Lab száma 17 oszcilloszkóp tanulmány

A tanuló tudja. tömbvázlata egy oszcilloszkóp; oszcillográfok alap blokk; berendezés és működési elv katódsugárcső; fellépés elve sweep generátor (fűrészfog), Ezenkívül a kölcsönösen merőleges oszcillációk.

A hallgató legyen képes. meghatározzák empirikusan arányok elosztjuk a kép vízszintesen és függőlegesen, hogy mérje meg a DC feszültséget, időszakban, gyakorisága és amplitúdója a váltakozó feszültség.

Rövid elmélet oszcilloszkóp felépítése

Elektronikus oszcilloszkóp egy sokoldalú eszköz, amely lehetővé teszi, hogy kövesse a ultragyors elektromos folyamatok (akár 10 -12 s). Oszcilloszkóp segítségével mérni a feszültség, áram, teljesítmény, időközönként, hogy meghatározzuk a fázis és a hálózati frekvencia.

mert működésében idegek és az izmok az élőlények, amelyek a potenciális különbség, az elektronikus oszcilloszkóp, vagy annak módosításai széles körben használják a biológiai és orvosi kutatások a különböző szervek, szív, idegrendszer, szem, gyomor, stb

A készülék használható megfigyelni és mérni nem elektromos mennyiségek, ha az általunk használt speciális elsődleges feldolgozók.

Az oszcilloszkóp nincsenek mozgó alkatrészei (lásd. Ábra. 1), és az elektronsugár kilépőnyílásából egy elektromos vagy mágneses mezők. A keskeny sugár elektronok ütő a képernyő bevonva egy speciális összetételű, okozza, hogy izzani ezen a ponton. Amikor az elektron nyaláb követheti őt a mozgás egy világító pontot a képernyőn.

Az elektronnyaláb „követi” a változás az elektromos mező vizsgálat alatt nem tartanak vele, mert az elektronsugár gyakorlatilag anélkül, tehetetlenség.

Lab száma 17 oszcilloszkóp tanulmány

A szerkezet a katódsugárcső és katód modulátor

Ez az a nagy előnye, hogy egy oszcilloszkóppal összehasonlítva más rögzítő berendezésre.

A modern, elektronikus oszcilloszkóp a következő alapvető komponenseket tartalmazza: a katódsugárcsöves (CRT), a sweep-generátor, erősítők, tápegység.

Tervezése és működtetése egy katódsugárcső

Tekintsük a készülék katódsugárcsöves elektrosztatikus fókuszálás szabályozása és az elektrosztatikus elektronsugaras.

CRT, ábrán vázlatosan ábrázoltuk. 1 egy speciális formája egy üveglombikba, amelyben a magas vákuumot (körülbelül 10 -7 Torr). A desztillálás következtében az elektródák, elektronágyú mÛkÖDés megszerzésének egy keskeny elektronsugár; eltérítő lemez és egy képernyő bevont fénypor.

A elektronágyú tartalmaz egy 1 katód, a kontroll (moduláció) az elektróda 2, továbbá, egy árnyékoló elektródával 3, és az első és a második anódok 4, 5.

Fűtött-1 katód formájában van egy kis nikkel hengert, amelynek a belsejében van egy izzószál, egy réteg-oxid az elülső végrész alacsony elektron kilépési munka az elektronok (ábra. 2).

A katód belül van a gate-elektród a modulátor vagy, egy fém csésze egy lyuk a végén, amelyen át elektronok átadhatók. A kapu elektróda negatív potenciállal képest a katód és változtatásával nagysága ezt a potenciális lehet szabályozni elektron fluxus intenzitását áthaladó nyitó és ezáltal megváltoztathatja a fényerőt a képernyőn. Ezzel egyidejűleg, az elektromos mező és a katód között a modulátor középpontjában az elektronsugár (ábra. 2).

Az árnyékoló elektróda 3 potenciállal rendelkezik valamivel magasabb, mint a katód potenciálját, és arra szolgál, hogy megkönnyítse a kibocsátás elektronok kivételével kölcsönhatásának az elektromos mezőket a kapu elektróda 2, és az első 4 anód.

További fókuszálás és elektrongyorsító zajlik az elektromos mező által az első és a második anódot képező elektron lencse. Ezek anódok vannak kialakítva hengerek diafragmák belsejében. Az anód 4 szállítjuk pozitív potenciál képest a katód nagyságrendileg több száz voltot, a másodrendű 5 ezer volt. A vonalak az elektromos mező közötti anódok a 3. ábrán látható.

Kapcsolódó cikkek