Τι είναι ο παλμογράφος διπλού ίχνους: Εργασία και οι εφαρμογές του

Δοκιμάστε Το Όργανο Μας Για Την Εξάλειψη Των Προβλημάτων





Η αρχαία προσέγγιση της ανάπτυξης της εικόνας ενός σήματος είναι μια πιο περίπλοκη και επαχθείς διαδικασία. Μέσω αυτής της διαδικασίας, ο υπολογισμός των τιμών ρεύματος και τάσης ενός περιστρεφόμενου ρότορα σε συγκεκριμένες θέσεις που σχετίζονται με τον άξονα του ρότορα και σε σχέση με τους υπολογισμούς που χρησιμοποιούν ένα γαλβανόμετρο γίνεται πιο κουραστικός. Κάνοντας αυτήν τη διαδικασία τόσο απλουστευμένη, φτάνει μια συσκευή που ονομάζεται παλμογράφος που εφευρέθηκε κατά την περίοδο της δεκαετίας του 1920. Υπάρχουν πολλοί τύποι και ταξινομήσεις αυτών των παλμογράφων και ένας τύπος που θα συζητήσουμε σήμερα είναι το Dual Trace Παλμοσκόπιο .

Τι είναι ο παλμογράφος διπλού ίχνους;

Το βασικό διπλό ίχνος παλμογράφο ορισμός είναι ότι ένα μόνο ηλεκτρόνιο Το κύμα δημιουργεί δύο ίχνη όπου η δέσμη υφίσταται εκτροπή μέσω δύο μεμονωμένων πηγών. Η παραγωγή κάθε ίχνους έχει τις δικές της μεμονωμένες μεθόδους όπου αυτές είναι ψιλοκομμένες και εναλλακτικές προσεγγίσεις. Αυτές οι δύο προσεγγίσεις θεωρούνται ως δύο τρόποι λειτουργίας του παλμογράφου διπλού ίχνους .




Αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται γενικά για την αξιολόγηση των επιπέδων τάσης διαφόρων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, ενώ η ταυτόχρονη έναρξη κάθε σάρωσης στη συσκευή είναι κάπως περίπλοκη. Έτσι, για να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία χρησιμοποιείται παλμογράφος διπλού ίχνους όπου δημιουργεί δύο ίχνη μέσω μιας δέσμης ηλεκτρονίων.

Εργαζόμενος

Αυτή η ενότητα εμφανίζει το μπλοκ διάγραμμα του παλμογράφου διπλού ίχνους και εξηγεί επίσης πώς λειτουργεί αυτή η συσκευή. Στην παραπάνω εικόνα μπλοκ διάγραμμα της συσκευής, έχει δύο ξεχωριστά κανάλια εισόδου που ονομάζονται Α και Β. Αυτές οι είσοδοι δίδονται ξεχωριστά στο εξασθενητής και τις φάσεις προενισχυτή. Και οι έξοδοι από αυτές τις ενότητες δίδονται στη συνέχεια ως είσοδος στα παρεχόμενα ηλεκτρονικός διακόπτης .



Διάγραμμα μπλοκ διπλού ίχνους

Διάγραμμα μπλοκ διπλού ίχνους

Μέσω αυτού του ηλεκτρονικού διακόπτη, μόνο ένα κανάλι περνά στην κάθετη ενότητα ενισχυτή. Αυτή η συσκευή αποτελείται επίσης από ένα διακόπτη επιλογής σκανδάλης όπου επιτρέπει την ενεργοποίηση του κυκλώματος είτε με το εξωτερικό σήμα είτε με τα κανάλια Α ή Β.

Και τότε το σήμα που λαμβάνεται από την οριζόντια ενότητα ενισχυτή παρέχεται ως είσοδος στον ηλεκτρικό διακόπτη χρησιμοποιώντας γεννήτρια σάρωσης ή μέσω του καναλιού Β. Με αυτό, τα κάθετα και οριζόντια σήματα που προέρχονται από τα κανάλια Α και Β τροφοδοτούνται στο CRT για τη λειτουργία του παλμογράφου. Αυτό ονομάζεται «προσέγγιση X-Y» και επιτρέπει ακριβείς μετρήσεις X-Y.


Η λειτουργία παλμογράφων διπλού ίχνους μπορεί να εξηγηθεί σε δύο μεθόδους όπου η μία είναι η εναλλακτική λειτουργία και η άλλη είναι η λειτουργία τεμαχισμού.

Αρχή εργασίας εναλλακτικής λειτουργίας διπλού ίχνους παλμογράφου

Στην εναλλακτική λειτουργία, η συσκευή επιτρέπει τη σύνδεση μεταξύ καναλιών με μια εναλλακτική μέθοδο. Η εναλλαγή των καναλιών Α και Β πραγματοποιείται στην αρχική θέση κάθε επικείμενου σάρωσης. Επιπλέον, θα υπάρξει συγχρονισμός για τους ρυθμούς σάρωσης και αλλαγής και αυτός ο συγχρονισμός κατευθύνει να εντοπίζει ίχνη σε κάθε σάρωση και στα δύο κανάλια.

Αυτό σημαίνει ότι στο αρχικό σκούπισμα, θα υπάρχει ίχνος Α και στη συνέχεια θα υπάρχει ίχνος Β. Η μετάβαση στο διακόπτη μεταξύ δύο καναλιών συμβαίνει κατά τη διάρκεια της περιόδου σάρωσης επιστροφής. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η δέσμη ηλεκτρονίων δεν είναι ορατή και λόγω αυτού, θα υπάρξει μετάβαση. Αυτός ο εναλλακτικός τρόπος λειτουργίας στη συσκευή παλμογράφου επιτρέπει τη διατήρηση της ακριβούς σχέσης φάσης μεταξύ των δύο καναλιών.

Εργασία σε εναλλακτική λειτουργία

Εργασία σε εναλλακτική λειτουργία

Ενώ το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι η οθόνη εμφανίζει την εμφάνιση και των δύο σημάτων σε διάφορες χρονικές στιγμές. Και αυτό το σενάριο δεν είναι κατάλληλο για την έκθεση σημάτων που έχουν ελάχιστη συχνότητα. Η έξοδος μέσω αυτής της λειτουργίας εμφανίζεται ως εξής:

Αρχή εργασίας με διπλό ίχνος παλμογράφου λειτουργίας τεμαχισμένου τρόπου

Στη λειτουργία ψιλοκομμένου, ακριβώς στη χρονική περίοδο ενός μόνο σάρωσης, θα πραγματοποιούνται πολλές φορές εναλλαγή καναλιών. Η διαδικασία αλλαγής είναι τόσο γρήγορη που ακόμη και για ένα ελάχιστο τμήμα, υπάρχει μια οθόνη. Σε αυτήν τη λειτουργία, ο ηλεκτρικός διακόπτης λειτουργεί σε ένα εύρος συχνοτήτων σχεδόν 100KHz - 500KHz. Αυτή η συχνότητα δεν βασίζεται στη συχνότητα γεννήτριας σάρωσης.

Έτσι, ακόμη και ελάχιστα τμήματα και των δύο καναλιών θα συνδέονται με τον ενισχυτή σε μια συνεχή προσέγγιση. Στην περίπτωση που η ταχύτητα κοπής είναι μεγαλύτερη από αυτή του οριζόντιου ρυθμού σάρωσης, τότε συμβαίνει συγχώνευση του τεμαχισμένου τμήματος, και αυτό σχηματίζει αρχικά το σήμα καναλιών στην οθόνη του παλμογράφου. Ενώ, όταν η ταχύτητα τεμαχισμού είναι μικρότερη από εκείνη του οριζόντιου ρυθμού σάρωσης, τότε οδηγεί σε σήμα ασυνέχειας. Το κύμα εξόδου της ψιλοκομμένης λειτουργίας εμφανίζεται ως εξής:

Εργασία σε Chop Mode

Εργασία σε Chop Mode

Λοιπόν, αυτό είναι το λεπτομερές διπλό ίχνος παλμογράφο .

Προδιαγραφές

Κατά την επιλογή του παλμογράφου διπλού ίχνους, υπάρχουν λίγες προδιαγραφές που πρέπει να ληφθούν υπόψη και αυτές είναι:

  • Η λειτουργία θερμοκρασία : 50έως 400ντο
  • Η ακρίβεια παραμόρφωσης είναι ± 5%
  • Η συχνότητα τεμαχισμού είναι σχεδόν 120KHz
  • Η μετατόπιση φάσης είναι σχεδόν 3 έως 10 kHz
  • Η ακρίβεια είναι ± 5%

Εφαρμογές του D ual Trace Oscilloscope

ο εφαρμογές παλμογράφων διπλού ίχνους συμπεριλάβετε τα ακόλουθα.

  • Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της απόδοσης του συστήματος
  • Αξιολογήστε τα σήματα που δημιουργούνται από τις γεννήτριες συναρτήσεων
  • Για την εκτίμηση των ζητημάτων, αυτά συμβαίνουν σε ηλεκτρικά και ηλεκτρο-οπτικά συστήματα
  • Ελέγξτε την αντίδραση πυριτίου, φωτοδίοδος χιονοστιβάδας

Αυτή είναι η λεπτομερής

Συνιστάται
Διαφορά μεταξύ SOC (Σύστημα σε τσιπ) και υπολογιστή απλής πλακέτας
Διαφορά μεταξύ SOC (Σύστημα σε τσιπ) και υπολογιστή απλής πλακέτας
TFT & OELD - Πρόοδος στην τεχνολογία εμφάνισης
TFT & OELD - Πρόοδος στην τεχνολογία εμφάνισης
Αυτόματος Έλεγχος Έντασης του Κυκλώματος Street Lights και Εργασία με Εφαρμογές
Αυτόματος Έλεγχος Έντασης του Κυκλώματος Street Lights και Εργασία με Εφαρμογές
Τι είναι ένας πυρηνικός σταθμός: Εργασία και οι εφαρμογές του
Τι είναι ένας πυρηνικός σταθμός: Εργασία και οι εφαρμογές του
Εξηγούνται τα βασικά στοιχεία της υπόγειας ηλεκτρικής μετάδοσης
Εξηγούνται τα βασικά στοιχεία της υπόγειας ηλεκτρικής μετάδοσης
8 Λειτουργία Χριστουγεννιάτικο Φως Κύκλωμα
8 Λειτουργία Χριστουγεννιάτικο Φως Κύκλωμα
Συγκριτικά κυκλώματα που χρησιμοποιούν IC 741, IC 311, IC 339
Συγκριτικά κυκλώματα που χρησιμοποιούν IC 741, IC 311, IC 339
Κατανόηση του PID Controller
Κατανόηση του PID Controller
Κύκλωμα λυχνίας LED 1 watt χρησιμοποιώντας SMD LED
Κύκλωμα λυχνίας LED 1 watt χρησιμοποιώντας SMD LED
Ελεγκτής στάθμης υγρού με ένδειξη
Ελεγκτής στάθμης υγρού με ένδειξη
Λειτουργία και εφαρμογές κυκλώματος Crystal Diode
Λειτουργία και εφαρμογές κυκλώματος Crystal Diode
Φτηνό ημι αυτόματο, κύκλωμα ελεγκτή νερού πάνω από τη ροή
Φτηνό ημι αυτόματο, κύκλωμα ελεγκτή νερού πάνω από τη ροή
Ηλεκτρονικό κύκλωμα έρματος τροφοδοσίας 20 Watt
Ηλεκτρονικό κύκλωμα έρματος τροφοδοσίας 20 Watt
Ηλεκτρονικός σχεδιασμός αναφοράς έγχυσης καυσίμου από την Arrow & STMicroelectronics
Ηλεκτρονικός σχεδιασμός αναφοράς έγχυσης καυσίμου από την Arrow & STMicroelectronics
Τι είναι η βαθμονόμηση αισθητήρα - Ορισμός και η εφαρμογή της
Τι είναι η βαθμονόμηση αισθητήρα - Ορισμός και η εφαρμογή της
Εύκολη αναγνώριση καρφιτσών
Εύκολη αναγνώριση καρφιτσών