Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Osiloskop... tanpa tiub. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Teknologi mengukur

Komen artikel Komen artikel

Isyarat elektrik. Bolehkah anda melihatnya?

"Sudah tentu," anda berkata. Untuk tujuan ini, terdapat instrumen khas - osiloskop, bahagian utamanya ialah tiub sinar katod. Sudah tentu, anda tahu bagaimana imej pada skrinnya ternyata. Oleh itu, kita tidak akan bercakap mengenai isu ini.

Adakah mungkin dilakukan tanpa tiub?

Ternyata anda boleh. Jika bukan tiub, penunjuk elektro-optik (EOI) digunakan. Ia ditemui dalam hampir semua radio tiub dan perakam pita.

Gambar rajah blok osiloskop sedemikian ditunjukkan dalam Rajah 1.


nasi. 1. Gambar rajah blok osiloskop: 1 - EOI, 2 - cakera, 3 - motor elektrik.

Mari kita letakkan cakera legap dengan slot jejari sempit di hadapan skrin EOI dan putarkannya secara seragam pada kelajuan sedemikian sehingga slot mempunyai masa untuk berpindah dari satu tepi jalur bercahaya ke yang lain dalam masa yang sama dengan satu tempoh isyarat masukan. Skrin akan menunjukkan sampul satu ayunan isyarat input (Rajah 2). Dan kerana isyarat input adalah berkala, celah seterusnya, terletak pada jarak lebar skrin EOI dari yang pertama, akan memberikan imej sampul surat yang sama (disebabkan oleh inersia persepsi visual manusia, kita akan melihat gambar tetap bentuk isyarat input).


Rajah.2. Beginilah cara pengimbasan mekanikal berfungsi: 1 - EOI, 2 - skrin, 3 - cakera dengan slot.

Untuk mendapatkan imej yang stabil, kestabilan tinggi kelajuan putaran cakera diperlukan. Oleh itu, motor elektrik, pada aci di mana cakera terletak, dikuasakan oleh sumber kuasa yang stabil.

Data teknikal ringkas

Impedans input - 300 kOhm
Kepekaan - 200 mm/V
Lebar jalur pada ketidaksamaan 6 dV - 50-13000 Hz
Kekerapan sapuan - 0-1500 Hz
Saiz imej pada tidak linear 15% - 6X6 mm
Saiz imej maksimum - 15 X 6 mm
Julat voltan yang diukur - 0,01-10 V
Julat frekuensi yang diukur - 100-10000 Hz
Penggunaan kuasa dari rangkaian - 6 W
Dimensi - 164x148X84 mm

Gambarajah skematik osiloskop - dalam Rajah 3. Blok 1 mempunyai dua peringkat penguatan pada transistor T2, T3 dan pengikut pemancar (T1) untuk meningkatkan rintangan input. T1 dan T2 disambungkan antara satu sama lain melalui arus terus. Peringkat keluaran mesti memberikan isyarat tidak herot dengan amplitud 7-8 V, jadi ia menggunakan transistor dengan voltan simpang pengumpul-pemancar yang tinggi. Semua lata distabilkan secara terma dan mempunyai pelarasan automatik mod pengendalian, yang membolehkan transistor dipasang di dalamnya tanpa pemilihan awal. Untuk mengelakkan gangguan daripada motor elektrik, kuasa dibekalkan kepada penguat melalui rantai penapisan Dp1, C6 dan distabilkan oleh diod D1.

Rajah.3. Gambarajah skematik osiloskop dengan penunjuk elektronik-optik.

Blok 2 ialah penstabil boleh laras bagi kelajuan putaran aci motor elektrik, dibuat pada transistor T4, T5. Jika beban pada aci motor meningkat (geseran dalam galas, getaran cakera), kelajuan putaran menurun. Akibatnya, arus melalui perintang R25 meningkat dan voltan pincang pada asas T4 meningkat. Ini menyebabkan peningkatan arus pengumpul yang kedua, dan oleh itu arus asas T5. Rintangan bahagian pemancar-pengumpul T5 menurun, voltan pada motor elektrik meningkat, dan kelajuan putaran dipulihkan kepada nominal. Mengurangkan beban menyebabkan proses yang bertentangan.

Apabila voltan bekalan berubah, arus melalui rantai D2, R24 mengekalkan mod T4, T5 di mana voltan pada motor elektrik kekal malar. Kekerapan sapuan ditetapkan menggunakan perintang boleh ubah R18 "Smooth" dan R19 "Kasar".

Kalibrator dibuat mengikut skema multivibrator simetri dengan kadar pengulangan nadi berubah-ubah. Amplitud isyarat masukan diukur dengan membandingkannya dengan amplitud voltan daripada penentukur. Apabila menentukan kekerapan, peranti digunakan sebagai penunjuk nol.

Bekalan kuasa menyediakan voltan: 280 V, 12 V dan 6,3 V. Penstabil voltan 12 V dibuat menggunakan transistor T6 dan diod D3 mengikut litar standard.

Pembinaan dan butiran

Litar peranti dipasang pada tiga papan litar bercetak (Rajah 4-6) diperbuat daripada gentian kaca bersalut foil atau getinaks dengan ketebalan 2-3 mm.

Unit 1 PCB

Unit 2 PCB

Unit 3 PCB

Sarung peranti diperbuat daripada sudut 10X10 mm. Dindingnya boleh ditanggalkan. Pada panel hadapan (lihat Rajah 7) terdapat motor elektrik dan soket lampu sembilan pin.


Rajah. Xnumx

Skrin yang membahagikan badan kepada tiga petak diperbuat daripada kepingan logam setebal 1 mm. Untuk mengelakkan litar pintas elektrik yang tidak disengajakan, dinding skrin ditutup dengan kertas tebal. Panel palsu diperbuat daripada getinax setebal 2 mm dan dilekatkan pada dinding hadapan dengan empat skru.

Lampiran pada paksi motor elektrik, nat pengapit dan cakera reamer ditunjukkan dalam Rajah 8. Pada satu sisi, cakera ditampal dengan kertas hitam (untuk bahan fotografi pembungkusan), dan 44 slot jejari selebar 0,3 mm dipotong ke dalamnya. Peranti ini dilengkapi dengan pemegang berputar yang diperbuat daripada tiub keluli Ø 0 mm.


Rajah 8. Muncung, nat pengapit dan cakera.

Pengubah kuasa Tr1 dililit pada teras Ш16Х24 mm. Belitan I mengandungi 1750 lilitan wayar PEV-1 0,15, 11 - 1950 lilitan PEV-1 0.C 111-170 lilitan PEV-1 0,35, IV-54 lilitan PEV-1 0,25.

Penggulungan induktor Dr1 dililit pada teras ShZ X 6,3 dan mengandungi 500 lilitan wayar PEV-1 0,15. Perintang tetap R16 dan R30 - MLT-1, R25 ialah 45 cm wayar PEV-1 0,1 yang dililit di sekeliling badan perintang MLT-0,5 dengan rintangan sekurang-kurangnya 50 Ohm. Perintang yang tinggal ialah MLT-0,25 atau ULM. Perintang boleh ubah: R40 -• SPO-0.5-V, selebihnya - SPO-0.5-A. Kapasitor elektrolitik S5, Syu, S11, S12, S13, S14-K50-6; C2, C3, C6 -IT-1; C1, C9 - EM. Kapasitor C7, C8, C15, C17, C19 - MBM; C16, C18 - K10-7V. Kapasitor C7, C19 direka untuk voltan kendalian 300 V. Sememangnya, semua bahagian boleh digantikan dengan yang lain dengan voltan operasi tidak lebih rendah daripada yang ditunjukkan dalam rajah.

Transistor MP41 boleh digantikan dengan MP39 - MP42; MP26B - pada MP26, ML26A; MP38 - pada MP35, MP37; P214 - pada P213 - P217, P201 - P203.

Lampu 6EZP boleh digantikan dengan 6E2P dengan menyambungkan grid kawalan bersama-sama.

Motor elektrik DRV-0,1 boleh digantikan oleh mana-mana motor DC bersaiz kecil dengan voltan bekalan 10 V. Khususnya, pada DP-13 - mikromotor mainan. Ia mesti diletakkan dalam skrin keluli lembut dengan ketebalan 0,5-1 mm dan dilunaskan.

Sebagai Dr1, anda boleh menggunakan pengubah siap dari radio transistor.

Suis B1 - B5 - suis mikrotogol MP3-1, MP-7. Badan peranti mesti disambungkan ke bas "positif" biasa dan dibumikan. Perhatian khusus harus diberikan kepada tidak melindungi input dan output litar penguat.

pelarasan

Untuk menyediakan osiloskop, instrumen berikut diperlukan: avometer, penjana bunyi, osiloskop pancaran elektron.

Periksa pemasangan penerus dan, setelah menyambungkan blok 2, hidupkan peranti. Mod elemen tidak boleh berbeza daripada yang ditunjukkan pada rajah lebih daripada ±20%. Apabila tombol berputar R23, ketinggian sektor bercahaya lampu harus berubah dari sifar kepada maksimum. Jika ini tidak dapat dilakukan, pilih nilai R21. Kemudian tetapkan enjin R18 ke kedudukan kiri mengikut rajah dan, pusingkan tombol "Frekuensi kasar", kawal voltan pada motor elektrik. Ia sepatutnya berbeza dari sifar hingga maksimum (untuk motor tertentu).

Kelajuan putaran motor elektrik diperiksa dengan cakera yang dipasang pada paksinya.

Kemudian mereka mula menyediakan blok 1. Cakera dihentikan, suis B1 dialihkan ke kedudukan "1:1", dan osiloskop disambungkan kepada pengumpul TZ melalui kapasitor dengan kapasiti 0,1 μF. Isyarat daripada penjana dengan frekuensi 400-1000 Hz dan voltan 100-200 mV dibekalkan kepada input peranti. Pada output penguat, amplitud isyarat ialah 7-8V. Jika tidak, adalah perlu untuk memilih nilai perintang R5 dan R13. Kemudian, dengan menukar B1 ke kedudukan "1:20", menggunakan perintang R2, tahap isyarat input dilemahkan sebanyak 20 kali. Ia kekal untuk menyemak keuntungan keseluruhan. Isyarat daripada SG dikurangkan kepada 10 mV, dan peranti yang dilaraskan ditetapkan kepada mod kepekaan maksimum (B1 dalam kedudukan "1:1", peluncur R3 di kedudukan atas mengikut rajah). Ketinggian sektor pada skrin EOI harus meningkat sebanyak 2 mm dengan ketinggian sektor awal 5 mm. Ini sepadan dengan sensitiviti 200 mm/V.

Dengan meningkatkan kelajuan putaran cakera secara beransur-ansur menggunakan tombol "Sapuan kasar", kami mencapai imej pada skrin tempoh penuh ayunan isyarat input dengan frekuensi 400-800 Hz. Pelarasan dibuat menggunakan tombol "Smooth Sweep". Apa yang tinggal ialah menyambungkan blok 3, menentukurnya dan peranti sedia untuk digunakan.

Pertama, mereka menyemak sama ada terdapat generasi. B4 dan 85 ditutup. Ketinggian sektor bercahaya EOI harus meningkat dengan mendadak dan tidak hilang dalam mana-mana kedudukan peluncur perintang R40 dan suis VZ.

Kemudian isyarat dengan voltan 80-100 mV dibekalkan dari penjana bunyi ke input osiloskop. Cakera akan berhenti, B4 terbuka. Gunakan tombol "Gain V" untuk menetapkan aras voltan ke tahap sedemikian sehingga sektor EOI hampir bertumpu. Tutup B4. Tukar kekerapan GB dengan lancar, cari kedudukan di mana jalur bercahaya pada skrin menyimpang secara mendadak. Ini berlaku apabila frekuensi penjana dan penentukur bertepatan. Dengan memilih nilai perintang R39 dan kapasitor C15-C18, tetapkan had untuk perubahan frekuensi 100-1000 Hz, 1000-10000 Hz (julat pertama dan kedua) dan letakkan bahagian perantaraan pada skala frekuensi penentukur.

Seterusnya, frekuensi 1000 Hz dengan amplitud 1 V ditetapkan pada GB. Menggunakan tombol "Gain U", ketinggian sektor bercahaya ditetapkan kepada 10 mm. SG diputuskan sambungan daripada input peranti. B4 terbuka, cakera dihentikan, dan peluncur R32 perintang berada di kedudukan atas. Kawat terlindung menyambungkan output penentukur ke. input penguat "U". Penentukur ditetapkan kepada frekuensi 1000 Hz dan dihidupkan. Jika ketinggian sektor berbeza daripada 10 mm (amplitud voltan 1 V), pilih rintangan perintang R31. Dengan menukar nilai voltan keluaran penjana, bahagian perantaraan digunakan pada skala perintang R32.

Kini kami bukan sahaja menyediakan osiloskop, tetapi juga mempelajari cara menggunakannya.

Pengarang: V. Prokhorin, pos. Chernogolovka, wilayah Moscow; Penerbitan: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Lihat artikel lain bahagian Teknologi mengukur.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Mesin untuk menipis bunga di taman 02.05.2024

Dalam pertanian moden, kemajuan teknologi sedang dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan proses penjagaan tumbuhan. Mesin penipisan bunga Florix yang inovatif telah dipersembahkan di Itali, direka untuk mengoptimumkan peringkat penuaian. Alat ini dilengkapi dengan lengan mudah alih, membolehkan ia mudah disesuaikan dengan keperluan taman. Operator boleh melaraskan kelajuan wayar nipis dengan mengawalnya dari teksi traktor menggunakan kayu bedik. Pendekatan ini dengan ketara meningkatkan kecekapan proses penipisan bunga, memberikan kemungkinan penyesuaian individu kepada keadaan khusus taman, serta jenis dan jenis buah yang ditanam di dalamnya. Selepas menguji mesin Florix selama dua tahun pada pelbagai jenis buah, hasilnya amat memberangsangkan. Petani seperti Filiberto Montanari, yang telah menggunakan mesin Florix selama beberapa tahun, telah melaporkan pengurangan ketara dalam masa dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menipis bunga. ...>>

Mikroskop Inframerah Lanjutan 02.05.2024

Mikroskop memainkan peranan penting dalam penyelidikan saintifik, membolehkan saintis menyelidiki struktur dan proses yang tidak dapat dilihat oleh mata. Walau bagaimanapun, pelbagai kaedah mikroskop mempunyai hadnya, dan antaranya adalah had resolusi apabila menggunakan julat inframerah. Tetapi pencapaian terkini penyelidik Jepun dari Universiti Tokyo membuka prospek baharu untuk mengkaji dunia mikro. Para saintis dari Universiti Tokyo telah melancarkan mikroskop baharu yang akan merevolusikan keupayaan mikroskop inframerah. Alat canggih ini membolehkan anda melihat struktur dalaman bakteria hidup dengan kejelasan yang menakjubkan pada skala nanometer. Biasanya, mikroskop inframerah pertengahan dihadkan oleh resolusi rendah, tetapi perkembangan terkini daripada penyelidik Jepun mengatasi batasan ini. Menurut saintis, mikroskop yang dibangunkan membolehkan mencipta imej dengan resolusi sehingga 120 nanometer, iaitu 30 kali lebih tinggi daripada resolusi mikroskop tradisional. ...>>

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Mikroskop Inframerah Lanjutan 02.05.2024

Mikroskop memainkan peranan penting dalam penyelidikan saintifik, membolehkan saintis menyelidiki struktur dan proses yang tidak dapat dilihat oleh mata. Walau bagaimanapun, pelbagai kaedah mikroskop mempunyai hadnya, dan antaranya adalah had resolusi apabila menggunakan julat inframerah. Tetapi pencapaian terkini penyelidik Jepun dari Universiti Tokyo membuka prospek baharu untuk mengkaji dunia mikro.

Para saintis dari Universiti Tokyo telah melancarkan mikroskop baharu yang akan merevolusikan keupayaan mikroskop inframerah. Alat canggih ini membolehkan anda melihat struktur dalaman bakteria hidup dengan kejelasan menakjubkan pada skala nanometer. Biasanya, mikroskop inframerah pertengahan dihadkan oleh resolusi rendah, tetapi perkembangan terkini daripada penyelidik Jepun mengatasi batasan ini.

Menurut saintis, mikroskop yang dibangunkan boleh mencipta imej dengan resolusi sehingga 120 nanometer, iaitu 30 kali lebih tinggi daripada resolusi mikroskop tradisional dalam julat pertengahan inframerah. Peningkatan ketara ini membuka kemungkinan baharu untuk mengkaji pelbagai sampel, termasuk sel hidup, dan boleh membantu memerangi penyakit berjangkit dan patologi lain.

Dunia mikro, yang tidak dapat dilihat oleh mata, menjadi boleh diakses untuk penyelidikan berkat teknologi moden. Mikroskop baharu membolehkan saintis melihat butiran mikroskopik bakteria tanpa menggunakan cahaya. Instrumen canggih sebegini boleh memainkan peranan penting dalam membuka kunci misteri dunia hidup dan membantu membangunkan rawatan dan diagnostik baharu.

Pembangunan mikroskop inframerah yang dipertingkatkan membuka era baharu dalam kajian dunia mikro. Resolusi tingginya membolehkan saintis melihat struktur dalaman bakteria dengan kejelasan yang tidak pernah dilihat sebelum ini, membuka peluang baharu untuk penyelidikan dalam biologi, perubatan dan sains lain.

Berita menarik lain:

▪ Metabolisme lemah pada masa muda

▪ TV OLED LG 8K

▪ Pemacu Denyar Apacer AH650 dengan Penderia Cap Jari Kapasitif

▪ Kanta Sentuhan Augmented Reality

▪ Pemproses boleh atur cara berdasarkan molekul DNA

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Alatan Juruelektrik. Pemilihan artikel

▪ artikel Penyakit venereologi dan pencegahannya. Asas kehidupan selamat

▪ artikel Apakah Black Thursday dan Black Friday? Jawapan terperinci

▪ artikel Keselamatan operasi bangunan dan struktur

▪ artikel Pembahagi kekerapan dengan faktor pembahagian boleh laras. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ pasal jam ajaib. Fokus rahsia

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024