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


Ուրախ հետևողական օսիլոգրաֆը ինչ է

Encyclopedia
դաշտ: _Encyclopedia_ Հանրագիտարան
0
China

Երկու հետևող օսցիլոգրաֆ

Սահմանումը. Երկու հետևող օսցիլոգրաֆում միայն մեկ էլեկտրոնային փուլ ստեղծում է երկու հետև, որոնք շեղվում են երկու անկախ աղբյուրների կողմից։ Այդ երկու հեռանկարները ստեղծելու համար օգտագործվում են երկու գլխավոր մեթոդ՝ այլընտրանքային ռեժիմը և հատվածային ռեժիմը։ Այս երկու մեթոդները նաև անվանում են սահմանիչի երկու աշխատանքային ռեժիմներ։

Այսպիսով ծագում է հարցը. 왜 է անհրաժեշտ այդպիսի օսցիլոգրաֆը։

Բազմաթիվ էլեկտրոնային շղթաների վերլուծության կամ ուսումնասիրության ժամանակ նրանց լարումների համեմատությունը շատ կարևոր է։ Այդ համեմատությունները կատարելու մեկ տարբերակ է օգտագործել մի քանի օսցիլոգրաֆներ։ Այնուամենայնիվ, յուրաքանչյուր օսցիլոգրաֆի հորիզոնական շարունակական աշխատանքը համաزմենակ ակտիվացնելը բարդ աշխատանք է։

Այստեղ է եկում երկու հետևող օսցիլոգրաֆի օգնությունը։ Այն օգտագործում է միայն մեկ էլեկտրոնային փուլ երկու հետևներ ստեղծելու համար։

Երկու հետևող օսցիլոգրաֆի սխեմա և աշխատանք

Հետևյալ պատկերը ցույց է տալիս երկու հետևող օսցիլոգրաֆի սխեման.

երկու հետևող օսցիլոգրաֆ.jpg

Երկու հետևող օսցիլոգրաֆի աշխատանքի սկզբունքը

Ինչպես երևում է վերևում ներկայացված պատկերից, երկու հետևող օսցիլոգրաֆը ունի երկու անկախ ուղղահայաց մուտքային կա널ներ՝ Կանալ A և Կանալ B։

Երկու մուտքային ազդեցությունները ներմուծվում են նախամեծացող և անջատող փուլերի մեջ առանձին-առանձին։ Այս երկու անկախ նախամեծացող և անջատող փուլերի ելքը ապա ուղարկվում է էլեկտրոնային սահմանիչին։ Այս էլեկտրոնային սահմանիչը միայն մեկ կանալի մուտքային ազդեցությունը ուղարկում է ուղղահայաց մեծացողին որոշակի պահին։

Շղթան նաև կարող է ակտիվացվել Կանալ A-ի մուտքով, Կանալ B-ի մուտքով կամ արտաքին կիրառված ազդեցությամբ հարաբերող սահմանիչի ընտրությամբ։

Հորիզոնական մեծացողից ելած ազդեցությունը կարող է ներմուծվել էլեկտրոնային սահմանիչին հորիզոնական սահմանիչի կողմից կամ Կանալ B-ից S0 և S2 սահմանիչների միջոցով։

Այսպիսով, Կանալ A-ի ուղղահայաց ազդեցությունը և Կանալ B-ի հորիզոնական ազդեցությունը ներկայացվում են Կաթոդա-լուսային անցում (CRT) օսցիլոգրաֆի աշխատանքը հնարավոր դարձնելու համար։ Այս է X-Y ռեժիմը օսցիլոգրաֆում, որը հնարավորություն է տալիս ճշգրիտ X-Y չափումներ կատարել։

Իրականում, օսցիլոգրաֆի աշխատանքային ռեժիմը կախված է առաջին պանելի վրա ընտրված կառավարման օպցիաներից։ Օրինակ, արդյոք պետք է Կանալ A-ի ալիքային կորը, Կանալ B-ի ալիքային կորը կամ Կանալ A կամ B-ի ալիքային կորերը առանձին-առանձին պահանջվում են։

Նախորդում նշվել է, որ երկու հետևող օսցիլոգրաֆի համար կա երկու աշխատանքային ռեժիմ։ Հետագայում մենք կնկարագրենք այդ երկու ռեժիմները համապատասխանաբար։

Երկու հետևող օսցիլոգրաֆի այլընտրանքային ռեժիմը

Այլընտրանքային ռեժիմը ակտիվացնելու դեպքում կանալները կարող են կապվել հաջորդաբար։ Այս հաջորդական կամ սահմանափոխությունը Կանալ A-ի և Կանալ B-ի միջև տեղի է ունենում յուրաքանչյուր հաջորդական սահմանի սկզբում։

Ավելին, սահմանափոխության արագությունը և սահմանի արագությունը միմյանց հետ կապված են համարժեքությամբ։ Սա հնարավորություն է տալիս յուրաքանչյուր կանալի ալիքային կորը ցուցադրել մի սահմանի ընթացքում։ Օրինակ, Կանալ A-ի ալիքային կորը ցուցադրվում է առաջին սահմանում, և հաջորդ սահմանում Կաթոդա-լուսային անցում (CRT) ցուցադրում է Կանալ B-ի ալիքային կորը։

Այսպիսով, երկու կանալի մուտքը ուղղահայաց մեծացողի հետ հաջորդական կապվում է իրականացվում։

Էլեկտրոնային սահմանիչը կանալից կանալ փոխվում է նախատեսված պահին։ Նախատեսված պահին էլեկտրոնային փուլը անտեսանելի է, որը կարող է կանալների միջև սահմանափոխությունը հնարավոր դարձնել։

Այսպիսով, լրիվ սահմանը ցուցադրում է մի ուղղահայաց կանալի ազդեցությունը էկրանի վրա, և հաջորդ սահմանը ցուցադրում է մյուս ուղղահայաց կանալի ազդեցությունը։

Հետևյալ պատկերը ցույց է տալիս օսցիլոգրաֆի ալիքային կորը այլընտրանքային ռեժիմում աշխատելիս.

երկու հետևող օսցիլոգրաֆ.jpg

Երկու հետևող օսցիլոգրաֆի աշխատանքի սկզբունքը

Ինչպես երևում է վերևում ներկայացված պատկերից, երկու հետևող օսցիլոգրաֆը ունի երկու անկախ ուղղահայաց մուտքային կանալներ՝ Կանալ A և Կանալ B։

Երկու մուտքային ազդեցությունները ներմուծվում են նախամեծացող և անջատող փուլերի մեջ առանձին-առանձին։ Այս երկու անկախ նախամեծացող և անջատող փուլերի ելքը ապա ուղարկվում է էլեկտրոնային սահմանիչին։ Այս էլեկտրոնային սահմանիչը միայն մեկ կանալի մուտքային ազդեցությունը ուղարկում է ուղղահայաց մեծացողին որոշակի պահին։

Շղթան նաև կարող է ակտիվացվել Կանալ A-ի մուտքով, Կանալ B-ի մուտքով կամ արտաքին կիրառված ազդեցությամբ հարաբերող սահմանիչի ընտրությամբ։

Հորիզոնական մեծացողից ելած ազդեցությունը կարող է ներմուծվել էլեկտրոնային սահմանիչին հորիզոնական սահմանիչի կողմից կամ Կանալ B-ից S0 և S2 սահմանիչների միջոցով։

Այսպիսով, Կանալ A-ի ուղղահայաց ազդեցությունը և Կանալ B-ի հորիզոնական ազդեցությունը ներկայացվում են Կաթոդա-լուսային անցում (CRT) օսցիլոգրաֆի աշխատանքը հնարավոր դարձնելու համար։ Այս է X-Y ռեժիմը օսցիլոգրաֆում, որը հնարավորություն է տալիս ճշգրիտ X-Y չափումներ կատարել։

Իրականում, օսցիլոգրաֆի աշխատանքային ռեժիմը կախված է առաջին պանելի վրա ընտրված կառավարման օպցիաներից։ Օրինակ, արդյոք պետք է Կանալ A-ի ալիքային կորը, Կանալ B-ի ալիքային կորը կամ Կանալ A կամ B-ի ալիքային կորերը առանձին-առանձին պահանջվում են։

Նախորդում նշվել է, որ երկու հետևող օսցիլոգրաֆի համար կա երկու աշխատանքային ռեժիմ։ Հետագայում մենք կնկարագրենք այդ երկու ռեժիմները համապատասխանաբար։

Երկու հետևող օսցիլոգրաֆի այլընտրանքային ռեժիմը

Այլընտրանքային ռեժիմը ակտիվացնելու դեպքում կանալները կարող են կապվել հաջորդաբար։ Այս հաջորդական կամ սահմանափոխությունը Կանալ A-ի և Կանալ B-ի միջև տեղի է ունենում յուրաքանչյուր հաջորդական սահմանի սկզբում։

Ավելին, սահմանափոխության արագությունը և սահմանի արագությունը միմյանց հետ կապված են համարժեքությամբ։ Սա հնարավորություն է տալիս յուրաքանչյուր կանալի ալիքային կորը ցուցադրել մի սահմանի ընթացքում։ Օրինակ, Կանալ A-ի ալիքային կորը ցուցադրվում է առաջին սահմանում, և հաջորդ սահմանում Կաթոդա-լուսային անցում (CRT) ցուցադրում է Կանալ B-ի ալիքային կորը։

Այսպիսով, երկու կանալի մուտքը ուղղահայաց մեծացողի հետ հաջորդական կապվում է իրականացվում։

Էլեկտրոնային սահմանիչը կանալից կանալ փոխվում է նախատեսված պահին։ Նախատեսված պահին էլեկտրոնային փուլը անտեսանելի է, որը կարող է կանալների միջև սահմանափոխությունը հնարավոր դարձնել։

Այսպիսով, լրիվ սահմանը ցուցադրում է մի ուղղահայաց կանալի ազդեցությունը էկրանի վրա, և հաջորդ սահմանը ցուցադրում է մյուս ուղղահայաց կանալի ազդեցությունը։

Հետևյալ պատկերը ցույց է տալիս օսցիլոգրաֆի ալիքային կորը այլընտրանքային ռեժիմում աշխատելիս.

երկու հետևող օսցիլոգրաֆ.jpg

Այս ռեժիմում էլեկտրոնային սահմանիչը աշխատում է բարձր հաճախությամբ՝ մոտ 100 kHz մինչև 500 kHz։ Ավելին, էլեկտրոնային սահմանիչի հաճախությունը անկախ է հորիզոնական սահմանիչի հաճախությունից։

Այսպիսով, այս եղանակով կանալների փոքր հատվածները կարող են անընդհատ կապվել մեծացողին։

Եթե հատումը ավելի բարձր է քան հորիզոնական սահմանի արագությունը, ապա հատվածները կմիացվեն և կկազմեն Կանալ A և Կանալ B-ի սկզբնական կիրառված ալիքային կորերը Կաթոդա-լուսային անցում (CRT) էկրանի վրա։

Այնուամենայնիվ, եթե հատումը նվազ է քան սահմանի արագությունը, ապա դա անպայման կառաջացնի ցուցադրման անընդհատության հակառակ դեպք։ Այդ դեպքում այլընտրանքային

Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff

Հաշվարկված

10կՎ բաշխման գծերում միափուլային երկրացման սխալները և դրանց վիճակագրությունը
Միափուլ հողակցման վթարումների բնութագրերը և հայտնաբերման սարքերը1. Միափուլ հողակցման վթարումների բնութագրերըԿենտրոնական ձայնային և լուսային զգուշացման ազդանշաններ.Զգուշացման զանգը հնչում է, իսկ «[X] կՎ վահանակի [Y] հատվածում հողակցման վթարում» գրությամբ ցուցադրապանակը լուսավորվում է։ Պետերսենի կոճակով (աղեղի ճնշման կոճակ) չեզոք կետը հողակցված համակարգերում «Պետերսենի կոճակը աշխատում է» ցուցադրապանակը նույնպես լուսավորվում է։Իզոլյացիայի մոնիտորինգի վոլտմետրի ցուցմունքներ.Վթարված փուլի լարումը նվա
01/30/2026
Միջանցքային կետի կողմնակցության գործողության ռեժիմը 110կՎ-220կՎ էլեկտրաէներգետիկ ցանցերի ձեռնարկավորների համար
110կՎ-220կՎ էլեկտրական ցանցի ձգողական վերադամների նեյտրալ կետի կենտրոնացման ռեժիմը պետք է բավարարի ձգողական վերադամների նեյտրալ կետերի իզոլացիայի կարևորության պահանջներին և պետք է փորձում լինի պահել սեղանների զրոյական հաջորդականության իմպեդանսը հիմնականում անփոփոխ, ինչպես նաև պահանջվում է, որ համակարգի ցանկացած կողմնակցության կետում զրոյական համամիտ իմպեդանսը չգերազանցի դրական հաջորդականության համամիտ իմպեդանսի երեք անգամ։Նոր կառուցվող և տեխնոլոգիական վերանորոգման նպատակով նախատեսված 220կՎ և 110
01/29/2026
Ինչու օգտագործում են սենյակները քարներ, լողավազուկ, փոքր քարեր և կորցված քար։
Ինչու՞ են ենթակայաններում օգտագործվում քարեր, խճաքարեր, փոքրիկ քարեր և մասնատված քարերԵնթակայաններում հզորության և բաշխման տրանսֆորմատորներ, հաղորդալայնակներ, լարման տրանսֆորմատորներ, հոսանքի տրանսֆորմատորներ և անջատիչ սարքեր նման սարքավորումները բոլորն էլ պահանջում են հողաշարժում։ Հողաշարժման վրա հիմնված՝ հիմա մենք մանրամասն կքննարկենք, թե ինչու են ենթակայաններում հաճախ օգտագործվում խճաքարեր և մասնատված քարեր։ Չնայած դրանք սովորական երևում են, սակայն այս քարերը կատարում են կրիտիկական անվտանգութ
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Արագ SF₆ շղթայի կոտրիչ
1.Սահմանում և ֆունկցիա1.1 Գեներատորի շղթայի բլոկի դերըԳեներատորի շղթայի բլոկը (GCB) գեներատորի և քայքայի փոխանցման ձեռնարկի միջև գտնվող կոնտրոլելի դիսկոնեկտացիայի կետն է, որը գեներատորի և էլեկտրաէներգետիկ ցանցի միջև հանդիպում է: Այն գեներատորի կողմից առաջացած սխալների հեռացումը և գեներատորի սինխրոնիզացիայի և ցանցի միացման ժամանակ օպերատիվ կառավարումը ապահովում է: GCB-ի գործողության սկզբունքը նույնիսկ չի տարբերվում ստանդարտ շղթայի բլոկի գործողությունից, սակայն գեներատորի սխալ հոսանքների բարձր DC
01/06/2026
Հարցում
+86
Վտարել ֆայլը
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը