Файл: Атамалян Э.Г. Методы и средства измерения электрических величин учеб. пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 25.06.2024

Просмотров: 198

Скачиваний: 8

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

При втором способе генератор калиброванных разверток работает всегда в одних и тех же условиях независимо от амплитуды и длитель­ ности входного сигнала; выходные пилообразные напряжения раз­ вертки всегда линейны, стабильны по величине, протяженность об­ ратного хода луча незначительна, поэтому можно определять длитель­ ность исследуемого сигнала независимо от его периодичности непо­ средственно по шкале осциллографа. Используя линейную развертку, один период которой укладывается в пределах диаметра ЭЛТ (90 -г- -т- 100 мм), можно получить ось отсчета времени по длине, соответст­ вующей периоду.

Фиксированную (калиброванную) длительность развертки Др (время/деление) определяют временем прямого хода луча tp по длине ра­ бочей части экрана (развертки) /р, т. е.

Д р = У /р -

(3 -22)

Величину, обратную Д р, называют скоростью развертки:

 

Ир= 1 /Д р.

(3-23)

Длительность развертки можно проверить с помощью встроенного внутрь осциллографа эталонного кварцевого генератора синусоидаль­ ного напряжения с частотой 100 кГц (погрешность не хуже ±0,25% ), один период которого соответствует длительности 10 мкс. Погрешность измерения длительности исследуемого сигнала не более ± 5 % . Ука­ занный метод используют в осциллографах Cl-49, С1-54—0 -6 4 —0 -70 .

Современный осциллограф кроме выше перечисленных основных блоков включает в себя также блоки, расширяющие режимы его ра-. боты, однократной развертки (предохраняет БС от срабатывания при следовании за основным импульсом последующих синхронизирующих); двойной развертки с растяжкой, позволяющей исследовать сигнал и любую его часть в разных временных масштабах.

Применение электронного осциллографа. Электронный осциллограф применяют для измерения:

1)амплитуды и мгновенных значений сигнала напряжения;

2)временных параметров сигнала (длительности фронта, среза, частоты следования, скважности, задержки);

3)коэффициента амплитудной модуляции, равного отношению разности максимального и минимального значений модулированного сигнала к их сумме;

4) частоты гармонических сигналов (методами фигур Лиссажу

икруговой развертки);

5)тока и мощности (импульсного, среднего значений);

6)сдвига фаз;

7)полного сопротивления;

8)амплитудно-частотных и фазовых характеристик электронных

схем;

9)характеристик электронных ламп, транзисторов, интегральных

схем;

10)характеристик магнитных материалов и др.

3 Атамалян

65

 


В ряде случаев электронный осциллограф используют как составную часть более сложной измерительной аппаратуры в измерителях час­ тотных характеристик; анализаторах спектра; приборах для настройки телевизоров; характериографах; нуль-индикаторов в мостовых схе­ мах и т. д. Применение электронного осциллографа рассматривается в гл. 4, 5, 6,-7, 10.

Выбор электронного осциллографа и предъявляемые к нему требо­ вания. Выбор того или иного осциллографа производится в зависи­ мости от назначения, точности воспроизведения и измерения пара­ метров исследуемых сигналов, погрешности измерения и числа одно­ временно регистрируемых сигналов. Осциллографы однолучевые и многолучевые выполняют на новых электроннолучевых трубках (с бегущей волной, с волоконной оптикой), электронных лампах, полупроводниковых приборах, интегральных схемах, малогабарит­ ных деталях со стабильными характеристиками. Условно осцилло­

графы можно объединить

в следующие группы.

О с ц и л л о г р а ф ы

о б щ е г о н а з н а ч е н и я . Это наибо­

лее распространенные приборы, применяемые для исследования низ­ кочастотных процессов, импульсных сигналов, поверки радиоэлектрон­ ной аппаратуры. У этих приборов полоса пропускания от постоянного тока до 100 МГц, диапазон амплитуд исследуемых сигналов от еди­ ниц милливольт до сотен вольт.

У н и в е р с а л ь н ы е о с ц и л л о г р а ф ы . Универсальные осциллографы отличаются многофункциональностью, достигаемой за счет применения сменных блоков (дифференциальных усилителей, коммутаторов, стробоскопических преобразователей и др.), что поз­ воляет широко использовать их в самых различных областях техники. Полоса пропускания у них от постоянного тока до сотен мегагерц,

диапазон

амплитуд исследуемых сигналов — от десятков микровольт

до сотен

вольт.

 

 

С к о р о с т н ы е

о с ц и л л о г р а ф ы .

Скоростные ■осцил­

лографы предназначены для регистрации однократных и повторяю­ щихся импульсных сигналов и периодических колебаний в полосе частот порядка единиц гигагерц. Их основу составляют ЭЛТ, постро­ енные по принципу бегущей волны. В канале вертикального отклоне­ ния отсутствует усилитель и исследуемый сигнал задается на сигналь­ ную отклоняющую систему.

С т р о б о с к о п и ч е с к и е о с ц и л л о г р а ф ы . Эти осцил­ лографы предназначены для регистрации повторяющихся сигналов в широкой полосе частот — от постоянного тока до нескольких гига­ герц. Амплитудный диапазон исследуемых сигналов—от единиц милли­ вольт до единиц вольт при одновременной регистрации до двух сигналов.

З а п о м и н а ю щ и е о с ц и л л о г р а ф ы . Запоминающие ос­ циллографы предназначены для регистрации однократных и редко повторяющихся сигналов. Эти осциллографы имеют ЭЛТ с запомина­ нием, которые сохраняют изображение длительное время. Полоса пропускания их.достигает 20 МГц, диапазон амплитуд исследуемых сигналов — от десятков милливольт до сотен вольт при одновремен­ ной регистрации не более двух сигналов.

66


С п е ц и а л ь н ы е о с ц и л л о г р а ф ы . Это приборы целе­ вого назначения.

Основные характеристики осциллографа. Основные характеристики осциллографа следующие:

1.Диаметр экрана ЭЛТ, от которого зависит размер осциллограммы.

2.Коэффициент отклонения по напряжению канала вертикального отклонения Су.

Втехнических данных осциллографа обычно указывают два зна­ чения коэффициента отклонения при подаче сигнала: а) через усили­ тель, б) непосредственно на вертикально отклоняющие пластины.

Коэффициент отклонения, например, осциллографа С1-54 равен 1 мВ/мм и 10 мВ/мм.

3. Полоса пропускания осциллографа, определяющая диапазон частот, в пределах которого коэффициент отклонения уменьшается не более чем на 3 дБ относительно его значения на средней частоте. Современные ЭЛТ могут воспроизводить без искажений сигналы с час­ тотой до сотен и тысяч мегагерц, поэтому полоса пропускания осцил­ лографа определяется в основном частотной характеристикой усилителя вертикального отклонения. Неправильный выбор амплитудно-частот­ ной характеристики усилителя вертикального отклонения, а следова­ тельно, и осциллографа приводит к искажениям при исследовании импульсных и несинусоидальных сигналов. Наибольшая полоса про­ пускания необходима при исследовании импульсных сигналов, поскольку она должна обеспечить прохождение большинства гармони­ ческих составляющих спектра импульса. Ширину полосы пропуска­ ния канала А/ при исследовании прямоугольного импульса длитель­ ностью т„выбирают из соотношения

Д/ = 2/ти.

(3-24)

При этом^возможны искажения формы импульса, поэтому ширину полосы пропускания принимают равной верхней граничной частоте полосы пропускания Д,:

 

Д/ = / в - / н~ / п .

(3-25)

Верхняя граничная

частота

полосыпропускания

определяется

длительностью фронта импульса из приближенной формулы

 

fBЗг (0,5/Тф ),

(3-26)

где тф —время фронта,

с.

— Д, полосы пропускания

Нижняя граничная

частота

 

 

 

(3-27)

где Ди я — заданная величина снижения напряжения в долях ампли­ туды (см. рис. 1-9), принятая равной не более 0,01.

4. Данные входного устройства, т. е. схема входа (открытый или закрытый), входное сопротивление и входная емкость каналцвертикального отклонения при различных положениях аттенюатора. Закрытый вход (на входе канала включен конденсатор) исключает исследование сигналов с постоянной составляющей напряжения. Большое входное со­

3*

67


противление и малая входная емкость снижают влияние осциллографа на источник сигнала. При исследовании прямоугольных импульсов с крутыми фронтами выбирают осциллограф с малой входной емкостью, так как большая емкость увеличивает длительность фронта из-за дли­ тельного времени заряда и разряда конденсатора.

5.Виды разверток. При исследовании периодических синусоидаль­ ных напряжений, импульсов малой скважности применяют периоди­ ческую и автоколебательную развертку, а одиночных и повторяющихся импульсов большой скважности — ждущую развертку. Для иссле­ дования периодических коротких импульсов используют скоростные

истробоскопические осциллографы в сочетании с запоминанием.

6.Диапазоны частот периодической развертки, длительностей или скоростей ждущей развертки. При работе в ждущем режиме длитель­ ность развертки должна быть согласована с частотой повторения иссле­ дуемых сигналов. Современные осциллографы имеют большой диапа­ зон длительностей. Например, в осциллографе С1-20 диапазон от 0,025 мкс/см до 50 мс/см разбит на 35 фиксированных поддиапазонов;

ав С1-54 диапазон от 0,025 мкс/см до 5 с/см разбит на 40 поддиапазонов.

7.Нелинейность развертки, которая у лучших осциллографов составляет 5—3%.

8. Основные данные сигналов, синхронизирующих развертку.

9.Данные калибратора времени.

10.Данные калибратора амплитуды.

11.Погрешность измерения амплитуды (не более ± 10—3%).

12.Погрешность измерения длительности ± (10 ч- 3%).

13.Коэффициент отклонения и полоса пропускания канала гори­ зонтального отклонения.

14.Чувствительность и полоса пропускания усилителя.

15.Возможность регистрации и выдачи амплитудных и временных параметров исследуемых сигналов в виде цифр.

Подключение осциллографа к источнику сигнала осуществляют проводами или коаксиальным кабелем, входящим в комплект. При наблюдении непрерывных сигналов не очень высокой частоты при­ меняют простые, возможно короткие, соединительные провода; при на­ блюдении импульсов и напряжений высокой частоты используют коак­ сиальные кабели с волновым сопротивлением 50, 75 и 150 Ом. В этом случае для согласования низкоомной нагрузки с входом усилителя вертикального отклонения предусматривают подключение параллельно входу резистора сопротивлением 50, 75 и 150 Ом. Иногда для уменьше­ ния влияния осциллографа на источник сигнала последний подклю­ чают к прибору через вспомогательный катодный повторитель, име­ ющий хорошие входные данные и равномерную амплитудно-частотную характеристику в широком диапазоне частот. При исследовании высо­ ковольтных импульсных напряжений между выходом источника и входом осциллографа включают дополнительный делитель напря­ жения .

Стробоскопический осциллограф. Стробоскопические осциллографы (СО) применяют при исследованиях быстродействующих полупровод­ никовых приборов, измерениях динамических параметров интеграль-

68


пых схем, процессов намагничивания и перемагничивания тонких магнитных пленок импульсами тока (в ЦВМ), контроле работы высоко­ частотных генераторов в различных радиотехнических системах связи, радиолокации, при экспериментальных исследованиях на ускорите­ лях заряженных частиц и др. Для наблюдения слабых наносекундных импульсов потребовались бы осциллографические трубки с очень высо­ кой чувствительностью и широкой полосой пропускания частот или сочетание широкополосных трубок малой чувствительности и широко­ полосных высокочувствительных усилителей сигнала. Эти требования противоречивы.

Встробоскопических осциллографах применяют обычные трубки

инет широкополосных усилителей, но в то же время полоса пропус­ кания усилителей стробоскопического осциллографа достигает вели-

Рис. 3-11. Структурная схема стробоскопического осциллографа

чины нескольких гигагерц при довольно высоком коэффициенте откло­ нения (5—20 мВ/см). В стробоскопических осциллографах используют метод увеличения масштаба времени исследуемого импульса с сохра­ нением формы, в результате чего как бы уменьшается скорость нарастания импульса, а следовательно, уменьшается ширина его частотного спектра. Эквивалентная полоса пропускания усилителя вертикального отклонения осциллографа при этом увеличивается во столько раз, во сколько расширяется исследуемый импульс. Масштаб увеличения длительности ти исследуемого импульса

т = тп/т„,

(3-28)

где тп — длительность преобразованного импульса.

Так как масштаб увеличения может достигнуть величины, равной 104, то эквивалентная полоса пропускания обычных усилителей вер­ тикального отклонения возрастает от сотен килогерц до нескольких гигагерц, Промодулированные по амплитуде исследуемым сигналом строб-импульсы (короткие прямоугольные импульсы) создают на эк­ ране осциллограмму. Огибающая строб-импульсов в виде светящихся точек воспроизводит точную форму исследуемого сигнала в расши­ ренном виде. На рис. 3-11 представлена структурная схема СО. От

69