Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Изучение электронного осциллографа

 

Цель работы: ознакомиться с принципом действия электронного осциллографа.

 

Главным элементом осциллографа является электронно-лучевая трубка. Промышленность выпускает два рода трубок – трубки с электростатическим и трубки с электромагнитным управлением. В первом случае для отклонения электронного луча используется электрическое, во втором – магнитное поле. Фокусировка луча тоже бывает электростатической или электромагнитной. В осциллографах используется в основном трубки с электростатическим управлением и фокусировкой, описанием которых мы и ограничимся.

Трубка состоит из откаченной до высокого вакуума стеклянной колбы, внутри которой помещается подогреватель 1, катод 2, управляющий электрод 3, первый (фокусирующий) анод 4, второй анод 5, горизонтально отклоняющие пластины 7. Передняя часть колбы – экран 8 – покрыта флуоресцирующим веществом. 6 – вертикально отклоняющие пластины.

 


Рис.1

 

Подогреватель, катод, управляющий электрод и оба анода образуют так называемую электронную пушку. (рис.2).

Источником электронов служит нагретый катод трубки. Интенсивность электронного пучка – и яркость святящегося пятна на экране регулируется путем изменения отрицательного смещения на управляющем электроде, играющем ту же роль, что сетка электронной лампы.


 

Рис.2. Электронная пушка

 

Управляющий электрод и система анодов образуют фокусирующую систему. На рис.2 (зеленым) пунктиром показаны траектории электронов, а (лиловыми) сплошными линиями – эквипотенциальные поверхности электрических полей, образующихся при подаче положительного напряжения на аноды трубки. Потенциал первого анода выбирается обычно в несколько раз меньше потенциала второго анода. Разность потенциалов «второй анод – катод» составляет обычно 1…5 кВ.

В ускоряющем электрическом поле действие эквипотенциальных поверхностей, направленных выпуклостью к катоду, равносильно действию собирающей линзы. Размеры электродов и напряжения на них выбирается таким образом, что собирающий эффект преобладает, и электроны фокусируются. Меняя напряжение на электродах, можно изменить конфигурацию эквипотенциальных поверхностей, а значит и фокусное расстояние системы. При правильно выбранных напряжениях фокусировка пучка происходит на флуоресцирующем экране.

Смещение луча на экране пропорционально отклоняющему напряжению. Чувствительность трубки к напряжению

;

где h -- линейное отклонение, Uy -- напряжение на Y; l − длина отклоняющих пластин (7 на рис.1), L − расстояние от конца пластин до экрана, d – расстояние между пластинами; U— напряжение на втором аноде.

Таким образом, чувствительность трубки к напряжению χ зависит от линейных размеров деталей трубки и напряжения на втором аноде.

 

Для исследования напряжений, имеющихся во времени, используют обе пары отклоняющих пластин. На вертикально отклоняющие пластины подается исследуемое напряжение, на горизонтальную пару пластин – вырабатывающееся на самом осциллографе напряжение «развертки».

 

Напряжение «развертки» -- это периодическое напряжение, изменяющееся так, что луч смещается слева направо пропорционально времени, а дойдя до правого края экрана, быстро возвращается назад, после чего процесс повторяется. Такое напряжение называется пилообразным (рис.3).

Для улучшения линейности пилообразное напряжение делают симметричным относительно нуля, так, что при выключенной развертке луч находится в центре экрана.

Для выработки пилообразного напряжения необходим специальный генератор развертки. Принципиальная схема генератора пилообразного напряжения, изображена на рис.4. Основным элементом схемы является так называемый тиратрон – ионный прибор.

Тиратрон – трехэлектродный прибор, наполненный инертным газом, в котором при определенном анодном напряжении Uзаж , задаваемом управляющим напряжением на сетке Uу, происходит разряд.

При включении источника питания конденсатор С заряжается, значение тока зарядки определяется активным сопротивлением R1. Анодное напряжение Ua растет до потенциала зажигания Uзаж, затем вследствие разряда Ua падает, и тиратрон гаснет. Затем процесс повторяется. Для регулировки периода повторения пилообразного напряжения достаточно менять величину нагрузки R1, управляющее напряжение Uу или емкость С.

 

 
 

 


Рис.4

 

Форма сигнала UC (t), снимаемого с конденсатора С, вообще-то является экcпоненциальной. Для получения пилообразного напряжения используют небольшой почти прямолинейный участок экспоненты. При желании развертку можно линеаризировать (сделать практически прямолинейной), используя вместо сопротивления R1 диод в режиме насыщения или любую другую лампу, у которой анодный ток слабо зависит от величины анодного напряжения. При постоянном анодном токе I конденсатор заряжается так, что при этом напряжение на конденсаторе U С растет пропорционально времени

 

При наблюдении периодических и, особенно, быстро протекающих процессов важно получить на экране неподвижное изображение. Для этого нужно, чтобы период развертки был кратен периоду изучаемого процесса. Исследуемый сигнал с периодом То подают на осциллограф, и меняя период развертки Т1 подбирают его таким, что Т1 = nТо.

Однако соблюсти и в дальнейшем достаточно точное соотношение периодов оказывается трудно, почти невозможно, из-за нестабильности генератора развертки или самого изучаемого напряжения, который “навязывает” свой период генератору развертки. Для синхронизации исследуемое напряжение подают не только на клемму “Y”, но и на сетку тиратрона. Если при этом период собственных колебаний генератора развертки почти равен (или почти кратен) периоду колебаний исследуемого напряжения, то момент зажигания тиратрона несколько сдвигается и зажигание происходит в такт с исследуемым напряжением. Естественно, что синхронизация оказывается эффективной лишь в том случае, если на сетку тиратрона подается сигнал достаточно близкий по напряжению и частоте к требуемому.

 

Чувствительность электронно-лучевых трубок невелика – для отклонения луча нужны десятки и сотни вольт. При исследовании слабых напряжений сигнал приходится предварительно усиливать. Характеристиками усилителя – его линейностью и диапазон пропускаемых частот – во многом определяется качество осциллографа.

 

Описание установки

 

В данной работе применяется осциллограф С1-1. К органам управления относятся:

1. Орган управления электронным лучом.

2. Орган регулировки исходного сигнала и управление усилителя вертикального отклонения.

3. Орган управления синхронизацией.

4. Орган управления разверткой.

5. Орган управления измерением амплитуд и длительностью импульса.

6. Вспомогательные органы управления.

1) к органам управления электронным лучом относятся регулировка яркости фокусировка, перемещения луча «по вертикали» и «по горизонтали»;

2) к органам регулировки исходного сигнала и регулировки усилителя вертикального отклонения относятся переключатель «ослабления» и потенциометр «вертикальное отклонение». Он дает возможность ослабить исследуемый сигнал 1:5, 1:10, 1:100. Потенциометр дает возможность плавно регулировать усиление вертикального усилителя от 0 до максимальных значений;

3) к органам управления синхронизацией относятся переключатель «амплитуда синхронизации» и потенциометр.

 

 

Порядок выполнения работы

Упражнение 1. Определение основных параметров осциллографа.

 

1. ознакомиться с осциллографом С1-1, звуковым генератором, выпрямителем ВС-24М. Изучить инструкцию, определить назначение всех ручек управления. Соблюдая изложенный в инструкции порядок, включить осциллограф, проверить управление лучом.

2. измерить чувствительность трубки по «Y» и по «X». Для этого собрать схему по рис.5.

  ВС-24М С1-1 Y Рис. 5
Напряжение от клемм «~» ВС-24М подаётся поочередно на пластины «Y» и «X» осциллографа, расположенные на задней панели С1-1. Напряжение измеряется вольтметром прибора ВС-24М. Зафиксировать на сетке длину штриха в мм. Подсчитать чувствительность

 

где L − длина световой полоски, мм; U − напряжение на Y в В.

Подавать не больше 20 вольт!


Ох:

U, В L, мм γ
     
     
     
     

 

Оу:

U, В L, мм γ
     
     
     
     

 

Упражнение 2. Визуальное наблюдение сигналов.

 
 


1. Собрать схему по рис.6. Осциллограф работает в режиме непрерывной развертки.

2. При фиксированном значении длительности развертки добиться на экране появления осциллограммы кратностью в один, два, три периода генератора, вращая ручку настройки частоты генератора.

 

Упражнение 3. Наблюдение фигур Лиссажу

1. Собрать схему по рис.

 

 
 

 

 


2. Изменяя частоту звукового генератора, получить и зарисовать фигуры Лиссажу – геометрические линии – результаты сложения двух взаимно перпендикулярных гармонических колебаний при соотношениях частот 1:1; 1:2; 1:3; 1:5.

3. Подавать напряжение не больше 20 В!

4. Соотношение частот можно определить по числу точек пересечения линией осей координат:

· Считаются точки пересечения линией оси X для частоты по вертикали и точки пересечения линией оси Y для частоты по горизонтали;

· Симметричные точки пересечения линией осей при + 1 считаются по 0,5, т.е. в сумме дают 1.

· Считаем по рис.6: по Х и Y по 2 точки пересечения по половинке=1, значит равенство частот горизонтальной и вертикальной разверток 1:1

· На рис.7: для соотношения 1:2 по Х имеем 2 точки пересечения по половинке + точка в середине=2, по Ү имеем 2 точки пересечения по половинке=1.

· Для соотношения 1:3 по Х имеем 2 точки пересечения по половинке + 2 точки=3, по Ү имеем 2 точки пересечения по половинке=1.

· На рис.8: для соотношения 3:5 по Х имеем 2 точки пересечения по половинке + 2 точки =3, по Ү имеем 2 точки пересечения по половинке + 4 точки =5.

 

Определить по полученным рисункам отношение частот по числу точек пересечения.

Y 1 -1 0 φ=0 1 X φ= π/4 φ=π/2 -1
Примечание: Получение неподвижных фигур Лиссажу – трудоемкое упражнение. Необходимо осторожно вращать ручку настройки частоты генератора.

 
 

 


Рис. 6. Фигуры Лиссажу при равенстве частот горизонтальной и вертикальной разверток:

X = sin(ωt)

Y = sin(ωt+φ)

при сдвиге начальной фазы

φ=0; φ= π/4 и φ= π/2

 
 


Рис. 7. Фигуры Лиссажу при соотношении частот горизонтальной и вертикальной разверток 1: 2 при совпадающей начальной фазе и

1: 3 при сдвиге фаз φ= π/2

 

 
 


Рис. 8. Фигура Лиссажу при соотношении частот горизонтальной и вертикальной разверток 3: 5 при сдвиге фаз φ= π/2

Контрольные вопросы

1. Устройство электронно-лучевой трубки

2. Электронная пушка

3. Назначение каждой ручки на панели осциллографа.

4. Чувствительность трубки к напряжению, зависимость от параметров трубки

5. Почему осциллограф является практически безынерционным прибором?

6. Генератор развертки

7. Синхронизация

8. Фигуры Лиссажу

9. Как получить на экране форму любого периодического напряжения?

10. Применение ЭЛТ в быту и технике

 

Литература:

1. Физический практикум. Электричество и оптика. // под ред. В.И. Ивероновой. – М.: Наука, 1965 − С.281−299.

2. Иродов И.Е. Основные законы электромагнетизма. – М.: Высш. школа, 1991.

3. Трофимова Т.И. Курс физики. – М., Высшая школа, 2000.

 

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...