Файл: Найдеров, В. З. Специальные радиотехнические измерения.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 21.10.2024

Просмотров: 89

Скачиваний: 0

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

На практике круговая развертка осуществляется с помощью одного внешнего генератора синусоидального напряжения, напри­ мер, измерительного генератора низкой частоты. Для получения двух напряжений, сдвинутых по фазе на 90°, используется фазо­ сдвигающая цепочка, состоящая из резистора и конденсатора (рис. 3.12). Одинаковые отклонения луча по вертикали и горизон­ тали подбираются регулировкой усиления каналов У и X (канал X работает в режиме усиления).

В специальных осциллографических измерителях интервалов времени круговая развертка создается внутренним генератором.

Спиральная развертка получается при одновременной подаче на обе пары отклоняющих пластин двух напряжений, отличающих­ ся от применяемых для создания круговой развертки тем, что их

амплитуды изменяются

во

времени по линейному закону (рис.

3.13,а). В этом случае

луч

будет описывать архимедову спираль

 

 

а) Up

Рис. 3.12

Рис. 3.13.

(рис. 3.13,6), двигаясь по одной и той же траектории в каждый пе­ риод огибающей, если последний будет кратен периоду То. На­ пряжение ир может быть получено путем модуляции пилообраз­ ным напряжением двух синусоидальных напряжений, вызывающих круговую развертку.

§ 3.4. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСЦИЛЛОГРАФОВ

Для правильного выбора осциллографа при исследовании сиг­ налов необходимо знать следующие его характеристики:

размер экрана электроннолучевой трубки;

чувствительность канала вертикального отклонения, т. е. отношение отклонения луча к величине вызвавшего его входного сигнала (мм/В или мм/мВ). Обычно в справочниках и паспортах указываются два значения чувствительности: при подаче сигнала через усилитель и при подаче сигнала непосредственно на откло­ няющие пластины;

максимально допустимую амплитуду входного сигнала;

полосу пропускания канала вертикального отклонения, т. е. полосу частот, в которой частотные искажения не превышают оп­ ределенной величины;

52


чувствительность и полосу пропускания канала горизонталь­ ного отклонения (при работе последнего в режиме усиления);

схему входа (открытый или закрытый), входное сопротив­ ление и входную емкость канала У при различных положениях переключателя входного делителя и при подаче сигнала непосред­ ственно на пластины;

виды разверток, диапазоны частот непрерывной линейной развертки, диапазон длительностей или скоростей ждущей раз­ вертки;

степень нелинейности линейной развертки;

погрешности измерения амплитуд и длительностей иссле­ дуемых сигналов;

параметры синхронизирующих сигналов;

полосу пропускания и чувствительность канала Z.

Параметры исследуемых сигналов должны быть согласованы с соответствующими характеристиками осциллографа.

§ 3.5. ПОГРЕШНОСТИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ФОРМЫ СИГНАЛОВ (ИСКАЖЕНИЯ ОСЦИЛЛОГРАММ)

При исследовании формы напряжения основным требованием, предъявляемым к осциллографу, является обеспечение минималь­ ного искажения сигнала, т. е.

наиболее полного соответствия осциллограммы истинной фор­ ме напряжения. Рассмотрим наиболее характерные погреш­ ности (искажения) воспроиз­ ведения формы сигнала.

Эти искажения могут быть разделены на три группы в за­ висимости от источников их возникновения.

1. Искажения, обусловлен­ ные несовершенством элект­ роннолучевой трубки:

1) Неодинаковое качество фокусировки по обеим осям

(астигматизм — рис, 3.14,а)

вызывается неправильным взаимным расположением электронно­

оптической и отклоняющей систем, из-за чего средние

потенциалы

в пространствах между ^-пластинами и У-пластинами

оказывают­

ся ^неодинаковыми. Коррекция астигматизма достигается раздель­ ной регулировкой средних потенциалов каждой пары пластин.

2) Нелинейные искажения осциллограммы (рис. 3.4) объясня­ ются несимметричной подачей напряжения на У-пластины, а так­ же неоднородностью электрического поля отклоняющих пластин

53


(краевым эффектом), которая особенно проявляется, когда верши­ на кривой приближается к краю экрана электроннолучевой трубки.

2. Искажения, обусловленные

отличием

характеристик кана­

ла вертикального отклонения от идеальных:

 

 

1) Линейные искажения изображения прямоугольного импуль­

са (рис. 3.14,6), проявляющиеся

в

увеличении фронта

и спада,

вызваны недостаточной шириной

полосы

пропускания

канала

вертикального отклонения в области

высоких частот. Искажения

устраняются при использовании более широкополосного

осцилло­

графа. Снижение вершины импульса обусловлено завалом частот­ ной характеристики усилителя вертикального отклонения в облас­ ти низких частот и встречается при осциллографировании импуль­ сов с большой длительностью. Такие искажения устраняются при­ менением осциллографа, имеющего открытый вход.

2) Нелинейные искажения изображения импульса (или сигна­ ла другой формы), проявляющиеся в наличии очень плоских участ­ ков изображения в верхней или нижней его части (рис. 3.14,а), могут быть вызваны ограничением в усилителе вертикального от­ клонения при подаче на У-вход сигнала слишком большой величи­ ны или неправильным выбором коэффициента деления входного делителя.

3. Искажения, обусловленные нелинейностью развертки. На­ чальная часть изображения более растянута, чем конечная (рис. 3.14,г). Причина — экспоненциальный характер напряжения раз­ вертки. Подобные искажения наблюдаются также при несиммет­ ричной подаче напряжения развертки на йі-пластины.

Весьма часто неопытному экспериментатору не удается получить удобное для наблюдения изображение из-за неправильного выбо­ ра режима развертки и режима синхронизации. Поэтому необхо­ димо твердо знать, в каких случаях применяется тот или иной ре­ жим развертки, тот или иной вид синхронизации, та или иная по­ лярность напряжения синхронизации.

§ 3.6. ТЕХНИКА ОСЦИЛЛОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИИ

Выбор осциллографа и режимов его работы

Выполняя те или иные осциллографические исследования, не­ обходимо четко представлять, что требуемый режим работы от­ дельных узлов и осциллографа в целом выбирается, исходя из ха­ рактера и параметров исследуемого сигнала, а также из стоящей перед исследователем задачи.

При исследовании гармонических и других периодических на­ пряжений используется режим непрерывной развертки при внут­ ренней синхронизации. Для осциллографирования одиночных им­ пульсов, последовательности импульсов с большой скважностью, кодовых групп импульсов применяется режим ждущей развертки как при внутренней, так и при внешней синхронизации.

54


При исследовании малых напряжений максимальная чувстви­ тельность осциллографа по каналу вертикального отклонения должна быть достаточной для получения удобного для наблюде­ ния размера изображения. Максимальная чувствительность У-ка- нала определяется по формуле

£пі Н у , ММ, мВ,

где Кт — максимальный коэффициент усиления У-канала; Ну— чувствительность трубки по вертикальному отклоне­

нию. мм/мВ.

Чувствительность е можно уменьшать, изменяя усиление усили­ теля и коэффициент деления входного аттенюатора. Исследуя сиг­ налы большой амплитуды, нужно знать максимально допустимую величину напряжения, которую можно подавать на У-вход. Иногда применяется выносной делитель, прилагаемый .к осциллографу, или же внешний делитель.

При выборе осциллографа следует обращать серьезное внима­ ние на его амплитудно-частотную характеристику, что особенно важно при исследовании импульсных сигналов. Неправильно вы­ бранная характеристика является главной причиной искажения формы исследуемого сигнала.

Полосу пропускания У-канала обычно выбирают равной актив­ ной ширине спектра исследуемого импульса, т. е. полосе, в которой

сосредоточено 95% энергии

сигнала. Для прямоугольного видео­

импульса длительностью т

эта

ширина

 

1 F

1/т.

(Однако и при этом возможны искажения формы импульса, прояв­ ляющиеся в уменьшении крутизны фронта и спада. Верхняя гра­ ничная частота полосы FB (фактически ширина полосы &F — = F B—FB^ F B\ необходимая для передачи импульса с небольшими искажениями фронтов, определяется по формуле

 

04

(3.9)

 

FB^ A F - ^ ,

где Тф — длительность фронта, измеренная

между уровнями

ОД Um и 0,9 Um. Так,

для передачи без заметных искажений фрон­

та длительностью 10

нс усилитель должен иметь полосу 40 МГц.

Применяя осциллограф для измерения длительности п ампли­ туды сигналов, важно знать погрешность измерения этих пара­ метров. При выборе осциллографа следует также учитывать вели­ чины входного сопротивления и входной емкости. В случае иссле­ дования импульсов с крутыми фронтами необходимо выбрать прибор с минимальной входной емкостью, так как значительная емкость увеличивает длительность фронтов. Импульсы с очень крутым фронтом рекомендуется подавать непосредственно на У-

55


пластины даже при достаточно широкополосном усилителе, так

•как входная емкость пластин значительно меньше емкости У-входа осциллографа. В этом случае используется внешняя синхрониза­ ция развертки.

При подключении осциллографа к исследуемой схеме следует иметь в виду, что в некоторых случаях его входное сопротивление и входная емкость могут заметно изменить режим работы схемы. Например, подключение осциллографа с входной емкостью 50 пФ к колебательному контуру LC, емкость конденсатора которо­ го тоже равна 50 пФ, приводит к уменьшению резонансной часто­

ты контура в У'2 раз. Это значит, что высокодобротный контур, настроенный в резонанс при подключенном осциллографе, после отключения последнего окажется полностью расстроенным.

Если исследуется напряжение на высокоомном участке цепи (на­ пример, на резисторе сопротивлением 2 МОм), то входное сопро­ тивление осциллографа порядка 0,5 МОм заметно шунтирует ре­ зистор, изменяя условия работы схемы. Для ослабления влияния входной цепи осциллограф подключают к измеряемому объекту через катодный повторитель, имеющий большое входное сопротив­ ление, малую входную емкость, широкую полосу пропускания и близкий к единице коэффициент передачи.

Исследуемый сигнал подводится к входу осциллографа обычны­ ми проводниками или коаксиальным кабелем. Обычные проводни­ ки применяются при наблюдении непрерывных сигналов не очень высоких частот, а высокочастотные кабели — при исследовании импульсов и напряжений высоких частот.

Измерение амплитуды напряжения

Измерение величины напряжения производится с помощью ка­ либратора напряжения путем сравнения величины вертикального отклонения луча под действием измеряемого сигнала с отклонени­ ем, полученным при воздействии известного калиброванного на­ пряжения.

Методика сравнения и схемы калибраторов в различных осцил­ лографах неодинаковы. В частности, в ряде современных осцилло­ графов калибратор вырабатывает напряжение прямоугольной формы («меандр») со стабильной амплитудой. Схема калибратора обычно состоит из мультивибратора и катодного повторителя-ог­ раничителя, нагрузкой которого является образцовый делитель на резисторах с рядом фиксированных значений коэффициента деле­ ния. Такой калибратор выдает ряд фиксированных напряжений

(например, 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 50 В).

Перед измерением одно из этих напряжений подают в У-канал и, устанавливая в определенные положения органы регулировки усиления этого канала, производят калибровку чувствительности канала. При этом каждому из калиброванных напряжений соот­ ветствует определенная цена деления вертикальной масштабной

56