9zip.ru Инструкции Виды развёрток
Генераторы отметок времени создают короткие импульсы строго определенной частоты. Такие импульсы можно получить различными способами. Например, их можно получить от стабильного генератора синусоидальных колебаний с независимым возбуждением. Колебания последнего выпрямляют, с помощью ограничителя превращают в близкие к прямоугольным и затем дифференцируют и ещё раз выпрямляют Полученные короткие импульсы усиливают и подают на модулятор трубки вместе с напряжением подсвета. Эти импульсы, повторяющиеся через точно известные промежутки времени, модулируют яркость пятна.
Изложенные выше принципы получения ждущей развёртки, подсвета луча и нанесения отметок времени применимы не только при пилообразной развёртке, но и при синусоидальной, круговой и спиральной развёртках.
Если на горизонтально отклоняющие пластины подать синусоидальное напряжение, то скорость движения пятна по оси X, а следовательно, и масштаб времени не остаются постоянными. Однако при использовании небольшой части периода, прилегающей к началу синусоиды, можно получить практически линейный масштаб времени При этом развертка будет получаться на весь экран в том случае, когда амплитуда развёртывающего синусоидального напряжения взята настолько значительной, что пятно в течение большей части периода находится за пределами экрана.
В случае развёртки синусоидальным напряжением длительности прямого и обратного хода луча одинаковы, и фигура, вычерчиваемая пятном во время обратного хода, сильно затрудняет наблюдение кривой исследуемого сигнала Поэтому луч гасят на время его обратного хода С этой целью на модулятор трубки подают отрицательное смещение превышающее напряжение запирания трубки, а также переменное напряжение той же частоты, что и частота напряжения, действующего на горизонтально отклоняющие пластины, но сдвинутое по фазе относительно последнего на 90°. Изменяя амплитуду переменного напряжения на модуляторе, легко регулировать длительность отрезка времени, в течение которого луч отпирается. Всю остальную часть периода луч заперт.
Если частота исследуемого напряжения в n раз выше частоты развертывающего синусоидального напряжения (где n — целое число) и если длительность отпирания луча составляет 1/n - ю часть периода развёртывающего напряжения, то на
экране получается неподвижное изображение одного периода исследуемого напряжения. Если же частота исследуемого напряжения при той же длительности отпирания луча выше частоты развёртывающего напряжения в 2n раз, то на экране возникают два периода исследуемого колебания и т. д . Синусоидальная развёртка полезна при исследовании колебаний высоких частот. Как указывалось выше, от генераторов пилообразного напряжения можно получать колебания частотой примерно до 1-2 Мгц, что даёт возможность исследовать колебания частотой примерно до 10 Мгц. Колебания более высокой частоты можно исследовать с помощью синусоидального напряжения. Развёртывающее синусоидальное напряжение получается от генератора высокой частоты и подается на X-пластины. Колебания генератора, повернутые по фазе (с помощью трансформатора) на 90°, подаются на модулятор трубки, меняя связь между катушками можно изменять длительность отпирания луча Так как частота генератора легко регулируется, то такое устройство дает возможность исследовать колебания в весьма широком диапазоне частот При этом синхронизация генератора с исследуемым сигналом осуществляется весьма просто.
Недостаток рассмотренной развертки - относительная бледность изображения Это объясняется тем, что во время прямого хода луча используется лишь небольшая часть (примерно 0,1-0,2) периода развёртывающего напряжения.
14 нравится?
5 25.07.2017 ©
9zip.ru Авторские права охраняет Роскомнадзор
| Понравилась статья? Менделеев говорит: поделись с друзьями! |
|
, Генераторы пилообразного напряжения на электронных лампах позволяют получать колебания более высокой частоты и более стабильные, чем генераторы развёртки с ионными приборами. Частота генераторов пилообразных колебаний на электронных лампах может достигать 1—2 Мгц.