Для чего нужен вход z осциллографа

Для чего нужен осциллограф и как им выполнять измерения тока, напряжения, частоты и сдвига фаз

Осциллограф — устройство, демонстрирующие силу тока, напряжение, частоты и сдвиг фаз электрической цепи. Прибор отображает соотношение времени и интенсивности электрического сигнала. Все значения изображены при помощи простого двумерного графика.

Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть фото Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть картинку Для чего нужен вход z осциллографа. Картинка про Для чего нужен вход z осциллографа. Фото Для чего нужен вход z осциллографа

Для чего предназначен осциллограф

Осциллограф используется электронщиками и радиолюбителями для того, чтобы измерить:

Несмотря на то, что осциллограф демонстрирует характеристики анализируемого сигнала, чаще его используют для выявления процессов происходящих в электрической цепи. Благодаря осциллограмме специалисты получают следующую информацию:

Большинство из этих данных можно получить при помощи вольтметра. Однако тогда придётся производить замеры с частотностью в несколько секунд. При этом велик процент погрешности вычислений. Работа с осциллографом значительно экономит время получения необходимых данных.

Принцип действия осциллографа

Осциллограф выполняет замеры при помощи электронно-лучевой трубки. Это лампа, которая фокусирует анализируемый ток в луч. Он попадает на экран прибора, отклоняясь в двух перпендикулярных направлениях:

Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть фото Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть картинку Для чего нужен вход z осциллографа. Картинка про Для чего нужен вход z осциллографа. Фото Для чего нужен вход z осциллографа

За отклонение луча отвечают две пары пластин электронно-лучевой трубки. Те, что расположены вертикально, всегда находятся под напряжением. Это помогает распределять разнополюсные значения. Положительное притяжение отклоняется вправо, отрицательное — влево. Таким образом, линия на экране прибора движется слева направо с постоянной скоростью.

На горизонтальные пластины также действует электрический ток, что отклоняет демонстрирующий показатель напряжения луча. Положительный заряд — вверх, отрицательный — вниз. Так на дисплее устройства появляется линейный двухмерный график, который называется осциллограммой.

Расстояние, которое проходит луч от левого до правого края экрана называется развёрткой. Линия по горизонтали отвечает за время измерения. Помимо стандартного линейного двухмерного графика существует также круглые и спиральные развёртки. Однако пользоваться ими не так удобно как классическими осциллограммами.

Классификация и виды

Различают два основных вида осциллографов:

По принципу действия существуют следующая классификация:

Универсальные приборы предназначены для разнообразных электрических устройств. Они позволяют измерять сигналы в диапазоне от нескольких наносекунд. Погрешность измерений составляет 6-8%.

Универсальные осциллографы делятся на два основных вида:

Специальные устройства разрабатываются под определённый вид электрической техники. Так существуют осциллографы для радиосигнала, телевизионного вещания или цифровой техники.

Универсальные и специальные устройства делятся на:

При выборе устройства следует внимательно изучить классификации и виды, чтобы приобрести прибор под конкретную ситуацию.

Устройство и основные технические параметры

Каждый прибор имеет ряд следующих технических характеристик:

Помимо перечисленных выше основных значений, у осциллографов присутствуют дополнительные параметры, в виде амплитудно-частотная характеристики, демонстрирующей зависимость амплитуды от частоты сигнала.

Цифровые осциллографы также обладают величиной внутренней памяти. Этот параметр отвечает за количество информации, которую аппарат может записать.

Как выполняются измерения

Экран осциллографа поделён на небольшие клетки, которые называются делениями. В зависимости от прибора каждый квадрат будет равен определённому значению. Наиболее популярное обозначение: одно деление – 5 единиц. Также на некоторых приборах присутствует ручка для управления масштабом графика, чтобы пользователям было удобнее и точнее производить измерения.

Прежде чем начать измерение любого рода следует присоединить осциллограф к электрической цепи. Щуп подключается на любой из свободных каналов (если в приборе, больше чем 1 канал) или на генератор импульсов, при его наличии в устройстве. После подключения на дисплее аппарата появятся различные изображения сигналов.

Если сигнал получаемый прибором обрывистый, то проблема заключается в присоединении щупа. Некоторые из них оборудованы миниатюрными винтами, которые необходимо закрутить. Также в цифровых осциллографах решает проблему обрывистого сигнала фикция автоматического позиционирования.

Источник

Функции, выполняемые основными узлами осциллографа

Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть фото Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть картинку Для чего нужен вход z осциллографа. Картинка про Для чего нужен вход z осциллографа. Фото Для чего нужен вход z осциллографа Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть фото Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть картинку Для чего нужен вход z осциллографа. Картинка про Для чего нужен вход z осциллографа. Фото Для чего нужен вход z осциллографа Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть фото Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть картинку Для чего нужен вход z осциллографа. Картинка про Для чего нужен вход z осциллографа. Фото Для чего нужен вход z осциллографа Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть фото Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть картинку Для чего нужен вход z осциллографа. Картинка про Для чего нужен вход z осциллографа. Фото Для чего нужен вход z осциллографа

Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть фото Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть картинку Для чего нужен вход z осциллографа. Картинка про Для чего нужен вход z осциллографа. Фото Для чего нужен вход z осциллографа

Режимы работы электронного осциллографа.

Режим работы электронного осциллографа определяется режимами работы его каналов: X, Y, Z.

1) Режим линейной развертки.

Он применяется для временного представления исследуемого сигнала. В этом режиме исследуемое напряжение подается на входной канала Y, а развертывающее пилообразное напряжение вырабатывается генератором развертки в канале Х.. Синхронизация развертки напряжения осуществляется входным сигналом, снимаемого с предварительного усилителя канала Y. Сигнал на экране ЭЛТ представляет собой зависимость напряжения от времени в декартовой системе координат.

2) Режим усиления. Он применяется для не временного представления исследуемого сигнала. В этом режиме исследуется взаимосвязь двух не зависимых сигналов, один из которых подается на вход канала Y, а другой на вход канала Х. Внутренний генератор развертки в канале Х выключен. Сигнал на экране ЭЛТ представляет собой фигуру Лиссажу или параметрическую зависимость.

3) Режим без модуляции яркости. В этом режиме для управления яркостью внешние сигналы не используются. Значение требующей яркости устанавливается органом регулировки канала Z.

4) Режим с модуляцией яркости. В этом режиме на вход канала Z подается внешний сигнал. Этот сигнал управляет напряжением, которое регулирует яркость луча. Сигнал получает необходимую яркостную градацию. Мы видим след от луча в виде совокупности меток.

1. Канал вертикального отклонения (канал Y).

Канал Y всегда работает в одном режиме – в режиме усиления входного сигнала.

1) Входная цепь. Ее функции:1.Служит для согласования входных параметров канала Y с источником исследуемого сигнала. 2.Обеспечивает подключение выносных делителей. 3.Служит для коммутации открытой или закрытой схемы входа.

Для расширения диапазона измерения уровней напряжения во входную цепь включают аттенюатор. Он позволяет устанавливать. удобные для наблюдения размеры изображения по вертикали.

2) Предварительный усилитель. Его функции: 1.Получение требуемой чувствительности ос/фа. 2.Согласование входного аттенюатора с линией задержки. 3.Балансировка смещения нулевого уровня.

3) Линия задержки. Ее функция: Она обеспечивает задержку исследуемого сигнала на время запаздывания формирования развертки в канале Х. Наличие этой линии позволяет наблюдать начало исследования сигнала, которым запускается развертка.

4) Оконечный усилитель. Его функции: Он обеспечивает необходимое усиление исследуемого сигнала. Оконечный усилитель строится по двухтактовой симметричной схеме. Это позволяет осуществить центрирование луча и смещение его по вертикале.

2. Канал горизонтального отклонения (канал Х).

Данный канал может работать в двух режимах: 1) Режим линейной развертки.2) Режим усиления сигнала.

Функции блоков канала Х зависят от того, в каком режиме работает канал Х.

Функции блоков в режиме линейной развертки.

1) Генератор развертки. Он формирует пилообразное напряжение, с помощью которого осуществляется отклонение электронного луча по горизонтали. Изменяя параметры в схеме генератора, мы меняем скорость развертки, а, следовательно, и временный масштаб представления сигнала по горизонтали.

2) Оконечный усилитель. В режиме линейной развертки он обеспечивает усиление, необходимое для развертки сигнала на весь геометрический размер трубки по горизонтали.

3) Устройство запуска и синхронизации. В режиме линейной развертки используют три режима синхронизации: автоколебательный, ждущий и режим одиночного запуска.

В автоколебательном режиме генератора развертки работает непрерывно. Период колебаний синхронизуется, при внутренней синхронизации, с сигналом поступающим с предварительного усилителя, при внешней синхронизации, с сигнала поступающим на вход канала Х.

Ждущий режим используется при наблюдении импульсных сигналов. В этом режиме генератор развертки находится в ждущем состоянии и запускается импульсами, которые формируются из исследуемого сигнала.

В режиме одиночного запуска в осциллографе имеется устройство, вырабатывающее одиночный импульс. Под действием этого импульса формируется однократное пилообразное напряжение.

Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть фото Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть картинку Для чего нужен вход z осциллографа. Картинка про Для чего нужен вход z осциллографа. Фото Для чего нужен вход z осциллографа

Функции блоков в режиме усиления внешнего сигнала.

В этом режиме генератор разверток отключен. Сигнал подводится к входу Х. Данный сигнал через переключатель входа и нерегулируемый усилитель Х поступает на оконечный усилитель. Перемещение луча на экране осциллографа по горизонтали будет осуществляться под действием указанного сигнала. Данный сигнал в канале Х не регулируется.

3. Канал управления яркостью луча (канал Z). Служит для установки яркости изображения на экране ЭЛТ.

Выполняемые им функции:

1) Регулировка яркости луча. Осуществляется блоком управления яркостью, путем изменения напряжения, подаваемого на модулятор трубки.

2) Модуляция яркости луча для получения временных меток. Данная функция реализуется с помощью внешнего управляющего напряжения. Данный сигнал подается на вход канала Z, он усиливается усилителем – ограничителем и модулирует в блоке управления яркостью луча напряжение, которое подается на модулятор ЭЛТ.

3) Открывание трубки на время прямого хода луча и запирание ее во время обратного хода луча.

Осуществляется это с помощью модулирующего сигнала поступающего с генератора развертки.

Источник

Электроника для всех

Блог о электронике

Использование осциллографа

Страшный прибор, да? Куча ручек, каких то кнопочек, да еще экран и нифига не понятно что тут да зачем. Ничего, сейчас исправим. Сейчас я тебе расскажу как пользоваться осциллографом.

Как всегда, поясню на отвлеченном примере.
Представь, что ты стоишь перед железной дорогой, а мимо тебя с бешеной скоростью мчится бесконечный поезд состоящий из совершенно одинаковых вагонов. Если просто на них стоять и смотреть, то ничего кроме размытой фигни ты не увидишь.
А теперь ставим перед тобой стенку с окошком. И начинаем открывать окошко только тогда, когда очередной вагон будет в том же положении, что и предыдущий. Так как у нас вагоны все одинаковые, то тебе совершенно необязательно видеть один и тот же вагон. В результате картинки разных, но идентичных вагонов будут выскакивать перед твоими глазами в одном и том же положении, а значит картинка как бы остановится. Главное это синхронизировать открытие окошка со скоростью поезда, чтобы при открытии положение вагона не менялось. Если скорость не совпадет, то вагоны будут «двигаться» либо вперед, либо назад со скоростью, зависящую от степени рассинхронизации.

На этом же принципе построен стробоскоп — девайс, позволяющий разглядывать быстро движущиеся или вращающиеся хреновины. Там тоже шторка быстро-быстро открывается и закрывается.

Принцип работы
Дальше все просто, если начало появления периода пилы (луч в крайне левом положении) и начало периода сигнала совпадают, то за один проход развертки нарисуется один или несколько периодов измеряемого сигнала и картинка как бы остановится. Меняя скорость развертки можно добиться того, что на экране вообще останется только один период — то есть за один период пилы пройдет один период измеряемого сигнала.
Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть фото Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть картинку Для чего нужен вход z осциллографа. Картинка про Для чего нужен вход z осциллографа. Фото Для чего нужен вход z осциллографа
Развертка осциллографа во времени

В топку теорию, переходим к практике.
Показывать буду на примере своего осциллографа, спертого когда то давно с оборонного предприятия КБ «Ротор» :). Обычный осцил, не шибко навороченный, но надежный и простой как кувалда.

Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть фото Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть картинку Для чего нужен вход z осциллографа. Картинка про Для чего нужен вход z осциллографа. Фото Для чего нужен вход z осциллографа

Мой верный осциллограф

Итак:
Яркость, фокус и освещение шкалы думаю не требуют пояснений. Это настройки интерфейса.

Усилитель У и стрелочки вверх вниз. Эта ручка позволяет гонять изображение сигнала вверх или вниз. Добавляя ему дополнительное смещение. Зачем? Да иногда не хватает размера экрана, чтобы вместить весь сигнал. Приходится его загонять вниз, принимая за ноль не середину, а нижнюю границу.

Ниже идет тумблер переключающий ввод с прямого, на емкостный. Этот тумблер в том или ином виде есть на всех без исключения осциллографах.

Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть фото Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть картинку Для чего нужен вход z осциллографа. Картинка про Для чего нужен вход z осциллографа. Фото Для чего нужен вход z осциллографа

Две здоровенные крутилки Усиление и Длительность

Длительность определяет частоту развертки. Чем короче интервал, чем больше частота, тем более высокочастотный сигнал ты сможешь разглядеть. Тут клеточки проградуированы уже в милли и микросекундах. Так что по ширине сигнала ты можешь посчитать сколько он клеток, а умножив его на масштаб по оси Х получишь длительность сигнала в секундах. Также можно посчитать длительность одного периода, а зная длительность легко найти частоту сигнала f=1/t

Верхняя пипка на крутилках позволяет менять масштаб плавно. Обычно у меня она стоит на щелчке, чтобы я всегда четко знал какой у меня масштаб.

Также там есть вход Х на который можно подать свой сигнал, вместо пилы развертки. Таким образом осциллограф может послужить телевизором или монитором, если собрать схему которая будет формировать изображение.

Крутилка с надписью Развертка и стрелочками влево и вправо позволяет гонять график по экрану влево и вправо. Удобно иногда бывает, чтобы подогнать нужный участок под деления сетки.

Как только появилась полоса, то выстави крутилками смещения её на ноль. Если у тебя аналоговый осцил, особенно если древний, то дай ему прогреться. У моего после включения ноль плавает еще минут пятнадцать.

Спасибо. Вы потрясающие! Всего за месяц мы собрали нужную сумму в 500000 на хоккейную коробку для детского дома Аистенок. Из которых 125000+ было от вас, читателей EasyElectronics. Были даже переводы на 25000+ и просто поток платежей на 251 рубль. Это невероятно круто. Сейчас идет заключение договора и подготовка к строительству!

А я встрял на три года, как минимум, ежемесячной пахоты над статьями :)))))))))))) Спасибо вам за такой мощный пинок.

84 thoughts on “Использование осциллографа”

Вот думаю компьютерный осцил в буке заюзать,не подскжете програмку поудобнее и несложную приставку на вход?

Источник

Проведение измерений с помощью осциллографа

Именно она делает цифровой осциллограф недоступным для любительских целей, хотя существуют «карманные» осциллографы стоимостью всего в несколько тысяч рублей, которые продаются на Алиэкспресс, но пользоваться ими не особенно удобно. Ну, просто интересная игрушка. Поэтому пока речь пойдет об измерениях с помощью электронного осциллографа.

На тему выбора осциллографа для использования в домашней лаборатории в интернете можно найти достаточное количество форумов. Не отрицая достоинств цифровых осциллографов, на многих форумах советуют остановить выбор на простых малогабаритных и надежных осциллографах отечественной разработки С1-73 и С1-101 и подобных, с которыми мы ранее познакомились в этой статье.

При достаточно демократичной цене эти приборы позволят выполнить большинство радиолюбительских задач. А пока познакомимся с общими принципами измерений с помощью осциллографа.

Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть фото Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть картинку Для чего нужен вход z осциллографа. Картинка про Для чего нужен вход z осциллографа. Фото Для чего нужен вход z осциллографа

Рисунок 1. Осциллограф С1-73

Что измеряет осциллограф

Измеряемый сигнал подается на вход канала вертикального отклонения Y, который имеет большое входное сопротивление, как правило, 1MΩ, и малую входную емкость, не более 40pF, что позволяет вносить минимальные искажения в измеряемый сигнал. Эти параметры часто указываются рядом с входом канала вертикального отклонения.

Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть фото Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть картинку Для чего нужен вход z осциллографа. Картинка про Для чего нужен вход z осциллографа. Фото Для чего нужен вход z осциллографа

Рисунок 2. Осциллограф С1-101

Высокое входное сопротивление свойственно вольтметрам, поэтому можно с уверенностью сказать, что осциллограф измеряет напряжение. Применение внешних входных делителей позволяет снизить входную емкость и увеличить входное сопротивление. Это также снижает влияние осциллографа на исследуемый сигнал.

Здесь следует вспомнить, что существуют специальные высокочастотные осциллографы, входное сопротивление которых всего 50 Ом. В радиолюбительской практике такие приборы не находят применения. Поэтому далее речь пойдет об обычных универсальных осциллографах.

Полоса пропускания канала Y

При этом следует иметь в виду, что полоса пропускания канала вертикального отклонения Y д.б. не менее, чем в 5 раз выше частоты сигнала, который будет измеряться. То есть усилитель вертикального отклонения должен пропускать не ниже пятой гармоники исследуемого сигнала. Особенно это требуется при исследовании прямоугольных импульсов, которые содержат множество гармоник, как показано на рисунке 3. Только в этом случае на экране получается изображение с минимальными искажениями.

Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть фото Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть картинку Для чего нужен вход z осциллографа. Картинка про Для чего нужен вход z осциллографа. Фото Для чего нужен вход z осциллографа

Рисунок 3. Синтез прямоугольного сигнала из гармонических составляющих

Кроме основной частоты на рисунке 3 показаны третья и седьмая гармоники. С увеличением номера гармоники возрастает ее частота: частота третьей гармоники в три раза выше основной, пятой гармоники в пять раз, седьмой в семь и т.д. Соответственно амплитуда высших гармоник падает: чем выше номер гармоники, тем ниже ее амплитуда. Только если усилитель вертикального канала без особого ослабления сможет пропустить высшие гармоники, изображение импульса получится прямоугольным.

На рисунке 4 показана осциллограмма меандра при недостаточной полосе пропускания канала Y.

Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть фото Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть картинку Для чего нужен вход z осциллографа. Картинка про Для чего нужен вход z осциллографа. Фото Для чего нужен вход z осциллографа

Примерно так выглядит меандр частотой 500 КГц на экране осциллографа ОМШ-3М с полосой пропускания 0…25 КГц. Как будто прямоугольные импульсы пропущены через интегрирующую RC цепочку. Такой осциллограф выпускался советской промышленностью для лабораторных работ на уроках физики в школах. Даже напряжение питания этого прибора в целях безопасности было не 220, а всего 42В. Совершенно очевидно, что осциллограф с такой полосой пропускания позволит почти без искажений наблюдать сигнал с частотами не более 5КГц.

У обычного универсального осциллографа полоса пропускания чаще всего составляет 5 МГц. Даже при такой полосе можно увидеть сигнал до 10 МГц и выше, но полученное на экране изображение позволяет судить лишь о наличии или отсутствии этого сигнала. О его форме что-либо сказать будет затруднительно, но в некоторых ситуациях форма не столь уж и важна: например есть генератор синусоиды, и достаточно просто убедиться, есть эта синусоида или ее нет. Как раз такая ситуация показана на рисунке 4.

Современные вычислительные системы и линии связи работают на очень высоких частотах, порядка сотен мегагерц. Чтобы увидеть столь высокочастотные сигналы полоса пропускания осциллографа должна быть не менее 500 МГц. Такая широкая полоса очень «расширяет» цену осциллографа.

В качестве примера можно привести цифровой осциллограф U1610A показанный не рисунке 5. Его полоса пропускания 100МГц, при этом цена составляет почти 200 000 рублей. Согласитесь, не каждый может позволить себе купить столь дорогой прибор.

Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть фото Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть картинку Для чего нужен вход z осциллографа. Картинка про Для чего нужен вход z осциллографа. Фото Для чего нужен вход z осциллографа

Пусть читатель не сочтет этот рисунок за рекламу, поскольку все координаты продавца не закрашены: на месте этого рисунка мог оказаться любой подобный скриншот.

Виды исследуемых сигналов и их параметры

Наиболее распространенным видом колебаний в природе и технике является синусоида. Это та самая многострадальная функция Y=sinX, которую проходили в школе на уроках тригонометрии. Достаточно много электрических и механических процессов имеют синусоидальную форму, хотя достаточно часто в электронной технике применяются и другие формы сигналов. Некоторые из них показаны на рисунке 6.

Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть фото Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть картинку Для чего нужен вход z осциллографа. Картинка про Для чего нужен вход z осциллографа. Фото Для чего нужен вход z осциллографа

Рисунок 6. Формы электрических колебаний

Периодические сигналы. Характеристики сигналов

Универсальный электронный осциллограф позволяет достаточно точно исследовать периодические сигналы. Если же на вход Y подать реальный звуковой сигнал, например, музыкальную фонограмму, то на экране будут видны хаотично мелькающие всплески. Естественно, что детально исследовать такой сигнал невозможно. В этом случае поможет применение цифрового запоминающего осциллографа, который позволяет сохранить осциллограмму.

Колебания, показанные на рисунке 6, являются периодическими, повторяются, через определенный период времени T. Подробнее это можно рассмотреть на рисунке 7.

Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть фото Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть картинку Для чего нужен вход z осциллографа. Картинка про Для чего нужен вход z осциллографа. Фото Для чего нужен вход z осциллографа

Рисунок 7. Периодические колебания

Колебания изображены в двухмерной системе координат: по оси ординат отсчитывается напряжение, а по оси абсцисс время. Напряжение измеряется в вольтах, время в секундах. Для электрических колебаний время чаще измеряется в миллисекундах или микросекундах.

Кроме компонентов X и Y осциллограмма содержит еще компонент Z – интенсивность, или попросту яркость (рисунок 8). Именно она включает луч на время прямого хода луча и гасит на время обратного хода. Некоторые осциллографы имеют вход для управления яркостью, который так и называется вход Z. Если на этот вход подать импульсное напряжение от образцового генератора, то на экране можно увидеть частотные метки. Это позволяет точнее отсчитывать длительность сигнала по оси X.

Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть фото Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть картинку Для чего нужен вход z осциллографа. Картинка про Для чего нужен вход z осциллографа. Фото Для чего нужен вход z осциллографа

Рисунок 8. Три компонента исследуемого сигнала

Современные осциллографы имеют, как правило, калиброванные по времени развертки, позволяющие точно отсчитывать время. Поэтому пользоваться внешним генератором для создания меток практически не приходится.

В верхней части рисунка 7 располагается синусоида. Нетрудно видеть, что начинается она в начале координатной системы. За время T (период) выполняется одно полное колебание. Далее все повторяется, идет следующий период. Такие сигналы называются периодическими.

Ниже синусоиды показаны прямоугольные сигналы: меандр и прямоугольный импульс. Они также периодические с периодом T. Длительность импульса обозначена как τ (тау). В случае меандра длительность импульса τ равна длительности паузы между импульсами, как раз половина периода T. Поэтому меандр является частным случаем прямоугольного сигнала.

Скважность и коэффициент заполнения

В англоязычной терминологии как раз все наоборот. Там импульсы характеризуются коэффициентом заполнения, соотношением длительности импульса к периоду следования Duty cycle: D=τ/T. Коэффициент заполнения выражается в %%. Таким образом, для меандра D=50%. Получается, что D=1/S, коэффициент заполнения и скважность величины взаимно обратные, хотя характеризуют собой один и тот же параметр импульса. Осциллограмма меандра показана на рисунке 9.

Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть фото Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть картинку Для чего нужен вход z осциллографа. Картинка про Для чего нужен вход z осциллографа. Фото Для чего нужен вход z осциллографа

Рисунок 9. Осциллограмма меандра D=50%

Здесь вход осциллографа подключен к выходу функционального генератора, показанного тут же в нижнем углу рисунка. И вот тут внимательный читатель может задать вопрос: «Амплитуда выходного сигнала с генератора 1В, чувствительность входа осциллографа 1В/дел., а на экране прямоугольные импульсы с размахом 2В. Почему?»

Дело в том, что функциональный генератор выдает двухполярные прямоугольные импульсы относительно уровня 0В, примерно так же, как синусоида, с положительной и отрицательной амплитудой. Поэтому на экране осциллографа наблюдаются импульсы с размахом ±1В. На следующем рисунке изменим коэффициент заполнения Duty cycle, например, до 10%.

Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть фото Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть картинку Для чего нужен вход z осциллографа. Картинка про Для чего нужен вход z осциллографа. Фото Для чего нужен вход z осциллографа

Рисунок 10. Прямоугольный импульс D=10%

Нетрудно видеть, что период следования импульсов составляет 10 клеток, в то время, как длительность импульса всего одна клетка. Поэтому D=1/10=0,1 или 10 %, что видно по настройкам генератора. Если воспользоваться формулой для подсчета скважности, то получится S = T / τ = 10 / 1 = 1 – величина безразмерная. Вот здесь можно сделать вывод, что Duty cycle намного наглядней характеризует импульс, чем скважность.

Собственно сам сигнал остался такой же, как на рисунке 9: прямоугольный импульс амплитудой 1В и частотой 100Гц. Изменяется только коэффициент заполнения или скважность, уж это как кому привычней и удобней. Но для удобства наблюдения на рисунке 10 длительность развертки снижена в два раза по сравнению с рисунком 9 и составляет 1мс/дел. Поэтому период сигнала занимает на экране 10 клеток, что позволяет достаточно легко убедиться, что Duty cycle составляет 10%. При пользовании реальным осциллографом длительность развертки выбирается примерно также.

Измерение напряжения прямоугольного импульса

Как было сказано в начале статьи, осциллограф измеряет напряжение, т.е. разность потенциалов между двумя точками. Обычно измерения проводятся относительно общего провода, земли (ноль вольт), хотя это необязательно. В принципе возможно измерение от минимального до максимального значения сигнала (пиковое значение, размах). В любом случае действия по измерению достаточно просты.

Прямоугольные импульсы чаще всего бывают однополярными, что характерно для цифровой техники. Как измерить напряжение прямоугольного импульса, показано на рисунке 11.

Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть фото Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть картинку Для чего нужен вход z осциллографа. Картинка про Для чего нужен вход z осциллографа. Фото Для чего нужен вход z осциллографа

Рисунок 11. Измерение амплитуды прямоугольного импульса

Если чувствительность канала вертикального отклонения выбрана 1В/дел, то получается, что на рисунке показан импульс с напряжением 5,5В. При чувствительности 0,1В/дел. Напряжение будет всего 0,5В, хотя на экране оба импульса выглядят совершенно одинаково.

Что еще можно увидеть в прямоугольном импульсе

Прямоугольные импульсы, показанные на рисунках 9, 10 просто идеальные, поскольку синтезированы программой Electronics WorkBench. Да и частота импульсов всего 100Гц, поэтому проблем с «прямоугольностью» изображения возникнуть не может. В реальном устройстве при высокой частоте следования импульсы несколько искажаются, прежде всего, появляются различные выбросы и всплески, обусловленные индуктивностью монтажа, как показано на рисунке 12.

Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть фото Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть картинку Для чего нужен вход z осциллографа. Картинка про Для чего нужен вход z осциллографа. Фото Для чего нужен вход z осциллографа

Рисунок 12. Реальный прямоугольный импульс

Если не обращать внимания на подобные «мелочи», то прямоугольный импульс выглядит так, как показано на рисунке 13.

Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть фото Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть картинку Для чего нужен вход z осциллографа. Картинка про Для чего нужен вход z осциллографа. Фото Для чего нужен вход z осциллографа

Рисунок 13. Параметры прямоугольного импульса

На рисунке показано, что передний и задний фронты импульса возникают не сразу, а имеют какое-то время нарастания и спада, несколько наклонены относительно вертикальной линии. Этот наклон обусловлен частотными свойствами микросхем и транзисторов: чем более высокочастотный транзистор, тем менее «завалены» фронты импульсов. Поэтому длительность импульса определяется по уровню 50% от полного размаха.

По этой же причине амплитуда импульса определяется по уровню 10…90%. Длительность импульса, так же, как и напряжение, определяется умножением числа делений горизонтальной шкалы на значение деления, как показано на рисунке 14.

Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть фото Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть картинку Для чего нужен вход z осциллографа. Картинка про Для чего нужен вход z осциллографа. Фото Для чего нужен вход z осциллографа

На рисунке показан один период прямоугольного импульса, несколько отличного от меандра: длительность положительного импульса составляет 3,5 деления горизонтальной шкалы, а длительность паузы 3,8 деления. Период следования импульса составляет 7,3 деления. Такая картинка может принадлежать нескольким разным импульсам с различной частотой. Все будет зависеть от длительности развертки.

Предположим, что длительность развертки 1мс/дел. Тогда период следования импульса 7,3*1=7,3мс, что соответствует частоте F=1/T=1/7.3= 0,1428КГц или 143ГЦ. Если длительность развертки будет 1мкс/дел, то частота получится в тысячу раз выше, а именно 143КГЦ.

Пользуясь данными рисунка 14 нетрудно подсчитать скважность импульса: S=T/τ=7,3/3,5=2,0857, получается почти, как у меандра. Коэффициент заполнения Duty cycle D=τ/T=3,5/7,3=0,479 или 47.9%. При этом следует обратить внимание, что эти параметры ни в коем случае не зависят от частоты: скважность и коэффициент заполнения были подсчитаны просто по делениям на осциллограмме.

Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть фото Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть картинку Для чего нужен вход z осциллографа. Картинка про Для чего нужен вход z осциллографа. Фото Для чего нужен вход z осциллографа

Рисунок 15. Параметры синусоиды

Очевидно, что для показанной на рисунке синусоиды чувствительность канала вертикального отклонения составляет 0,5В/дел. Остальные параметры нетрудно определить умножив число делений на 0,5В/дел.

Синусоида может быть и другой, которую придется измерять при чувствительности, например, 5В/дел. Тогда вместо 1В получится 10В. Однако, на экране изображение обеих синусоид выглядит абсолютно одинаково.

Временные параметры показанной синусоиды неизвестны. Если предположить, что длительность развертки 5мс/дел., период составит 20мс, что соответствует частоте 50ГЦ. Цифры в градусах на оси времени показывают фазу синусоиды, хотя для одиночной синусоиды это не особо важно. Чаще приходится определять сдвиг по фазе (непосредственно в миллисекундах или микросекундах) хотя бы между двумя сигналами. Лучше всего это делать с помощью двухлучевого осциллографа. Как это делается, будет показано чуть ниже.

Как осциллографом измерить ток

В некоторых случаях требуется измерение величины и формы тока. Например, переменный ток, протекающий через конденсатор, опережает напряжение на ¼ периода. Тогда в разрыв цепи включают резистор с небольшим сопротивлением (десятые доли Ома). На работу схемы такое сопротивление не влияет. Падение напряжения на этом резисторе покажет форму и величину тока, протекающего через конденсатор.

Примерно так же устроен обычный стрелочный амперметр, который включатся в разрыв электрической цепи. При этом измерительный резистор находится внутри самого амперметра.

Схема для измерения тока через конденсатор показана на рисунке 16.

Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть фото Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть картинку Для чего нужен вход z осциллографа. Картинка про Для чего нужен вход z осциллографа. Фото Для чего нужен вход z осциллографа

Рисунок 16. Измерение тока через конденсатор

Синусоидальное напряжение частотой 50 Гц амплитудой 220 В с генератора XFG1 (красный луч на экране осциллографа) подается на последовательную цепь из конденсатора C1 и измерительного резистора R1. Падение напряжения на этом резисторе покажет форму, фазу и величину тока через конденсатор (синий луч). Как это будет выглядеть на экране осциллографа, показано на рисунке 17.

Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть фото Для чего нужен вход z осциллографа. Смотреть картинку Для чего нужен вход z осциллографа. Картинка про Для чего нужен вход z осциллографа. Фото Для чего нужен вход z осциллографа

Рисунок 17. Ток через конденсатор опережает напряжение на ¼ периода

При частоте синусоиды 50 Гц и развертке 5 ms/Div один период синусоиды занимает 4 деления по оси X, что очень удобно для наблюдения. Нетрудно видеть, что синий луч опережает красный ровно на 1 деление по оси X, что соответствует ¼ периода. Другими словами ток через конденсатор опережает по фазе напряжение, что полностью соответствует теории.

Чтобы рассчитать ток через конденсатор достаточно воспользоваться законом Ома: I = U/R. При сопротивлении измерительного резистора 0,1Ом падение напряжения на нем 7мВ. Это амплитудное значение. Тогда максимальный ток через конденсатор составит 7/0,1=70мА.

Измерение формы тока через конденсатор не является какой-то очень актуальной задачей, тут все ясно и без измерений. Вместо конденсатора может быть любая нагрузка: катушка индуктивности, обмотка электродвигателя, транзисторный усилительный каскад и многое другое. Важно, что именно таким методом можно исследовать ток, который в некоторых случаях значительно отличается по форме от напряжения.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *