![]() |
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Осциллографирование импульсных сигналов ⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 4
При измерении импульсных сигналов особое значение имеет правильное определение вида ипараметров фронтов импульса. Основными влияющими факторами на правильное воспроизведение импульсного сигнала являются: частотный диапазон канала вертикального отклонения DF = fB - fH, (fB, fH — соответственно верхняя и нижняя граничные частоты канала); переходная характеристика канала осциллографа. Частотные свойства осциллографа отражаются параметрами его амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) — зависимости размера изображения гармонического сигнала от его частоты. Амплитудно-частотную характеристику характеризуют полосой пропускания, определяемой верхней граничной частотой fB, отсчитываемой по уровню 0, 707 от значения АЧХ на низких частотах. Среди других параметров отметим рабочий диапазон АЧХ, в пределах которого ее неравномерность не превышает погрешности измерения напряжения. Этот параметр определяет частотные границы измерения амплитуд гармонических сигналов с заданной точностью. К параметрам переходной характеристики, представленной на рис. 5.16, относят время нарастания тн0 — интервал, в течение которого луч проходит от 0, 1 до 0, 9 от установившегося значения (уровня Um) переходной характеристики. Плоская часть переходной характеристики может быть с выбросом или с осцилляциями; в этих случаях используют дополнительные параметры: время установления tу0, отсчитываемое от уровня 0, 1 до момента уменьшения осцилляции до заданного уровня; выброс определяется параметром d. Время нарастания — основной параметр канала вертикального отклонения Y осциллографа. Для исследования кратковременных входных сигналов необходим осциллограф, имеющий время нарастания не более 0, 3 от длительности сигнала. Обычно рекомендуют верхнюю границу определять по формуле fB = 2/tи. Цифровые осциллографы Цифровой осциллограф позволяет одновременно наблюдать на экране сигнал и получать численные значения ряда его параметров с большей точностью, чем это возможно путем считывания количественных величин непосредственно с экрана обычного осциллографа. Это возможно потому, что параметры сигнала измеряют непосредственно на входе цифрового осциллографа, тогда как сигнал, прошедший через канал вертикального отклонения, может быть измерен с существенными ошибками (до 10 %). На экране современного цифрового осциллографа, помимо собственно осциллограмм, отображается состояние органов управления (чувствительность, длительность развертки и т.п.). Предусмотрен вывод информации с осциллографа на печать и другие функциональные возможности. Однако этим не ограничиваются возможности цифровых осциллографов. Сопряжение цифровых осциллографов с микропроцессорами позволяет определять действующее значение напряжения сигнала и даже вычислять и отображать на экране преобразования Фурье для любого вида сигнала. В устройствах цифровых осциллографов осуществляется полная цифровая обработка сигнала, поэтому в них, как правило, используют отображение на новейших индикаторных панелях. В цифровых осциллографах отображение результата измерения осуществляют тремя способами: • параллельно с наблюдением изображения сигнала на экране, его численные параметры высвечиваются на табло; • оператор подводит к изображению сигнала на экране световые метки так, чтобы отметить измеряемый параметр, и по цифре на соответствующей регулировке определяет величину интересующего параметра; • используют специальные индикаторы и растровый метод формирования изображения исследуемых сигналов и цифровой информации.
Структурная схема цифрового осциллографа содержит: аттенюатор входного сигнала; усилители вертикального и горизонтального отклонения; измерители амплитуды и временных интервалов; интерфейсы сигнала и измерителей; микропроцессорный контроллер; генератор развертки; схему синхронизации и электроннолучевую трубку. Технические характеристики типового современного цифрового осциллографа: полоса пропускания 0... 100 МГц; размер экрана 80 х 100 мм; погрешность цифровых измерений 2... 3 %. Функциональные возможности: автоматическая установка размеров изображения; автоматическая синхронизация; разностные измерения между двумя метками; автоматическое измерение размаха, максимума и минимума амплитуды сигналов, периода, длительности, паузы, фронта и спада импульсов; вход в канал общего пользования. Из структурной схемы, видно, что амплитудные и временные параметры исследуемого сигнала определяют с помощью встроенных в прибор измерителей. На основании данных измерений микропроцессорный контроллер производит вычисление требуемых коэффициентов отклоненияи развертки и через интерфейс устанавливает эти коэффициенты в аппаратной части каналов вертикального и горизонтального отклонения. Это обеспечивает неизменные размеры изображения по вертикали и горизонтали, а также автоматическую синхронизацию сигнала. Микропроцессорный контроллер также опрашивает положение органов управления на передней панели, и данные опроса после кодирования снова поступают в контроллер, который через интерфейс включает соответствующий режим автоматического измерения. Результаты измерений индицируют на отдельном световом табло (оно может быть встроено в экран трубки), причем амплитудные и временные параметры сигнала отображают одновременно. Контрольные вопросы 1. Для каких целей применяют осциллографы? 2. Какие блоки входят в состав структурной схемы универсального осциллографа? Их назначение? 3. Для чего применяют синхронизацию разверток осциллографа? 4. Перечислите основные типы синхронизации. 5. Для каких целей в осциллографах применяют калибраторы амплитуды?
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-05-11; Просмотров: 181; Нарушение авторского права страницы