Wprowadzenie do współczynników odchylenia pionowego i poziomego dla oscyloskopów

Jan 10, 2024

Zostaw wiadomość

Wprowadzenie do współczynników odchylenia pionowego i poziomego dla oscyloskopów

 

(1) Wybór współczynnika odchylenia pionowego (VOLTS/DIV) i precyzyjna regulacja
Odległość, na którą punkt świetlny jest odchylany na ekranie pod wpływem jednostkowego sygnału wejściowego, nazywana jest czułością przesunięcia i ta definicja dotyczy zarówno osi X, jak i Y. Odwrotność czułości nazywana jest współczynnikiem odchylenia. Jednostką czułości pionowej jest cm/V, cm/mV lub DIV/mV, DIV/V, a jednostką współczynnika odchylenia pionowego jest V/cm, mV/cm lub V/DIV, mV/DIV. W rzeczywistości, ze względu na zwyczajowe stosowanie i wygodę pomiaru odczytów napięcia, czasami jako czułość stosuje się współczynnik odchylenia.


Każdy kanał oscyloskopu posiada przełącznik wyboru współczynnika odchylenia pionowego. Ogólnie rzecz biorąc, przełącznik pasma jest podzielony na 10 kroków od 5 mV/DIV do 5 V/DIV w 1, 2 i 5 krokach. Wartość wskazywana przez przełącznik pasma reprezentuje wartość napięcia jednej pionowej ramki na ekranie fluorescencyjnym. Na przykład, gdy przełącznik pasma jest ustawiony na 1 V/DIV, jeśli punkt sygnału na ekranie przesunie się o jedną klatkę, oznacza to zmianę napięcia sygnału wejściowego o 1 V.


Często na każdym przełączniku pasma znajduje się małe pokrętło, które umożliwia precyzyjne dostrojenie współczynnika odchylenia pionowego dla każdego biegu. Przekręć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara do końca, w pozycję „kalibracja”, tym razem wartość współczynnika odchylenia pionowego i wartość wskazywana przez przełącznik pasma. Obracanie tego pokrętła w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara precyzyjnie dostosuje współczynnik odchylenia pionowego. Należy zauważyć, że precyzyjna regulacja współczynnika odchylenia pionowego może spowodować niezgodność z wartością wskazywaną przez przełącznik pasma. Wiele oscyloskopów posiada funkcję rozszerzania pionowego, która kilkukrotnie zwiększa czułość pionową (i zmniejsza współczynnik odchylenia kilkukrotnie) po wyciągnięciu pokrętła regulacji. Na przykład, jeśli współczynnik odchylenia wskazywany przez przełącznik pasma wynosi 1 V/DIV, współczynnik odchylenia pionowego wynosi 0,2 V/DIV, gdy używany jest stan rozszerzenia ×5.


Podczas eksperymentów z obwodami cyfrowymi do oceny wartości napięcia mierzonego sygnału często wykorzystuje się stosunek pionowej odległości przemieszczania się mierzonego sygnału na ekranie do pionowej odległości przemieszczania się sygnału +5V.


(2) Wybór podstawy czasu (TIME/DIV) i przycinanie
Wyboru podstawy czasu i przycinania używa się w podobny sposób, jak wybierania i przycinania współczynnika odchylenia pionowego. Wyboru podstawy czasu dokonuje się również za pomocą przełącznika pasma, który dzieli podstawę czasu na kilka kroków w sposób 1, 2 i 5. Wartość wskazywana przez przełącznik pasma reprezentuje czas potrzebny punktowi świetlnemu na przesunięcie się o jedną ramkę w kierunku poziomym. Na przykład w 1μS/DIV punkt świetlny przesuwający się o jedną klatkę na ekranie reprezentuje wartość czasu 1μS.


Pokrętło „Trim” służy do kalibracji podstawy czasu i przycinania. Po obróceniu pokrętła w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do pozycji kalibracji, wartość podstawy czasu wyświetlana na ekranie jest taka sama, jak wartość nominalna wskazywana przez przełącznik pasma. Obracanie pokrętła w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara pozwala precyzyjnie dostroić podstawę czasu. Pokrętło jest wyciągnięte w stanie rozłożenia skanowania. Na przykład przy 2μS/DIV wartość czasu reprezentowana przez jedną poziomą ramkę na ekranie fluorescencyjnym w stanie rozszerzonego skanowania jest równa. Na przykład przy 2μS/DIV wartość czasu reprezentowana przez jedną poziomą ramkę na ekranie fluorescencyjnym w stanie rozszerzonym rozszerzony stan skanowania jest równy 2μS×(1/10)=0.2μS.


T DS Na stole znajdują się sygnały zegarowe o częstotliwościach 10 MHz, 1 MHz, 500 kHz i 100 kHz, które są generowane z dużą dokładnością przez oscylator kwarcowy i dzielnik częstotliwości i mogą być użyte do kalibracji podstawy czasu oscyloskopu.


Standardowe źródło sygnału oscyloskopu, CAL, zostało specjalnie zaprojektowane do kalibracji podstawy czasu oscyloskopu i współczynnika odchylenia pionowego. Na przykład standardowe źródło sygnału oscyloskopu COS5041 zapewnia sygnał prostokątny z VP-P=2V i f=1kHz.


Pokrętło Pozycja na przednim panelu oscyloskopu reguluje położenie przebiegu sygnału na ekranie. Obróć pokrętło przemieszczenia poziomego (oznaczone podwójnymi strzałkami poziomymi), aby przesunąć przebieg sygnału w lewo i w prawo, i obróć pokrętło przemieszczenia pionowego (oznaczone podwójnymi strzałkami pionowymi), aby przesunąć przebieg sygnału w górę i w dół.
 

GD188--4 Various Signal Output Oscilloscope

Wyślij zapytanie