8. Состав и назначение входных устройств осциллографа
Заказать уникальный реферат- 21 21 страница
- 6 + 6 источников
- Добавлена 19.06.2022
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
ВВЕДЕНИЕ 3
1 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ОСЦИЛЛОГРАФА 4
2 КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫХ ТРУБОК 6
3 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ЗАПОМИНАЮЩИХ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫХ ТРУБОК 9
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 21
Приложение А 22
Если немодулированный электронный пучок разворачивает мишень в режиме σ>1 по той же трассе, по которой производилась запись, то потенциалы ее элементов будут стремиться к UК, емкости элементов мишени перезаряжаются и в цепи сигнальной пластины возникнет перезарядный ток. Величина этого тока определится разностью потенциалов на элементарных конденсаторах, т. е. потенциальным рельефом и в конечном счете записанным сигналом.Очевидно, что этот сигнал, точнее его зеркальное отображение, будет при считывании воспроизводиться и вцепи коллектора, так как при отсутствии других электродов сумма токов в Цепи сигнальной пластины и коллектора должна быть равна одной величине – току первичного пучка.Перезарядное считывание может быть, очевидно, осуществлено и в режиме σ<1. При этом потенциалы элементов мишени стремятся к потенциалу катода пушки, а ток в цепи сигнальной пластины в отличие от предыдущего случая может иметь лишь одно направление. При перезарядном считывании желательно также устранить перераспределение вторичных электронов по мишени, для чего может быть применена барьерная сетка.В процессе записи перераспределением потенциальный рельеф на мишени неглубок и потенциалы ее элементов либо несколько ниже, либо чуть выше UK.В процессе считывания перераспределением вторичных электронов немодулированный считывающий пучок развертывает мишень и режиме σ>1, то потенциалы ее элементов должны стремиться к UK. Однако так как ускоряющая разность потенциалов между коллектором и мишенью невелика, вторичные электроны лишь частично пойдут на коллектор, а частично под воздействием пространственного заряда и потенциального рельефа вернутся на мишень. При этом с участков мишени, имеющих наиболее низкий потенциал, на коллектор уйдет больше электронов, так как ускоряющая их разность потенциалов будет наибольшей и суммарный отрицательный заряд поверхности мишени уменьшится.С участков же, имеющих относительно коллектора положительный потенциал, лишь очень небольшая часть наиболее быстрых вторичных электронов уйдет на коллектор. Большая же часть их вновь вернется на мишень, и отрицательный заряд ее увеличится Перезарядный же ток в цепи сигнальной пластины может быть обусловлен лишь изменением суммарного заряда мишени, т. е. электронами, уходящими на коллектор. Следовательно, в цепи сигнальной пластины возникает сигнал, отражающий распределение потенциала по поверхности мишени.Считывание сеточным управлением. В этом случае электронный пучок разворачивает мишень, представляющую собой мелкоструктурную сетку, покрытую с противоположной пушке стороны диэлектриком, на поверхности которого каким-то способом записан потенциальный рельеф. Если потенциал диэлектрика несколько ниже потенциала катода пушки, то в ячейках сетки образуется тормозящее поле, которое может отражать электроны считывающего пучка. Часть площади ячеек, занятая тормозящим полем, следовательно, и доля тока пучка, пропускаемая сеткой, зависят от величины потенциального рельефа. Эта доля тока, попадая на расположенный за сеткой коллектор, и образует выходной сигнал. Если коллектор покрыть люминофором, то этот сигнал можно наблюдать визуально.Особенностью такого способа считывания является то, что его можно проводить многократно, не нарушая записанного потенциального рельефа, так как электронный пучок не бомбардирует мишень, а только управляется записанным на ней рельефом. Представленное описание характерно для различных потенциалоскопов. Конструктивно каждый из них отличается следующим образом. На рисунке 3.2 представлена конструкция потенциалоскопа с барьерной сеткой. Рисунок 3.2 – Потенциалоскоп с барьерной сеткой.1– баллон; 2 – электронная пушка: 3 – отклоняющие катушки; 4 –коллектор; 5 – мишень; 6– сигнальная пластина; 7 – барьерная сетка.На рисунке 3.3 представлен потенциалоскоп для перехода от одного стандарта к другому (графекон). Рисунок 3.3 – Графекон. 1 – баллон; 2 – записывающая пушка; 3 – считывающая пушка; 4 – коллектор; 5– мелкоструктурная сетка; 6 – сигнальная пластина; 7 – мишень; 8 – отклоняющие катушки.Выделяют и другие конструкции потенциалоскопов, которые представлены в работе [6]. В приложении А приведены основные технические характеристики различных запоминающих ЭЛТ. ЗаключениеВ результате выполнения реферата рассмотрены входные устройства осциллографа. Приведён принцип действия устройства. Рассмотрены его основные узлы и элементы. Подробно проанализированы электронно-лучевые трубки. Представлена их классификация, рассмотрен каждый из видов. Отдельное внимание уделено запоминающим электронно-лучевым трубкам, под которыми понимается электронно-графический прибор, предназначенный для записи электронным лучом сигналов на поверхности мишени, сохраняющей изображение некоторое время. Запоминающая трубка выполняет две операции: запись информации и воспроизведение. Описание разновидностей данных операций и процесса их реализации подробно представлено в третьем рассмотренном вопросе. Кроме того, представлены конструкции запоминающих электронно-лучевых трубок и их основные технические характеристики.СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ1. Устройство и принцип действия осциллографа [Электронный доступ]:https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KOZHEMYAK/Teaching/Tab1/Tab1/Tab/Oscilloscope_manual.pdfПринцип работы осциллографа [Электронный доступ]:https://principraboty.ru/princip-raboty-oscillografa/Электронные приборы для отображения информации и фотоэлектрические приборы. Электронный курс лекций. [Электронный доступ]: http://gendocs.ru/v1388/?cc=3Айкен С. Конденсатор для электронно-лучевой трубки и электронно-лучевая трубка. Патент на изобретение RU 2252463 C2, 20.05.2005. Заявка № 2000101158/09 от 12.01.2000.Хеонг-Саб Л., Юнг-Мин Х. Затяжной бандаж для электронно-лучевой трубки и электронно-лучевая трубка. Патент на изобретение RU 2089967 C1, 10.09.1997. Заявка № 4831922/07 от 07.12.1990.Масумура Т. Электронно-лучевая трубка. Патент на изобретение RU 2302683 C2, 10.07.2007. Заявка № 2005128123/09 от 08.09.2005.Приложение АОсновные технические характеристики запоминающих ЭЛТ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Устройство и принцип действия осциллографа [Электронный доступ]: https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KOZHEMYAK/Teaching/Tab1/Tab1/Tab/Oscilloscope_manual.pdf
2. Принцип работы осциллографа [Электронный доступ]: https://principraboty.ru/princip-raboty-oscillografa/
3. Электронные приборы для отображения информации и фотоэлектрические приборы. Электронный курс лекций. [Электронный доступ]: http://gendocs.ru/v1388/?cc=3
4. Айкен С. Конденсатор для электронно-лучевой трубки и электронно-лучевая трубка. Патент на изобретение RU 2252463 C2, 20.05.2005. Заявка № 2000101158/09 от 12.01.2000.
5. Хеонг-Саб Л., Юнг-Мин Х. Затяжной бандаж для электронно-лучевой трубки и электронно-лучевая трубка. Патент на изобретение RU 2089967 C1, 10.09.1997. Заявка № 4831922/07 от 07.12.1990.
6. Масумура Т. Электронно-лучевая трубка. Патент на изобретение RU 2302683 C2, 10.07.2007. Заявка № 2005128123/09 от 08.09.2005.
Вопрос-ответ:
Какое устройство и принцип действия осциллографа?
Осциллограф - это устройство, используемое для измерения и отображения электрических сигналов. Оно работает на основе принципа отклонения электронного луча на осциллографической трубке.
Что такое электронно-лучевая трубка и как она классифицируется?
Электронно-лучевая трубка - это входное устройство осциллографа, которое создает и управляет электронным лучом. Ее классификация включает категории, такие как триодные лампы, пентодные лампы и симметричные лампы.
Как работают запоминающие электронно-лучевые трубки?
Запоминающие электронно-лучевые трубки используют принцип электростатической фокусировки и отклонения луча на экране. Они позволяют сохранять и отображать на экране изображения, что полезно для анализа быстроменяющихся сигналов.
Каково назначение мишени осциллографа?
Мишень осциллографа служит для развертки электронного луча и отображения сигналов на экране. Она содержит горизонтальные и вертикальные отклоняющие пластины, обеспечивающие движение луча.
Что происходит с емкостными элементами мишени при записи сигнала на осциллографе?
При записи сигнала на осциллографе емкостные элементы мишени перезаряжаются, что приводит к изменению их потенциалов. Это позволяет отображать изменения сигнала на экране осциллографа.
Что такое осциллограф?
Осциллограф - это электронный прибор, предназначенный для измерения и отображения временной зависимости сигналов напряжения в электрических цепях.
Как устроен осциллограф?
Осциллограф состоит из нескольких основных частей: горизонтальной и вертикальной системы разворота, блока памяти, генератора развертки, экрана, входных устройств и триггерной системы.
Какие устройства используются в осциллографе?
В осциллографе используются различные устройства, такие как электронные лучевые трубки, запоминающие электронные лучевые трубки, блоки памяти, генераторы развертки и другие.
Как работает электронная лучевая трубка в осциллографе?
Электронная лучевая трубка в осциллографе работает так: электронный луч, сформированный катодом, ускоряется в динодной системе и попадает на экран, где создает светящееся пятно. Управление положением пятна на экране осуществляется горизонтальной и вертикальной системой разворота.
Для чего нужны входные устройства осциллографа?
Входные устройства осциллографа предназначены для подключения и обработки сигналов от внешних источников. Они обеспечивают усиление и разделение сигналов, а также их подачу на электронную лучевую трубку для отображения на экране.
Для чего предназначены входные устройства осциллографа?
Входные устройства осциллографа предназначены для подключения к нему и обработки входных сигналов, которые могут быть различной природы и амплитуды. Они обеспечивают плавный и безопасный прием сигналов и преобразование их в удобный для наблюдения вид.