия е технология за управление и контрол на електроенергийната система, основно използвана за справяне с излишъчна електрическа енергия, причинена от колебания в натоварването, дефекти на източниците на енергия или други разстройства в мрежата. Нейното приложение включва следните ключови стъпки:1. Детекция и прогнозиранеПърво, се провежда реално време набл
Echo
10/30/2025
Изпрати запитване
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