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


Mikä on kaksijäljitysoskilloskooppi

Encyclopedia
Encyclopedia
Kenttä: Tietysti Encyklopedia
0
China

Kaksijäljitysoskiloskooppi

Määritelmä: Kaksijäljitysoskiloskoopissa yksi elektroniputki luo kaksi jäljettä, jotka poikkeavat kahden itsenäisen lähteen toimesta. Nämä kaksi erillistä jäljettä luodaan käyttämällä kahta pääasiallista menetelmää: vaihtoehtoista ja katkaisua. Nämä ovat myös tunnetaan oskiloskoopin kytkimen kahdella toimintatilalla.

Sitten syntyy kysymys: miksi tällainen oskiloskooppi on tarpeellinen?

Monien sähköisten piirien analysoinnissa tai tutkimisessa heidän jännitteiden vertailu on tärkeää. Yksi vaihtoehto tällaisia vertailuja varten on käyttää useita oskiloskooppeja. Kuitenkin, kunkin oskiloskoopin synkroninen aloitus on haastava tehtävä.

Tässä kaksijäljitysoskiloskooppi tulee hyödylliseksi. Se käyttää yhtä elektroniputkea antamaan kaksi jäljettä.

Kaksijäljitysoskiloskoopin lohko-kaavio ja toiminta

Alla oleva kuva esittää kaksijäljitysoskiloskoopin lohko-kaavion:

双规示波器.jpg

Kaksijäljitysoskiloskoopin toimintaperiaate

Kuten yllä olevasta kuvasta voidaan nähdä, kaksijäljitysoskiloskoopissa on kaksi itsenäistä pystysuuntaista syöttökanaalia, nimeltään Kanava A ja Kanava B.

Kaksi syöttösignaalia menevät erikseen esivahvistin- ja vaimennusvaiheisiin. Näiden kahden itsenäisen esivahvistin- ja vaimennusvaiheen tulokset lähetetään sitten sähköiseen kytkimeen. Tämä sähköinen kytkin välittää vain yhden kanavan syöttösignaalin pystysuuntaiseen vahvistimeen tietyllä hetkellä.

Piiri on myös varustettu kytkinvalitsinkytkimellä, joka mahdollistaa piirin aktivoinnin Kanavan A, Kanavan B tai ulkoisen signaalin syötön avulla.

Vaakasuuntainen vahvistimen signaali voi syöttää sähköiseen kytkimeen vaaka-alustan kautta tai Kanavan B kautta kytkimiä S0 ja S2 kautta.

Tässä tavoin Kanavan A pystysuuntainen signaali ja Kanavan B vaakasuuntainen signaali toimitetaan katodeputkiloon (CRT) oskiloskoopin toiminnon mahdollistamiseksi. Tämä on oskiloskoopin X-Y-tila, joka mahdollistaa tarkat X-Y-mittaukset.

Itse asiassa oskiloskoopin toimintatila riippuu etupaneelin valintoista. Esimerkiksi, onko tarvittu Kanavan A aalto, Kanavan B aalto, vai onko Kanavan A tai B aaltoja tarvittu erikseen.

Kuten aiemmin mainittiin, kaksijäljitysoskiloskoopilla on kaksi toimintatilaa. Seuraavaksi tarkastelemme näitä kahdet tilat yksityiskohtaisesti.

Kaksijäljitysoskiloskoopin vaihtoehtoinen tila

Kun aktivoidaan vaihtoehtoinen tila, se mahdollistaa kahden kanavan vaihtoehtoisen yhdistämisen. Tämä vaihtaminen tai kytkentä Kanavan A ja Kanavan B välillä tapahtuu jokaisen seuraavan suoran alussa.

Lisäksi on olemassa synkronointisuhde kytkentataajuuden ja suuntataajuuden välillä. Tämä mahdollistaa kunkin kanavan aallon muodon näyttämisen yhdessä suunnassa. Esimerkiksi Kanavan A aalto näytetään ensimmäisessä suunnassa, ja seuraavassa suunnassa katodeputki (CRT) näyttää Kanavan B aallon.

Tässä tavoin kahden kanavan syöttöjen vaihtoehtoinen yhteys pystysuuntaiseen vahvistimeen toteutetaan.

Sähköinen kytkin vaihtaa yhdestä kanavasta toiseen palautusjakson aikana. Palautusjakson aikana elektroniputki on näkymätön, joten kanavien välinen kytkentä voi tapahtua.

Näin ollen täysi suunta näyttää yhden pystysuuntaisen kanavan signaalin näytölle, ja seuraavassa suunnassa näytetään toisen pystysuuntaisen kanavan signaali.

Seuraava kuva näyttää oskiloskoopin ulostuloa vaihtoehtoisessa tilassa:

双规示波器.jpg

Kaksijäljitysoskiloskoopin toimintaperiaate

Kuten edellä olevasta kuvasta voidaan nähdä, kaksijäljitysoskiloskoopissa on kaksi itsenäistä pystysuuntaista syöttökanaalia, nimeltään Kanava A ja Kanava B.

Kaksi syöttösignaalia annetaan erikseen esivahvistin- ja vaimennusvaiheisiin. Näiden kahden erillisen esivahvistin- ja vaimennusvaiheen tulokset lähetetään sitten sähköiseen kytkimeen. Tämä sähköinen kytkin välittää vain yhden kanavan syöttösignaalin pystysuuntaiseen vahvistimeen tietyllä hetkellä.

Piirissä on myös kytkinvalitsinkytkin, joka mahdollistaa piirin aktivoinnin Kanavan A, Kanavan B tai ulkoisen signaalin syötön avulla.

Vaakasuuntainen vahvistimen signaali voi syöttää sähköiseen kytkimeen vaaka-alustan kautta tai Kanavan B kautta kytkimiä S0 ja S2 kautta.

Tässä tavoin Kanavan A pystysuuntainen signaali ja Kanavan B vaakasuuntainen signaali toimitetaan katodeputkiloon (CRT) oskiloskoopin toiminnan mahdollistamiseksi. Tämä on oskiloskoopin X-Y-tila, joka mahdollistaa tarkat X-Y-mittaukset.

Itse asiassa oskiloskoopin toimintatila riippuu etupaneelin valintoista. Esimerkiksi, onko tarvittu Kanavan A aalto, Kanavan B aalto, vai onko Kanavan A tai B aaltoja tarvittu erikseen.

Kuten aiemmin mainittiin, kaksijäljitysoskiloskoopilla on kaksi toimintatilaa. Seuraavaksi tarkastelemme näitä kahdet tilat yksityiskohtaisesti.

Kaksijäljitysoskiloskoopin vaihtoehtoinen tila

Kun aktivoidaan vaihtoehtoinen tila, se mahdollistaa kahden kanavan vaihtoehtoisen yhdistämisen. Tämä vaihtaminen tai kytkentä Kanavan A ja Kanavan B välillä tapahtuu jokaisen skannauksen alussa.

Lisäksi on olemassa synkronointisuhde kytkentataajuuden ja skannausnopeuden välillä. Tämä mahdollistaa kunkin kanavan aallon muodon näyttämisen yhdessä skannauksessa. Esimerkiksi Kanavan A aalto näytetään ensimmäisessä skannauksessa, ja seuraavassa skannauksessa katodeputki (CRT) näyttää Kanavan B aallon.

Tässä tavoin kahden kanavan syöttöjen vaihtoehtoinen yhteys pystysuuntaiseen vahvistimeen toteutetaan.

Sähköinen kytkin vaihtaa yhdestä kanavasta toiseen palautusjakson aikana. Palautusjakson aikana elektroniputki on näkymätön, joten kanavien välinen kytkentä voi tapahtua.

Näin ollen täysi skannaus näyttää yhden pystysuuntaisen kanavan signaalin näytölle, ja seuraavassa skannauksessa näytetään toisen pystysuuntaisen kanavan signaali.

Seuraava kuva näyttää oskiloskoopin ulostuloa vaihtoehtoisessa tilassa:

双规示波器.jpg

Tässä tilassa sähköinen kytkin toimii vapaaehtoisesti äärimmäisen korkealla taajuudella, noin 100 kHz:sta 500 kHz:iin. Lisäksi sähköisen kytkimen taajuus on riippumaton vaaka-alustan taajuudesta.

Täten tässä tavoin kahden kanavan pieniä segmenttejä voidaan jatkuvasti yhdistää vahvistimeen.

Kun katkaisutaajuus on korkeampi kuin vaakasuuntainen skannausnopeus, erilliset katkaistut segmentit yhdistyvät ja uudelleenyhdistyvät muodostaakseen alkuperäiset Kanavan A ja Kanavan B aaltojen muodot katodeputkilossa (CRT).

Jos katkaisutaajuus on alempi kuin skannausnopeus, se johtaa varmasti näytön epäjatkuvuuteen. Siksi tällaisessa tapauksessa vaihtoehtoinen tila on sovelias.

Kaksijäljitysoskiloskoopissa voidaan valita toimintatilat laitteen etupaneelin kautta.

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Vaihtovirtajänniten epämuodostumien mittaamisen virhestandardit sähköjärjestelmissä
Vaihtovirtajänniten epämuodostumien mittaamisen virhestandardit sähköjärjestelmissä
Virtuaalisen kokonaisharmonisen vääristymän (THD) virhemarginaalin kattoman analyysin perusteella sovelluskohtaisissa tilanteissa, mittauslaitteiden tarkkuudessa ja teollisissa standardeissaKokonaisen harmonisen vääristymän (THD) hyväksyttävän virhemarginaalin on arvioitava tietyissä sovellusyhteyksissä, mittauslaitteiden tarkkuuden ja sovellettavien teollisten standardien perusteella. Alla on yksityiskohtainen analyysi avaintekijöistä sähköjärjestelmissä, teollisessa laitteistossa ja yleisissä
Edwiin
11/03/2025
Miten tyhjiötekniikka korvaa SF6:n modernissa rengasmuodostimessa
Miten tyhjiötekniikka korvaa SF6:n modernissa rengasmuodostimessa
Ympyräverkkojohdot (RMU) käytetään toissijaisessa sähköjakelussa, yhdistämällä ne suoraan loppukäyttäjiin, kuten asuinalueisiin, rakennustöihin, kauppataloihin, moottoriteihin jne.Asuinalueen alajakamossa RMU tuottaa 12 kV keskispankia, joka vähennetään sitten 380 V alavirtaspankiksi muuntimien kautta. Alavirtajohdostus jakaa sähköenergian eri käyttäjäyksiköille. 1250 kVA jakomuunnin tapauksessa asuinalueella keskivirtaympyräverkkojohdon typinen kokoonpano on kaksi saapuvaa ja yksi lähtevä johto
James
11/03/2025
Mikä on THD? Miten se vaikuttaa sähkölaatuun ja laitteisiin
Mikä on THD? Miten se vaikuttaa sähkölaatuun ja laitteisiin
Sähkötekniikan alalla sähköverkkojen vakaus ja luotettavuus ovat erittäin tärkeitä. Sähkötekniikan edistymisen myötä epälineaaristen kuormien laajamittainen käyttö on johtanut yhä vakavampaan harmonisvaihtelun ongelmaan sähköverkoissa.THD:n määritelmäKoko harmonisvaihtelu (Total Harmonic Distortion, THD) määritellään kaikkien harmonisvaikutusten neliökeskiarvojen summan suhteena peruskomponentin neliökeskiarvoon jaksollisessa signaalissa. Se on ulottuvuudeltaan mittava suure, joka ilmaistaan yle
Encyclopedia
11/01/2025
Mikä on energiaabsorptioon tarkoitettu purkuelu voimajärjestelmissä
Mikä on energiaabsorptioon tarkoitettu purkuelu voimajärjestelmissä
Sähköenergian absorboinnin purkuelu: Avainteknologia sähköverkon hallintaanSähköenergian absorboinnin purkuelu on sähköjärjestelmän toimintatekniikka, jota käytetään pääasiassa ylituotannon, sähkölähteen vian tai muun häiriön aiheuttaman ylimääräisen sähköenergian hoitamiseen. Sen toteuttaminen sisältää seuraavat avainaskeleet:1. Havaitseminen ja ennustaminenEnsimmäiseksi suoritetaan sähköjärjestelmän reaaliaikainen valvonta kerätäkseen toimintatietoja, kuten kulutustasoja ja sähköntuotannon mää
Echo
10/30/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä