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


Ուրախ հետևողական օսիլոգրաֆը ինչ է

Encyclopedia
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
Ինչպես վակուումային տեխնոլոգիան փոխարինում է SF6-ը ժամանակակից օղակաձև գլխավոր միավորներում
Ինչպես վակուումային տեխնոլոգիան փոխարինում է SF6-ը ժամանակակից օղակաձև գլխավոր միավորներում
Միացման հղումները (RMU) օգտագործվում են երկրորդային էլեկտրաէներգիայի բաշխման համար, ուղղակիորեն կապված են վերջնապատճառների հետ, ինչպիսիք են հողատարածային համայնքները, կառուցվածքները, առևտրային շենքերը, ավտոմагիստրալները և այլն:Հողատարածային ենթակայանում RMU-ն ներառում է 12 kV միջին լարվածությունը, որը հետո փոխվում է 380 V ցածր լարվածության ձեռնարկանների միջոցով: Ցածր լարվածության սիչակը էլեկտրաէներգիան բաշխում է տարբեր օգտագործող միավորներին: 1250 kVA բաշխման ձեռնարկանի համար հողատարածային համայ
James
11/03/2025
Ինչ է THD-ն: Ինչպես ազդում է էլեկտրաէներգիայի որակի և iếtվածքի վրա
Ինչ է THD-ն: Ինչպես ազդում է էլեկտրաէներգիայի որակի և iếtվածքի վրա
Էլեկտրատեխնիկայի ոլորտում էլեկտրաէներգիայի համակարգերի կայունությունը և հավասարակշռությունը ունեն առավելագույն կարևորություն: Էլեկտրաէներգիայի էլեկտրոնիկ տեխնոլոգիայի զարգացման հետ ոչ գծային բեռների լայն օգտագործումը հանգեցրել է էլեկտրաէներգիայի համակարգերում համարիչային դեֆորմացիայի ավելի հաճախ հանդիպող խնդրի:.THD-ի սահմանումըԸնդհանուր համարիչային դեֆորմացիան (THD) սահմանվում է որպես բոլոր համարիչային կազմումների քառակուսային միջին արժեքը հիմնական կազմումի քառակուսային միջին արժեքի հարաբերությո
Encyclopedia
11/01/2025
THD Overload: Ինչպես Հարմոնիկները Պարգևում Էլեկտրաէներգետիկ iếtանություն
THD Overload: Ինչպես Հարմոնիկները Պարգևում Էլեկտրաէներգետիկ iếtանություն
Երբ իրական ցանցի THD-ն գերազանցում է սահմանը (օրինակ, լարման THDv > 5%, հոսանքի THDi > 10%), դա առաջ է բերում օրգանիկ վնասվածք սարքավորումներին ամբողջ էլեկտրաէներգիայի շղթայում — փոխանցում → բաշխում → առաջացում → կառ soát → օգտագործում։ Կառուցվածքային մեխանիզմներն են լրացուցիչ կորստերը, ռեզոնանսային գերհոսանքը, պտույտի ֆլուկտուացիան և նմուշավորման կորուստը։ Վնասվածքների մեխանիզմները և արձանագրությունները մի ուրիշ են սարքավորումի տեսակի ըստ, ինչպես ներկայացված է ստորև:1. Փոխանցման սարքավորումներ՝
Echo
11/01/2025
Ինչ է լիցքային բեռը էներգիայի հոսքի կլանման համար էլեկտրաէներգետիկ համակարգերում
Ինչ է լիցքային բեռը էներգիայի հոսքի կլանման համար էլեկտրաէներգետիկ համակարգերում
Էներգիայի կլորացման հարաբերակցության համար էլեկտրական բեռը. Աշխատանքային և կառավարման հիմնական տեխնոլոգիաԷներգիայի կլորացման համար էլեկտրական բեռը հիմնականում օգտագործվում է լուծելու էլեկտրական էներգիայի ավելացումը, որը առաջացել է բեռի փոփոխությունների, էլեկտրական աղբյուրների դեֆեկտների կամ ցանցի այլ խախտումների պատճառով։ Իր կատարման համար պետք է հասնել հետևյալ կարևոր քայլերին.1. Հայտնաբերում և կանխատեսումՆախ կատարվում է էլեկտրական համակարգի իրական ժամանակի հետևում և գործառույթային տվյալների հավ
Echo
10/30/2025
Հարցում
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