Mikä on Dual Trace -oskilloskooppi: Toiminta ja sen sovellukset

Kokeile Instrumenttia Ongelmien Poistamiseksi





Muinainen lähestymistapa signaalin kuvan kehittämiseen on monimutkaisempi ja raskaampi menettely. Tämän menettelyn avulla pyörivän roottorin virta- ja jännitearvojen laskeminen tietyissä roottorin akseliin liittyvissä paikoissa ja galvaanimittaria käyttävien laskelmien suhteen tulee tylsämmäksi. Tämän prosessin tehostamisesta niin virtaviivaiseksi tulee laite nimeltä Oskilloskooppi, joka keksittiin 1920-luvulla. Näitä oskilloskooppeja on monia tyyppejä ja luokituksia, ja yksi tyyppi, josta keskustelemme tänään, on Dual Trace Oskilloskooppi .

Mikä on Dual Trace -oskilloskooppi?

Perus kaksijäljinen oskilloskooppi määritelmä on, että yksi elektroni aalto luo kaksi jälkeä, joissa säde taipuu kahden yksittäisen lähteen kautta. Jokaisen jäljen tuotannolla on omat yksilölliset menetelmänsä, joissa ne pilkotaan ja vuorotellen. Näitä kahta lähestymistapaa pidetään kaksi kaksoisjäljennetyn oskilloskoopin toimintatilaa .




Tätä laitetta käytetään yleensä erilaisten elektronisten piirien jännitetasojen arviointiin, kun taas laitteen jokaisen pyyhkäisyn samanaikainen käynnistäminen on jonkin verran monimutkaista. Joten, jotta tämä prosessi olisi helppo kaksitaajuuksinen oskilloskooppi, jossa se tuottaa kaksi jälkeä yhden elektronisuihkun kautta.

Työskentely

Tässä osiossa näkyy kaksoisjäljennetyn oskilloskoopin lohkokaavio ja selittää myös, miten tämä laite toimii. Laitteen yllä olevassa lohkokaavakuvassa on kaksi erillistä tulokanavaa, joiden nimet ovat A ja B. Nämä tulot annetaan yksitellen vaimennin ja esivahvistimen vaiheet. Ja näiden osioiden lähdöt annetaan sitten syötteenä annettuihin elektroninen kytkin .



Kahden jäljityksen oskilloskoopin lohkokaavio

Kahden jäljityksen oskilloskoopin lohkokaavio

Tämän elektronisen kytkimen kautta vain yksi kanava johdetaan kohtisuoraan vahvistimeen. Tämä laite koostuu myös liipaisunvalintakytkimestä, jossa tämä sallii piirin laukaisun joko ulkoisella signaalilla tai A- tai B-kanavalla.

Ja sitten signaali, joka vastaanotetaan vaakasuorasta vahvistinosasta, syötetään sähkökytkimelle tulona pyyhkäisugeneraattorilla tai kanavan B kautta. Tämän avulla kanavista A ja B tulevat pysty- ja vaakasignaalit syötetään CRT oskilloskoopin työskentelyä varten. Tätä kutsutaan 'X-Y-lähestymistavaksi' ja se mahdollistaa tarkat X-Y-mittaukset.


Kaksitaajuusoskilloskoopin toiminta voidaan selittää kahdella menetelmällä, joissa toinen on vaihtoehtoinen tila ja toinen hienonnettu tila.

Vaihtoehtoisen tilan kaksoisjäljitysoskilloskoopin toimintaperiaate

Vaihtoehtoisessa tilassa laite sallii yhteyden kanavien välillä vaihtoehtoisella menetelmällä. A- ja B-kanavien vaihtaminen tapahtuu jokaisen lähestyvän pyyhkäisyn lähtöasennossa. Lisäksi tapahtuu synkronointi pyyhkäisy- ja kytkentänopeuksille, ja tämä synkronointi ohjaa havaitsemaan jäljet ​​jokaisessa pyyhkäisyssä molemmilla kanavilla.

Tämä tarkoittaa, että ensimmäisessä pyyhkäisyssä on jälki A: sta ja sitten B: stä. Siirtyminen kahden kanavan välisessä kytkimessä tapahtuu flyback-pyyhkäisyjakson aikana. Tänä aikana elektronisäde ei ole näkyvissä, ja tästä johtuen tapahtuu siirtymä. Tämä vaihtoehtoinen toimintatapa oskilloskooppilaitteessa sallii kahden kanavan välisen tarkan vaihesuhteen ylläpitämisen.

Työskentely vaihtoehtoisessa tilassa

Työskentely vaihtoehtoisessa tilassa

Tämän menetelmän haittana on, että näytöllä näkyy molempien signaalien esiintyvyys eri aikoina. Ja tämä skenaario ei sovi näyttämään signaaleja, joilla on minimaalinen taajuus. Tämän operaation kautta tuotettu lähtö näkyy seuraavasti:

Leikatun tilan kaksoisjäljitelmäoskilloskoopin toimintaperiaate

Pienennetyssä tilassa, vain yhden pyyhkäisyn aikana, kanavia vaihdetaan monta kertaa. Kytkentäprosessi on niin nopea, että jopa pienimmälle osalle on olemassa näyttö. Tässä tilassa sähkökytkintä käytetään a taajuusalue lähes 100 - 500 kHz. Tämä taajuus ei perustu pyyhkäisygeneraattorin taajuuteen.

Joten jopa pienimmätkin segmentit molemmista kanavista ovat vahvistimen yhteydessä jatkuvassa lähestymistavassa. Edellyttäen, että leikkausnopeus on suurempi kuin vaakasuuntainen pyyhkäisynopeus, tapahtuu hienonnetun osan sulautuminen, ja tämä muodostaa alun perin tarjotut kanavasignaalin oskilloskoopin näytössä. Kun leikkausnopeus on pienempi kuin vaakasuora pyyhkäisynopeus, se ohjaa ilmoittamaan epäjatkuvuudesta. Silputun tilan lähtöaalto näytetään seuraavasti:

Työskentely Chop-tilassa

Työskentely Chop-tilassa

Joten tämä on yksityiskohtainen kaksoisjännitteinen oskilloskooppi toimii .

Tekniset tiedot

Kun valitset kaksitaajuisen oskilloskoopin, on otettava huomioon muutama eritelmä, ja ne ovat:

  • Toimiva lämpötila : 5040: een0C
  • Taipuman tarkkuus on ± 5%
  • Leikkaustaajuus on lähes 120 kHz
  • Vaihesiirto on lähes 3-10 kHz
  • Tarkkuus on ± 5%

D: n sovellukset ual jäljittää oskilloskooppi

kaksoisjäännösoskilloskoopin sovellukset Sisällytä seuraavat.

  • Sitä käytetään järjestelmän suorituskyvyn arviointiin
  • Arvioi funktiogeneraattoreiden tuottamat signaalit
  • Arvioidaksemme ongelmat, ne tapahtuvat sähkö- ja sähköoptiset järjestelmät
  • Tarkista piin, lumivyöryvalodiodin reaktio

Tämä on yksityiskohtainen