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 |
Чувствительность бета-радиометра с блоком детектирования № 2Содержание книги
Поиск на нашем сайте
РАБОТА № 14. ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ТРУБКИ И ЭЛЕКТРОННОГО ОСЦИЛЛОГРАФА Актуальность работы: Электронно-лучевой осциллограф представляет собой измерительный прибор, служащий для визуального наблюдения электрических сигналов. Его основным элементом является электронно-лучевая трубка, входящая в состав различных устройств автоматики, радиоэлектроники и медицинской техники. В медицинской практике визуальная индикация и контроль за различными динамическими процессами, происходящими вживоморганизме например, деятельность сердца, легких, мозговое кровообращение, артериальное давление производится с использованием электронно-лучевой аппаратуры. Предварительно эти процессы преобразуются в электрические сигналы. Цель работы: 1. Ознакомление с устройством электронно-лучевой трубки, принципом управления электронным лучом и работой осциллографа; 2. Получение осциллограмм переменного, одно- и двухполупериодного выпрямленного токов; 3. Изучение фигур Лиссажу. Целевые задачи: знать: устройство электронно-лучевой трубки, постоянный и переменный ток, этапы выпрямления переменного тока. уметь: пользоваться осциллографом, собирать схему для получения постоянного тока из переменного, собрать схему для получения фигур Лиссажу. План подготовки конспекта: 1. Основные теоретические сведения (цель, приборы и принадлежности, ответы на вопросы к входному тестированию). 2. Зарисовать схему соединения для получения выпрямленного тока. Зарисовать переменный ток, однополупериодный ток, двухполупериодный ток, выпрямленный ток со сглаженными пульсациями. 3. Зарисовать схему для получения фигур Лиссажу и зарисовать их. Вопросы для подготовки к входному тестированию: 1. С какой целью из электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) откачивают воздух? 2. Как появляются электроны в ЭЛТ? 3. Что заставляет электроны двигаться по направлению к экрану? 4. Почему электронный пучок отклоняется электродами в ту или иную сторону? 5. Почему электроны не "прилипают" к положительно заряженной пластине? 6. Какая роль отводится генератору развертки в электронных осциллографах? 7. Поясните принцип действия делителя напряжения? 8. Что нужно сделать, чтобы изображение исследуемого сигнала было неподвижнымна экране? Аппаратурное оформление: Электронный осциллограф, генератор звуковой частоты, источник переменного тока, выпрямитель переменного тока, монтажные провода. Теоретические сведения. Электронно-лучевой осциллограф представляет собой измерительный прибор, служащий для визуального наблюдения электрических сигналов. Его основным элементом является электронно-лучевая трубка, входящая в состав различных устройств автоматики, радиоэлектроники и медицинской техники. Кинескоп бытового телевизора - одна из разновидностей электронно-лучевых трубок. В медицинской практике визуальная индикация и контроль за различными динамическими процессами, происходящими вживоморганизме например, деятельность сердца, легких, мозговое кровообращение, артериальное давление и т.п, производится с использованием электронно-лучевой аппаратуры. Предварительно эти процессы преобразуются в электрические сигналы. Электронно-лучевая трубка (рис. 13.1) представляет собой вакуумную колбу 9, внутри которой находится ряд электродов, фокусирующих электронный пучок на экране 8 трубки и сообщающих электронам необходимую скорость. Совокупность этих электродов называется электронной пушкой.
Рис. 14.1 Устройство электронно-лучевой трубки
Электронная пушка состоит из: 1 - накаливаемого катода, нагреваемого накальным трансформатором Тн и, в результате термоэлектронной эмиссии, испускающего электроны; 2 - управляющего электрода-модуля-тора, поле которого сжимает поток электронов и направляет в отверстие анода; 3 - анод (ускоряющий электрод), представляющий собой цилиндр, внутри которого расположено несколько диафрагм с отверстиями в центре, на который подается высокое напряжение, ускоряющее электроны. Интенсивность электронного пучка и соответственно яркость светящегося пятна на флуоресцирующем экране 8, регулируется потенциометромR1. Регулировка фокусирующего действия поля, осуществляется с помощью потенциометра r.2. Далеевторой анод - 4, представляет собой короткий цилиндр, закрытый со стороны экрана диафрагмой с отверстием в центре, на который подается высокое напряжение положительной полярности, также является ускоряющим электродом; Помимо электронной пушки внутри трубки находятся вертикально - 5 и горизонтально отклоняющие - 6 пластины (иначе называемые пластинами времени); проводящий слой - 7 (третий анод), отводящий электроны накапливающиеся на экране.
Сущность процесса управления электронным лучом показана на рис. 14.2.
Рис. 14.2 Управление электронным лучом
Электрон (о) влетающий в пространство между отклоняющими пластинами, отклоняется в сторону положительно заряженной пластины. При подаче переменного напряжения на вертикально отклоняющие пластины 5 электронный луч будет совершать периодические колебания в вертикальной плоскости. При этом на экране будет наблюдаться вертикальная линия, высота которой будет определяться величиной напряжения приложенного к отклоняющим пластинам. Для регистрации периодических сигналов осциллограф содержит генератор развертки, от которого на горизонтально отклоняющие пластины электронной трубки подается пилообразное напряжение, регулируемое по амплитуде и частоте (рис. 14.3 ) называемое напряжением развертки " Up".
Рис. 14.3 Осциллограмма напряжения развертки t 1 - время нарастания напряжения; t 2 - время сброса напряжения.
На участке t 1 луч плавно перемещается в горизонтальной плоскости от одного края экрана к другому, а на участке t 2 возвращается в первоначальное положение. При подаче исследуемого сигнала (Uи - синусоидального напряжения) на пластины 5 (''У") и напряжения развертки на пластины 6 ("X") на экране будет наблюдаться синусоида, если частоту повторения сигнала и частоту напряжения развертки синхронизовать, т.е. установить равными друг другу. Если отключить генератор развертки и при этом подать на вертикальные пластины "Y" переменное напряжение от блока питания частотой f 1 = 50 Гц, а на горизонтальные пластины "X" напряжение от генератора частотой f кратной f1, то электронный луч будет участвовать в сложном движении, вычерчивая на экранефигуры Лиссажу. Форма фигур будет определяться фазовыми и частотными соотношениями переменных напряжений, воздействующими на пластинах "X" и " У ". Все контрольные органы и органы управления осциллографа сгруппированы на лицевой панели, а их функции обозначены надписями. Внешний вид прибора показан нарис. 14.4. Перед экраном осциллографа размещена сетка с шагом 5мм и, для удобства регистрации, линза с 1,25 кратным увеличением.
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-03-09; просмотров: 241; 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 - 216.73.217.128 (0.009 с.) |