русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

Ключевые положения


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 1209; Нарушение авторских прав


1.1 Электронно-лучевой осциллограф – прибор, предназначенный для визуального наблюдения электрических сигналов, а также измерения их параметров с использованием средства отображения формы сигналов.

На экране электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) осциллографа получают изображение (осциллограмму) исследуемого сигнала в виде функциональной зависимости напряжения от времени u = f(t) (временной диаграммы) или функциональной зависимости двух величин u1 = f(u2). Для получения временной диаграммы необходимо, чтобы луч перемещался по вертикали пропорционально мгновенному значению напряжения сигнала, а по горизонтали - с постоянной скоростью. Такое осциллографирование обеспечивается подачей на вертикально отклоняющие пластины исследуемого сигнала, а на горизонтально отклоняющие - пилообразного. В тех случаях, когда процесс рассматривается не во времени, а как функция другого процесса, на вертикально отклоняющие пластины подается сигнал u1,, а на горизонтально отклоняющие сигнал - u2.

В идеальном случае форма изображения сигнала на экране, его амплитудные и временные соотношения должны в точности соответствовать исследуемому электрическому сигналу. В действительности же подключение осциллографа в той или иной степени влияет на течение процессов, а их форма искажается во время преобразования в видимое на экране изображение. Степень и характер искажений определяются параметрами осциллографа. Нормирование этих параметров позволяет оценить искажения, вносимые прибором, учесть их при необходимости или пренебречь ими, если они незначительно изменяют форму исследуемого процесса.

1.2 Основной причиной погрешности воспроизведения формы сигнала являются линейные и нелинейные искажения, вносимые каналом Y осциллографа (каналом вертикального отклонения). Линейные искажения нормируются параметрами амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) или переходной характеристики (ПХ), а нелинейные - нелинейностью отклонения канала Y.



К нормируемым параметрам. АЧХ осциллографа принадлежат: полоса пропускания - диапазон частот, в котором АЧХ имеет спад не более 3 дБ относительно значения на опорной частоте (в качестве опорной частоты обычно принимают частоту 1 кГц); нормальный диапазон - диапазон частот, в пределах которого неравномерность АЧХ не превышает погрешности коэффициента отклонения, и опорная частота - частота, на которой спад АЧХ отсутствует.

Значение спада АЧХ в децибелах находят по формуле

  , (1.1)

где - размеры изображения на опорной частоте и на частоте, для которой измеряется спад АЧХ.

При определении линейных искажений по полосе пропускания используются понятия нижней (fн) и верхней (fв) граничных частот. Полосой пропускания является диапазон частот, расположенный между верхней и нижней граничными частотами: Df = fв- fн . Так как fн << fв, то ширина полосы пропускания этого канала равна значению верхней граничной частоты Df = fвЧастота fн определяет искажения горизонтальных или медленно меняющихся участков большой длительности, а частота fв– искажения крутизны фронта и среза исследуемого сигнала. Чем меньше значение fни чем больше fв , тем меньше искажение горизонтальных участков и крутизны фронта и среза сигнала.

1.3 При исследовании импульсных процессов удобнее характеризовать осциллограф не АЧХ, а параметрами ПХ. ПХ любого четырехполюсника принято называть графическое отображение реакции на его выходе на идеальный перепад (ступеньку) тока или напряжения на его входе. В осциллографе ПХ наблюдается непосредственно на экране ЭЛТ при подаче на вход канала Y испытательного импульса, приближающегося по своим параметрам к идеальному перепаду напряжения.

Обычно нормируются следующие параметры ПХ (рис.1.1а): время нарастания tн- интервал времени, в течение которого ПХ нарастает от 10 до 90% установившегося значения; выброс - часть ПХ, превышающая ее установившееся значение; спад вершины - уменьшение установившегося значения ПХ на заданном временном интервале, определяемое при закрытом входе осциллографа; неравномерность - отклонение ПХ от линии установившегося значения. Неравномерность находят на участке ПХ после окончания времени установления tу, в течение которого прекращаются переходные процессы, вызванные прохождением фронта испытательного импульса. Выброс выражают в процентах от установившегося значения и находят по формуле dвыб = hв/hн .

Рис. 1.1 – Параметры ПХ (а) и определение спада вершины (б) – где hи– амплитуда импульса; hв выброс;

Зная параметры АЧХ, можно определить параметры ПХ, и, наоборот, по известным параметрам ПХ легко найти граничные частоты АЧХ. Связь между верхней граничной частотой полосы пропускания и временем нарастания ПХ устанавливается соотношением

fв ≈ 350/ tн, (1.2)

Здесь частота fввыражена в мегагерцах, а время tн - в наносекундах. Нижняя граничная частота полосы пропускания и спад вершины связаны следующим образом:

  fн ≈ dсп/2πtи, (1.3)

гдеdсп = hсп/hи – относительный спад вершины (рис1.1б).

Формула (1.2) позволяет установить соотношение между fн и dсп с погрешностью не более 10% при условии, что tи < 0,2tс, где tс– постоянная времени заряда разделительного конденсатора на закрытом входе осциллографа.

Значение выброса на ПХ связано с формой частотной характеристики в области высоких частот. Для уменьшения выброса необходимо, чтобы спад частотной характеристики был плавным.

1.4. В идеальном случае, при линейном канале Y и благодаря электростатической системе отклонения луча, между отклонением луча h и напряжением на входе Y существует линейная зависимость

Uвх = Kоткл× h (1.4)

Коэффициент пропорциональности Kоткл называют коэффициентом отклонения и используют для определения напряжения Uвх по измеренному на экране осциллографа значению h. Коэффициент отклонения характеризуется диапазоном изменения, основной и дополнительными погрешностями и выражается в единицах измерения напряжения, отнесенных к единицам измерения длины или делениям шкалы на экране осциллографа (В/см, мВ/см, В/дел, мВ/дел). Изменяют коэффициент отклонения калиброванными ступенями с кратностью 1; 2 и 5.

Нормируемыми параметрами осциллографа являются все калиброванные значения коэффициента отклонения и их погрешности. При поверке осциллографа измеряют напряжение Uвх и отклонение h и по формуле (1.5) определяют действительное значение коэффициента . Погрешность коэффициента отклонения вычисляют по формуле

  100%. (1.5)

1.5 Важными параметрами осциллографа являются входное сопротивление Rвх и включенная параллельно ему входная емкость Свх канала Y. Подключение сопротивления, определяемого частотой, изменяет АЧХ и ПХ и, соответственно, амплитуду и форму сигнала в исследуемом устройстве. Степень искажения сигнала зависит от свойств исследуемого устройства и от параметров входа осциллографа. Чем больше входное сопротивление и чем меньше входная емкость, тем меньше их влияние на работу исследуемого устройства. Сопротивление Rвх современного осциллографа обычно равно 1 МОм. Входную емкость при конструировании прибора стараются сделать минимальной. Ее значение для различных моделей колеблется в пределах 20 ... 40 пФ. Для ее уменьшения до 8 ... 10 пФ применяются выносные пробники.

1.6 Диапазоны частот и временных интервалов сигналов, которые позволяет исследовать осциллограф, зависят не только от параметров АЧХ и ПХ прибора, но и от диапазона длительностей его временной развертки. Длительностью развертки принято называть время прямого хода развертки, за которое луч пересекает всю рабочую часть экрана в горизонтальном направлении. В зависимости от протяженности участка сигнала длительность развертки должна устанавливаться такой, чтобы обеспечивался достаточный для удобного наблюдения и измерения размер участка по горизонтали.

Необходимая максимальная длительность развертки связана с нижней граничной частотой fн полосы пропускания канала Х или с наибольшей протяженностью горизонтального участка исследуемого сигнала, который может с допустимым спадом воспроизводиться на экране ЭЛТ

В современных конструкциях осциллографов длительность прямого хода развертки Tр обычно задается в виде коэффициентов развертки.

Kр = Tр /lT (1.6)

где lT - длина отрезка горизонтальной оси, соответствующая длительности Tр.

Коэффициент развертки характеризуется диапазоном изменения, основной и дополнительными погрешностями и выражается в единицах времени, отнесенных к единицам длины или к делениям шкалы экрана осциллографа.

1.7 При осциллографических исследованиях параметры электрических сигналов определяют по их осциллограммам, поэтому достоверность результатов измерений зависит от точности их воспроизведения на экране ЭЛТ. Погрешность воспроизведения обусловлена линейными (частотными) и нелинейными искажениями сигналов.

На величину и характер искажений существенно влияет форма ПХ. Время установления определяет минимальную длительность сигнала прямоугольной формы, параметры которого могут быть измерены при помощи осциллографа с такой же точностью, что и параметры сигналов большой длительности.

Линейные искажения оценивают по параметрам переходной характеристики осциллографа. Сигналы воспроизводятся с искажениями, если длительность или период их повторения одного порядка с временем нарастания ПХ. В большинстве случаев импульс воспроизводится с погрешностью не более 2%, если длительность его фронта (среза) не менее, чем в пять раз превышает время нарастания ПХ осциллографа.



<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Поверка работы органов регулировки коэффициента отклонения. | Длительность прямоугольного импульса определяется


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 0.004 сек.