Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Многофункциональные осциллографыСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Дальнейшее расширение функциональных возможностей универсальных осциллографов привело к созданию многофункциональных осциллографов, в которых с помощью сменных блоков можно реализовывать такие дополнительные функции, как измерение различных электрических и неэлектрических величин, анализ спектра сигналов, исследование характеристик радиотехнических устройств и т. д. Появились, в частности, осциллографы-мультиметры, аналогичные универсальным цифровым вольтметрам и мультиметрам (см. § 3.6.3), но сохраняющие все функции осциллографа. При разработке таких осциллографов наметились две тенденции. Первая тенденция предполагает объединение осциллографа и мультиметра в схемном и конструктивном отношениях. Осциллограф может быть как одноканальным, так и многоканальным, а мультиметр, как правило, представляет собой набор преобразователей измеряемых величин в напряжение постоянного тока, измеряемое затем цифровым вольтметром. Отсчетным устройством мультиметра является ЭЛТ, выполняющая функции дисплея. Переключение прибора из режима «осциллограф» в режим «мультиметр» производится специальным переключателем. Вторая тенденция предполагает полную автономию осциллографа и мультиметра в схемном отношении и предусматривает лишь конструктивное объединение их. Мультиметр в этом случае имеет собственное ОУ (см. § 3.6.4). Дальнейшее расширение функциональных возможностей осциллографов-мультиметров достигается применением так называемых логических пробников, позволяющих одновременно исследовать несколько цифровых сигналов без увеличения габаритов осциллографов. Такая задача является довольно типичной для цифровой техники и решается с помощью пробника путем формирования ступенчатого напряжения (поочередно с разверткой осциллографа), распределяющего изображение исследуемых сигналов (до восьми) равномерно по площади экрана ЭЛТ. ЦИФРОВЫЕ ОСЦИЛЛОГРАФЫ
Развитие техники точного осциллографирования привело к созданию универсального осциллографа нового типа — цифрового осциллографа (ЦО), являющегося наряду с ЦВ, ЦЧ и ЦФ еще одним примером ЦИП. Исследуемый аналоговый сигнал преобразуется с помощью АЦП в коды, которые далее запоминаются в дискретной памяти, реализуемой с помощью оперативного запоминающего устройства (ЗУ). Благодаря этому значительно упрощается задача измерения и обработки параметров сигнала, обеспечивается осциллографирование однократных сигналов и появляется возможность полностью автоматизировать процесс исследования формы сигналов и измерения их параметров. В самом общем виде структурная схема ЦО показана на рис. 7.12. Как видно из рис. 7.12, управление работой ЦО (как и любого другого из рассмотренных ранее ЦИП) осуществляется тактовыми импульсами УУ. В АЦП реализуется кодо-импульсный метод преобразования (см. § 3.6.2) при развертывающем уравновешивании с равномерно ступенчатым (в отличие от ЦВ поразрядного уравновешивания) изменением компенсирующего напряжения (см. рис. 3.33, б). Благодаря этому имитируется временная развертка осциллографа. Оперативное ЗУ позволяет запомнить весь массив мгновенных значений U(t),поступающих в виде кодов с АЦП, а также необходимую служебную информацию. Скорость записи в ЗУ и его емкость оказывают существенное влияние на быстродействие и метрологические характеристики ЦО.
Особо следует остановиться на видах визуальных индикаторов (ВИ), применяемых в ЦО. Они подразделяются на две группы: ЭЛТ и матричные индикаторные панели (МИП). При использовании ЭЛТ необходимы дополнительные ЦАП, преобразующие коды ЗУ в напряжение сигнала U(t), поступающее на пластины Y, и напряжение развертки, подаваемое на пластины X ЭЛТ. Необходимость в ЦАП отпадает, если перейти к МИП — плоским матричным экранам, дискретность которых естественным образом согласуется с дискретной формой представленной информации. Кроме того, применение МИП снижает габариты и массу ЦО, устраняет источники высокого напряжения и резко сокращает число органов управления экраном. В общем случае МИП состоит из большого числа малогабаритных световых элементов, расположенных в виде решетки и соединенных по матричной схеме (рис. 7.13). Они размещаются в пересечениях вертикальных шин-столбцов и горизонтальных шин-строк. Если подать единичные потенциалы на т-й столбец и l-ю строку, то элемент в их пересечении окажется в возбужденном состоянии и высветит точку. Таким образом, МИП можно рассматривать как один из видов ЗИ (матричный), управляемых через ДШ (см. § 3.6.4). Код вертикального отклонения преобразуется с помощью ДШ Y в позиционную форму и выбирает соответствующую строку, а код горизонтального отклонения через ДШ X выбирает соответствующий столбец. Смена кодов приводит к пропорциональному смещению точки индикации, и на экране появляется «точечное» изображение U(t). При создании МИП используются такие известные физические явления, как газовый разряд, электролюминесценция и электрооптические эффекты в жидких кристаллах и сегнетоэлектриках. Наиболее полно требованиям ЦО отвечают газоразрядные индикаторные панели (ГИП), которые выпускаются серийно. Среди них выделяют ГИП постоянного и переменного тока. Основные параметры ГИП регламентируются ГОСТ 24891—81. Наилучшие значения параметров имеют ГИП переменного тока с внутренней памятью. Они обеспечивают возможность смены информации до 50... 100 тыс. элементов в секунду при управляющих напряжениях не более 100 В. Цифровые осциллографы — один из первых видов отечественных радиоизмерительных приборов, где полная автоматизация процесса измерения достигается сочетанием рассмотренных функциональных узлов со встроенным микропроцессором.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 519; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.196 (0.009 с.) |