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實(shí)驗(yàn)室示波器的應(yīng)用工作原理

實(shí)驗(yàn)室示波器的應(yīng)用工作原理_泰克代理商
 1示波器工作原理
 
    示波器是利用電子示波管的特性,將人眼無法直接觀測的交變電信號(hào)轉(zhuǎn)換成圖像,顯示在熒光屏上以便測量的電子測量儀器。它是觀察數(shù)字電路實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象、分析實(shí)驗(yàn)中的問題、測量實(shí)驗(yàn)結(jié)果必不可少的重要儀器。示波器由示波管和電源系統(tǒng)、同步系統(tǒng)、X軸偏轉(zhuǎn)系統(tǒng)、Y軸偏轉(zhuǎn)系統(tǒng)、延遲掃描系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)源組成。
 
    1.1示波管
 
    陰極射線管(CRT)簡稱示波管,是示波器的核心。它將電信號(hào)轉(zhuǎn)換為光信號(hào)。電子、偏轉(zhuǎn)系統(tǒng)和熒光屏三部分密封在一個(gè)真空玻璃殼內(nèi),構(gòu)成了一個(gè)完整的示波管。
 
    1.熒光屏
 
    現(xiàn)在的示波管屏面通常是矩形平面,內(nèi)表面沉積一層磷光材料構(gòu)成熒光膜。在熒光膜上常又增加一層蒸發(fā)鋁膜。高速電子穿過鋁膜,撞擊熒光粉而發(fā)光形成亮點(diǎn)。鋁膜具有內(nèi)反射作用,有利于提高亮點(diǎn)的輝度。鋁膜還有散熱等其他作用。
 
    當(dāng)電子停止轟擊后,亮點(diǎn)不能立即消失而要保留一段時(shí)間。亮點(diǎn)輝度下降到原始值的10%所經(jīng)過的時(shí)間叫做“余輝時(shí)間”。余輝時(shí)間短于10μs為極短余輝,10μs—1ms為短余輝,1ms—0.1s為中余輝,0.1s-1s為長余輝,大于1s為極長余輝。一般的示波器配備中余輝示波管,高頻示波器選用短余輝,低頻示波器選用長余輝。
 
    由于所用磷光材料不同,熒光屏上能發(fā)出不同顏色的光。一般示波器多采用發(fā)綠光的示波管,以保護(hù)人的眼睛。
2.示波管的電源
 
    為使示波管正常工作,對(duì)電源供給有一定要求。規(guī)定第二陽極與偏轉(zhuǎn)板之間電位相近,偏轉(zhuǎn)板的平均電位為零或接近為零。陰極必須工作在負(fù)電位上。柵極G1相對(duì)陰極為負(fù)電位(—30V~—100V),而且可調(diào),以實(shí)現(xiàn)輝度調(diào)節(jié)。第一陽極為正電位(約+100V~+600V),也應(yīng)可調(diào),用作聚焦調(diào)節(jié)。第二陽極與前加速極相連,對(duì)陰極為正高壓(約+1000V),相對(duì)于地電位的可調(diào)范圍為±50V。由于示波管各電極電流很小,可以用公共高壓經(jīng)電阻分壓器供電。
   
 
    3.偏轉(zhuǎn)系統(tǒng)
 
    偏轉(zhuǎn)系統(tǒng)控制電子射線方向,使熒光屏上的光點(diǎn)隨外加信號(hào)的變化描繪出被測信號(hào)的波形。Y1、Y2和Xl、X2兩對(duì)互相垂直的偏轉(zhuǎn)板組成偏轉(zhuǎn)系統(tǒng)。Y軸偏轉(zhuǎn)板在前,X軸偏轉(zhuǎn)板在后,因此Y軸靈敏度高(被測信號(hào)經(jīng)處理后加到Y(jié)軸)。兩對(duì)偏轉(zhuǎn)板分別加上電壓,使兩對(duì)偏轉(zhuǎn)板間各自形成電場,分別控制電子束在垂直方向和水平方向偏轉(zhuǎn)。
 
     4.電子及聚焦
 
    電子由燈絲(F)、陰極(K)、柵極(G1)、前加速極(G2)(或稱第二柵極)、第一陽極(A1)和第二陽極(A2)組成。它的作用是發(fā)射電子并形成很細(xì)的高速電子束。燈絲通電加熱陰極,陰極受熱發(fā)射電子。柵極是一個(gè)頂部有小孔的金屬園筒,套在陰極外面。由于柵極電位比陰極低,對(duì)陰極發(fā)射的電子起控制作用,一般只有運(yùn)動(dòng)初速度大的少量電子,在陽極電壓的作用下能穿過柵極小孔,奔向熒光屏。初速度小的電子仍返回陰極。如果柵極電位過低,則全部電子返回陰極,即管子截止。調(diào)節(jié)電路中的W1電位器,可以改變柵極電位,控制射向熒光屏的電子流密度,從而達(dá)到調(diào)節(jié)亮點(diǎn)的輝度。第一陽極、第二陽極和前加速極都是與陰極在同一條軸線上的三個(gè)金屬圓筒。前加速極G2與A2相連,所加電位比A1高。G2的正電位對(duì)陰極電子奔向熒光屏起加速作用。
 
    電子束從陰極奔向熒光屏的過程中,經(jīng)過兩次聚焦過程。第一次聚焦由K、G1、G2完成,K、K、G1、G2叫做示波管的第一電子透鏡。第二次聚焦發(fā)生在G2、A1、A2區(qū)域,調(diào)節(jié)第二陽極A2的電位,能使電子束正好會(huì)聚于熒光屏上的一點(diǎn),這是第二次聚焦。A1上的電壓叫做聚焦電壓,A1又被叫做聚焦極。有時(shí)調(diào)節(jié)A1電壓仍不能滿足良好聚焦,需微調(diào)第二陽極A2的電壓,A2又叫做輔助聚焦極。
 
    1.2示波器的基本組成
 
    從上一小節(jié)可以看出,只要控制X軸偏轉(zhuǎn)板和Y軸偏轉(zhuǎn)板上的電壓,就能控制示波管顯示的圖形形狀。我們知道,一個(gè)電子信號(hào)是時(shí)間的函數(shù)f(t),它隨時(shí)間的變化而變化。因此,只要在示波管的X軸偏轉(zhuǎn)板上加一個(gè)與時(shí)間變量成正比的電壓,在y軸加上被測信號(hào)(經(jīng)過比例放大或者縮小),示波管屏幕上就會(huì)顯示出被測信號(hào)隨時(shí)間變化的圖形。電信號(hào)中,在一段時(shí)間內(nèi)與時(shí)間變量成正比的信號(hào)是鋸齒波。
 
    它由示波管、Y軸系統(tǒng)、X軸系統(tǒng)、Z軸系統(tǒng)和電源等五部分組成。
 
     被測信號(hào)①接到“Y"輸入端,經(jīng)Y軸衰減器適當(dāng)衰減后送至Y1放大器(前置放大),推挽輸出信號(hào)②和③。經(jīng)延遲級(jí)延遲Г1時(shí)間,到Y(jié)2放大器。放大后產(chǎn)生足夠大的信號(hào)④和⑤,加到示波管的Y軸偏轉(zhuǎn)板上。為了在屏幕上顯示出完整的穩(wěn)定波形,將Y軸的被測信號(hào)③引入X軸系統(tǒng)的觸發(fā)電路,在引入信號(hào)的正(或者負(fù))極性的某一電平值產(chǎn)生觸發(fā)脈沖⑥,啟動(dòng)鋸齒波掃描電路(時(shí)基發(fā)生器),產(chǎn)生掃描電壓⑦。由于從觸發(fā)到啟動(dòng)掃描有一時(shí)間延遲Г2,為保證Y軸信號(hào)到達(dá)熒光屏之前X軸開始掃描,Y軸的延遲時(shí)間Г1應(yīng)稍大于X軸的延遲時(shí)間Г2。掃描電壓⑦經(jīng)X軸放大器放大,產(chǎn)生推挽輸出⑨和⑩,加到示波管的X軸偏轉(zhuǎn)板上。z軸系統(tǒng)用于放大掃描電壓正程,并且變成正向矩形波,送到示波管柵極。這使得在掃描正程顯示的波形有某一固定輝度,而在掃描回程進(jìn)行抹跡。
按照結(jié)構(gòu)和性能不同分類
 
①普通示波器。電路結(jié)構(gòu)簡單,頻帶較窄,掃描線性差,僅用于觀察波形。
 
②多用示波器。頻帶較寬,掃描線性好,能對(duì)直流、低頻、高頻、超高頻信號(hào)和脈沖信號(hào)進(jìn)行定量測試。借助幅度校準(zhǔn)器和時(shí)間校準(zhǔn)器,測量的準(zhǔn)確度可達(dá)±5%。
 
③多線示波器。采用多束示波管,能在熒光屏上同時(shí)顯示兩個(gè)以上同頻信號(hào)的波形,沒有時(shí)差,時(shí)序關(guān)系準(zhǔn)確。
 
④多蹤示波器。具有電子開關(guān)和門控電路的結(jié)構(gòu),可在單束示波管的熒光屏上同時(shí)顯示兩個(gè)以上同頻信號(hào)的波形。但存在時(shí)差,時(shí)序關(guān)系不準(zhǔn)確。
 
⑤取樣示波器。采用取樣技術(shù)將高頻信號(hào)轉(zhuǎn)換成模擬低頻信號(hào)進(jìn)行顯示,有效頻帶可達(dá)GHz級(jí)。
 
⑥記憶示波器。采用存儲(chǔ)示波管或數(shù)字存儲(chǔ)技術(shù),將單次電信號(hào)瞬變過程、非周期現(xiàn)象和超低頻信號(hào)長時(shí)間保留在示波管的熒光屏上或存儲(chǔ)在電路中,以供重復(fù)測試。
 
⑦數(shù)字示波器。內(nèi)部帶有微處理器,外部裝有數(shù)字顯示器,有的產(chǎn)品在示波管熒光屏上即可顯示波形,又可顯示字符。被測信號(hào)經(jīng)模一數(shù)變換器(A/D變換器)送入數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器,通過鍵盤操作,可對(duì)捕獲的波形參數(shù)的數(shù)據(jù),進(jìn)行加、減、乘、除、求平均值、求平方根值、求均方根值等的運(yùn)算,并顯示出答案數(shù)字。
 
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