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


Mi a kettős nyomkövetéses oscilloszkóp?

Encyclopedia
Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

Két nyomvonalú oszcilloszkóp

Definíció: Egy két nyomvonallal rendelkező oszcilloszkópban egyetlen elektron sereg generál két nyomvonalat, amelyek két független forrás által lesznek eltolva. A két különálló nyomvonal előállításához két fő módszer használatos: az alternatív mód és a daraboló mód. Ezeket gyakran hivatkozzák a kapcsoló két működési módjának.

A kérdés tehát felmerül: miért van szükség ilyen oszcilloszkópra?

Több elektromos áramkör elemzése vagy tanulmányozása során a feszültségek összehasonlítása alapvető fontosságú. Ezen összehasonlítások végzéséhez lehetőség lenne több oszcilloszkóp használata. Azonban minden oszcilloszkóp sírfutásának szinkronizált indítása nagyon bonyolult feladat.

Ez itt jön a két nyomvonallal rendelkező oszcilloszkóp igénybevételének. Egyetlen elektron seréggel biztosítja a két nyomvonalat.

Két nyomvonallal rendelkező oszcilloszkóp blokkdiagramja és működése

Az alábbi ábrán látható a két nyomvonallal rendelkező oszcilloszkóp blokkdiagramja:

双规示波器.jpg

Két nyomvonallal rendelkező oszcilloszkóp működési elve

Ahogy az a fenti ábráról is látszik, a két nyomvonallal rendelkező oszcilloszkópnak két független függőleges beviteli csatornája van, nevezetesen a Csatorna A és a Csatorna B.

A két bejövő jel külön-külön érkezik a előerősítő és a csillapító szakaszba. Ezek két független előerősítő és csillapító szakaszának kimeneteit továbbítják az elektronikus kapcsolóra. Ez az elektronikus kapcsoló csak egyetlen csatorna bejövő jeleit továbbítja a függőleges erősítőre adott pillanatban.

A körben van még egy triggerválasztó kapcsoló, amely lehetővé teszi, hogy a kör a Csatorna A, a Csatorna B bejövő jelével, vagy külső jel alkalmazásával induljon el.

A vízszintes erősítő jelét a színvonal-generátoron keresztül vagy a Csatorna B-n keresztül S0 és S2 kapcsolókkal lehet bejuttatni az elektronikus kapcsolóba.

Így a Csatorna A függőleges jele és a Csatorna B vízszintes jele a katod-sugárrobbanó (CRT) működéséhez kerülnek. Ez az X-Y mód, amely lehetővé teszi a pontos X-Y méréseket.

Valójában az oszcilloszkóp működési módja a frontpanelek vezérlési beállításaitól függ. Például, hogy szükség van-e a Csatorna A hullámformájára, a Csatorna B hullámformájára, vagy külön-külön a Csatorna A vagy B hullámformáira.

Mint korábban említettük, a két nyomvonallal rendelkező oszcilloszkóp két működési módja van. Most részletesen megvizsgáljuk ezeket a két módot.

A két nyomvonallal rendelkező oszcilloszkóp alternatív módja

Amikor aktiváljuk az alternatív módot, ez lehetővé teszi, hogy a két csatorna váltakozva legyen csatlakoztatva. A Csatorna A és a Csatorna B közötti váltás vagy kapcsolódás történik minden következő sírfutás kezdetén.

Hozzájárul az is, hogy a kapcsoló frekvenciája és a sírfutás frekvenciája között van szinkronizálási kapcsolat. Ez lehetővé teszi, hogy minden csatorna hullámforma egy sírfutásban jelenjen meg. Például a Csatorna A hullámforma jelenik meg az első sírfutásban, és a következő sírfutásban a katod-sugárrobbanó (CRT) jeleníti meg a Csatorna B hullámformáját.

Így a két csatorna beviteli jelének váltakozó csatlakoztatása a függőleges erősítőhöz valósul meg.

Az elektronikus kapcsoló vált a két csatorna között a visszavonás időszakában. A visszavonás időszakában az elektron sereg láthatatlan, így a csatorna-kapcsoló megtörténhet.

Ezért egy teljes sírfutás a kijelzőn egy függőleges csatorna jelét jeleníti meg, és a következő sírfutásban a másik függőleges csatorna jelét jeleníti meg.

A következő ábra mutatja az alternatív módban működő oszcilloszkóp kimeneti hullámformáját:

双规示波器.jpg

Két nyomvonallal rendelkező oszcilloszkóp működési elve

Ahogy az a fenti ábráról is látszik, a két nyomvonallal rendelkező oszcilloszkópnak két független függőleges beviteli csatornája van, nevezetesen a Csatorna A és a Csatorna B.

A két bejövő jel külön-külön érkezik a előerősítő és a csillapító szakaszba. Ezek két különálló előerősítő és csillapító szakaszának kimeneteit továbbítják az elektronikus kapcsolóra. Ez az elektronikus kapcsoló csak egyetlen csatorna bejövő jeleit továbbítja a függőleges erősítőre adott pillanatban.

A körben van még egy triggerválasztó kapcsoló, amely lehetővé teszi, hogy a kör a Csatorna A, a Csatorna B bejövő jelével, vagy külső jel alkalmazásával induljon el.

A vízszintes erősítő jelét a színvonal-generátoron keresztül vagy a Csatorna B-n keresztül S0 és S2 kapcsolókkal lehet bejuttatni az elektronikus kapcsolóba.

Így a Csatorna A függőleges jele és a Csatorna B vízszintes jele a katod-sugárrobbanó (CRT) működéséhez kerülnek. Ez az X-Y mód, amely lehetővé teszi a pontos X-Y méréseket.

Valójában az oszcilloszkóp működési módja a frontpanelek vezérlési beállításaitól függ. Például, hogy szükség van-e a Csatorna A hullámformájára, a Csatorna B hullámformájára, vagy külön-külön a Csatorna A vagy B hullámformáira.

Mint korábban említettük, a két nyomvonallal rendelkező oszcilloszkóp két működési módja van. Most részletesen megvizsgáljuk ezeket a két módot.

A két nyomvonallal rendelkező oszcilloszkóp alternatív módja

Amikor aktiváljuk az alternatív módot, ez lehetővé teszi, hogy a két csatorna váltakozva legyen csatlakoztatva. A Csatorna A és a Csatorna B közötti váltás vagy kapcsolódás történik minden vizsgálat kezdetén.

Hozzájárul az is, hogy a kapcsoló frekvenciája és a vizsgálat frekvenciája között van szinkronizálási kapcsolat. Ez lehetővé teszi, hogy minden csatorna hullámforma egy vizsgálatban jelenjen meg. Például a Csatorna A hullámforma jelenik meg az első vizsgálatban, és a következő vizsgálatban a katod-sugárrobbanó (CRT) jeleníti meg a Csatorna B hullámformáját.

Így a két csatorna beviteli jelének váltakozó csatlakoztatása a függőleges erősítőhöz valósul meg.

Az elektronikus kapcsoló vált a két csatorna között a visszavonás időszakában. A visszavonás időszakában az elektron sereg láthatatlan, így a csatorna-kapcsoló megtörténhet.

Ezért egy teljes vizsgálat a kijelzőn egy függőleges csatorna jelét jeleníti meg, és a következő vizsgálatban a másik függőleges csatorna jelét jeleníti meg.

A következő ábra mutatja az alternatív módban működő oszcilloszkóp kimeneti hullámformáját:

双规示波器.jpg

Ebben a módban az elektronikus kapcsoló szabadon működik nagyon magas frekvencián, körülbelül 100 kHz-tól 500 kHz-ig. Továbbá az elektronikus kapcsoló frekvenciája független a színvonal-generátortól.

Így ezen módon a két csatorna kis részei folyamatosan csatlakozhatnak az erősítőhöz.

Ha a daraboló frekvencia magasabb, mint a vízszintes sírfutás frekvenciája, akkor a külön daraboló részek összeolvadnak, és újra kombinálódnak, hogy a katod-sugárrobbanó (CRT) képernyőjén a Csatorna A és a Csatorna B eredeti hullámformáját adják vissza.

Viszont, ha a daraboló frekvencia alacsonyabb, mint a sírfutás frekvenciája, akkor biztosan folytonossági hiány létrejön a kijelzésen. Ilyen esetben inkább az alternatív mód alkalmasabb.

A két nyomvonallal rendelkező oszcilloszkóp lehetővé teszi a működési módok kiválasztását az eszköz frontpaneljén.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Harmonikus distorsiós tényező mérési hibastandardei az energiarendszer esetén
Harmonikus distorsiós tényező mérési hibastandardei az energiarendszer esetén
Az összes harmonikus torzítás (THD) hibatűrése: Egy részletes elemzés az alkalmazási helyzetek, a mérőeszköz pontosság és az ipari szabványok alapjánAz összes harmonikus torzítás (THD) elfogadható hibahatárait a konkrét alkalmazási kontextus, a mérőeszköz pontossága és az alkalmazandó ipari szabványok alapján kell értékelni. A lenti részletes elemzésben a kulcsfontosságú teljesítményindikátorokat vizsgáljuk elektromos rendszerek, ipari berendezések és általános mérési alkalmazások esetén.1. Harm
Edwiin
11/03/2025
Hogyan helyettesíti a vákuumtechnológia az SF6-t a modern gyűrűs főváltókban
Hogyan helyettesíti a vákuumtechnológia az SF6-t a modern gyűrűs főváltókban
A gyűrű alakú elosztóegységek (RMU-k) használhatók a másodlagos villamosenergia-elosztásban, közvetlenül kapcsolódva végfelhasználói szolgáltatásokhoz, mint például lakossági közösségek, építkező területek, kereskedelmi épületek, autópályák stb.Egy lakossági alátávirányítóban az RMU bevezeti a 12 kV középfeszültséget, amelyet átalakítók segítségével 380 V alacsony feszültségre csökkentenek. A nyomástartó berendezések ezzel továbbítják az elektromos energiát a különböző felhasználó egységekre. Eg
James
11/03/2025
Mi az THD? Hogyan befolyásolja a villamos energiáminőséget és a berendezéseket
Mi az THD? Hogyan befolyásolja a villamos energiáminőséget és a berendezéseket
Az elektrotechnikai területen a villamos rendszerek stabilitása és megbízhatósága elsődleges jelentőségű. A villamos energiának szánt elektronika technológiájának fejlődésével, a nemlineáris terhelések elterjedtsége egyre súlyosabb problémát jelent a harmonikus torzításban.THD definíciójaA teljes harmonikus torzítás (THD) az összes harmonikus komponens négyzetes érték átlagának (RMS) és a főkomponens RMS értékének arányaként van definiálva egy időben ismétlődő jelek esetén. Ez dimenziótlan menny
Encyclopedia
11/01/2025
Mik a kiáramlási terhelések az energiaabszorció szempontjából az energetikai rendszerekben?
Mik a kiáramlási terhelések az energiaabszorció szempontjából az energetikai rendszerekben?
Tápellátási terhelés energiafelvételhez: A hálózatirányítás kulcsfontosságú technológiájaA tápellátási terhelés energiafelvételére szolgáló technológia elsősorban a hálózati zavarok, mint például a terhelési fluktuációk, a források hibái vagy más zavarok által okozott felesleges elektromos energiával foglalkozik. Az alkalmazása a következő fő lépéseket tartalmazza:1. Észlelések és előrejelzésekElőször is, a tápellátási rendszer valós idejű figyelése történik, hogy működési adatokat gyűjtsen, bel
Echo
10/30/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését