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


Mi a kettős nyomkövetéses oscilloszkóp?

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

10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
01/30/2026
110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
01/29/2026
Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Gyors SF₆ áramköri törő
1. Definíció és funkció1.1 A generátor átmeneti relé szerepeA Generátor Átmeneti Relé (GCB) egy irányítható kapcsolópont a generátor és a fokozó transzformátor között, amely a generátor és az energiahálózat közötti interfész. Főbb funkciói a generátorszintű hibák elszakítása, valamint a generátor szinkronizálásának és hálózati csatlakoztatásának működési ellenőrzése. Egy GCB működési elve nem jelentősen tér el egy szabványos átmeneti relétől; azonban a generátor hibaáramai nagy DC-komponens miat
01/06/2026
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
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