Читаем Осциллограф-ваш помощник полностью

В брошюре приведены частоты 20 Гц и 10 МГц, соответствующие крайним значениям длительности развертки, устанавливаемым соответствующими переключателями осциллографа. А в технических данных указаны другие крайние значения частот (3 Гц—5 МГц) сигнала, который можно наблюдать на экране осциллографа. Чем объяснить такое несоответствие?

Разговор в брошюре идет о крайних значениях длительности (50 мс и 0,1 мкс) по отношению к одному делению масштабной сетки. Это наиболее «плотный» масштаб, но различить один период синусоидальных колебаний даже в таком масштабе нетрудно. Другое дело — полоса пропускаемых усилителем осциллографа частот. Она ограничивается сверху значением 5 МГц, поэтому на частоте, вдвое большей, усилитель неизбежно внесет ослабление. Измеренная по масштаб ной сетке амплитуда сигнала окажется заниженной. Но порою это не столь важно при проверке и налаживании, скажем, генераторов или усилителей, работающих в таком диапазоне частот.

Что касается низшей частоты сигнала, она ограничена наибольшей длительностью, которая «уместится» на масштабной сетке, т. е. 50 мс/дел. х 8 дел. = 400 мс.

Значит, на экране осциллографа удастся рассмотреть один период колебаний синусоидального сигнала частотой 2,5 Гц (полоса пропускаемых усилителем частот снизу не ограничена). Правда, изображение теперь не будет непрерывным, как при наблюдении сигнала частотой более 20 Гц, а станет «рисоваться» медленно перемещающейся по экрану яркой точкой.


* * *

В брошюре рассказывается о том, что устойчивое изображение сигнала получается в ждущем режиме работы генератора развертки. Зачем тогда нужен автоматический режим?

В ждущем режиме генератор развертки «ожидает» поступления на его вход сигнала определенной амплитуды. Пока его нет, генератор бездействует, линии развертки на экране осциллографа нет. Это неудобно. Поэтому вначале рекомендуется работать в режиме автоматического запуска генератора, чтобы на экране все время была линия развертки. А уже когда удастся получить на экране сигнал достаточной высоты (более одного деления), можно включать ждущий режим.


* * *

Брошюра рассчитана на изучение осциллографа серии ОМЛ, но в арсенале радиолюбителя может оказаться другой, скажем. Н313. Как быть?

Подобных вопросов может возникнуть немало. Ведь промышленность выпускает сегодня для радиолюбителей осциллографы самых разных марок. Да еще в радиокружках внешкольных учреждений используются промышленные осциллографы, переданные ребятам шефами. Действительно, как быть?

К сожалению, невозможно организовать изучение всех марок приборов, поэтому и был выбран наиболее доступный в приобретении ОМЛ-3М (OMЛ-2M). Именно для него указываются подробные сведения о получении того или иного режима работы при исследовании соответствующих сигналов.

Но это совсем не означает, что владельцы других осциллографов не могут изучать свои приборы по дайной брошюре и участвовать в предлагаемых экспериментах.

Конечно, осциллограф от осциллографа отличается и по частотным характеристикам, и по чувствительности, и по наличию или отсутствию каких-то регулировок, дополнительных гнезд или разъемов. Но принципы работы с осциллографом, независимо от его марки, остаются.

В чем же заключаются эти принципы? Любой осциллограф имеет, конечно, вход вертикального сигнала (вход Y), регулятор чувствительности (грубый и плавный), переключатель частоты развертки, вида работы развертки (автоматический или ждущий режим), вида синхронизации (внутренняя или внешняя). Пользоваться этими органами управления нужно так же, как и описываемыми для выбранного осциллографа.

Во-первых, после включения осциллографа в сеть нужно установить линию развертки в центре экрана. Осциллограф должен работать в автоматическом режиме с внутренней синхронизацией при минимальной чувствительности по входу Y, т. е. при минимальном усилении. Затем подают на вход осциллографа исследуемый сигнал и устанавливают регулятором чувствительности такое усиление, чтобы на экране появилось изображение сигнала или размытая дорожка высотой не менее трети высоты экрана. Далее изменением частоты (или длительности) развертки пытаются увидеть на экране исследуемый сигнал, а поворотом ручек синхронизации — остановить его. В крайнем случае можно сразу же включить ждущий режим и изменением частоты развертки подобрать наиболее удобное для наблюдения изображение сигнала.

Перейти на страницу:

Все книги серии Приложение к журналу «Радио»

Похожие книги

Электроника для начинающих (2-е издание)
Электроника для начинающих (2-е издание)

В ходе практических экспериментов рассмотрены основы электроники и показано, как проектировать, отлаживать и изготавливать электронные устройства в домашних условиях. Материал излагается последовательно от простого к сложному, начиная с простых опытов с электрическим током и заканчивая созданием сложных устройств с использованием транзисторов и микроконтроллеров. Описаны основные законы электроники, а также принципы функционирования различных электронных компонентов. Показано, как изготовить охранную сигнализацию, елочные огни, электронные украшения, устройство преобразования звука, кодовый замок и др. Приведены пошаговые инструкции и более 500 наглядных рисунков и фотографий. Во втором издании существенно переработан текст книги, в экспериментах используются более доступные электронные компоненты, добавлены новые проекты, в том числе с контроллером Arduino.

Чарльз Платт

Радиоэлектроника / Технические науки
PIC-микроконтроллеры. Все, что вам необходимо знать
PIC-микроконтроллеры. Все, что вам необходимо знать

Данная книга представляет собой исчерпывающее руководство по микроконтроллерам семейства PIC компании Microchip, являющегося промышленным стандартом в области встраиваемых цифровых устройств. В книге подробно описывается архитектура и система команд 8-битных микроконтроллеров PIC, на конкретных примерах изучается работа их периферийных модулей.В первой части излагаются основы цифровой схемотехники, математической логики и архитектуры вычислительных систем. Вторая часть посвящена различным аспектам программирования PIC-микроконтроллеров среднего уровня: описывается набор команд, рассматривается написание программ на ассемблере и языке высокого уровня (Си), а также поддержка подпрограмм и прерываний. В третьей части изучаются аппаратные аспекты взаимодействия микроконтроллера с окружающим миром и обработки прерываний. Рассматриваются такие вопросы, как параллельный и последовательный ввод/вывод данных, временные соотношения, обработка аналоговых сигналов и использование EEPROM. В заключение приводится пример разработки реального устройства. На этом примере также демонстрируются простейшие методики отладки и тестирования, применяемые при разработке реальных устройств.Книга рассчитана на самый широкий круг читателей — от любителей до инженеров, при этом для понимания содержащегося в ней материала вовсе не требуется каких-то специальных знаний в области программирования, электроники или цифровой схемотехники. Эта книга будет также полезна студентам, обучающимся по специальностям «Радиоэлектроника» и «Вычислительная техника», которые смогут использовать ее в качестве учебного пособия при прослушивании соответствующих курсов или выполнении курсовых проектов.

Сид Катцен

Радиоэлектроника
Электроника для начинающих
Электроника для начинающих

В ходе практических экспериментов рассмотрены основы электроники и показано, как проектировать, отлаживать и изготавливать электронные устройства в домашних условиях. Материал излагается последовательно от простого к сложному, начиная с простых опытов с электрическим током и заканчивая созданием сложных устройств с использованием транзисторов и микроконтроллеров. Описаны основные законы электроники, а также принципы функционирования различных электронных компонентов. Показано, как изготовить охранную сигнализацию для защиты от проникновения в дом, елочные огни, электронные украшения для одежды, устройство преобразования звука, кодовый замок, автономную роботизированную тележку и др. Приведены пошаговые инструкции и более 500 наглядных рисунков и фотографий.Для начинающих радиолюбителей

Паоло Аливерти , Чарльз Платт

Радиоэлектроника / Технические науки