Што робіць электронна -прамянёвы асцылограф?

Аўтар: Joost Nusselder | Абноўлена:  Чэрвень 20, 2021
Я люблю ствараць бясплатны кантэнт, насычаны парадамі для маіх чытачоў. Я не прымаю платныя спонсарскія дапамогі, маё меркаванне маё, але калі вы знойдзеце мае рэкамендацыі карыснымі і ў выніку вы купіце што -небудзь, што вам падабаецца, па адной з маіх спасылак, я мог бы зарабіць камісію без дадатковых выдаткаў. Даведацца больш
Электрычны асцылограф або асцылограф - гэта электрычны прыбор, які выкарыстоўваецца для пераўтварэння электрычных сігналаў у візуальныя. Гэты прыбор вымярае і аналізуе форму хвалі і іншыя электрычныя з'явы. Гэта таксама плоскі XY, які паказвае ўваходны сігнал у параўнанні з іншым сігналам або часам. Катодна -прамянёвы асцылограф падобны да разраднай трубкі; гэта дазваляе назіраць змены электрычных сігналаў з цягам часу. Гэта выкарыстоўваецца для аналізу і разлічыць частату, амплітуды, скажэнняў і іншых велічынь, якія змяняюцца ў часе, пачынаючы ад нізкай і заканчваючы радыёчастотай. Ён таксама выкарыстоўваецца ў акустычных даследаваннях і тэлевізійнай вытворчасці.
Што-робіць-а-катодна-прамянёвы-асцылограф-рабіць

Асноўныя кампаненты

Распрацаваны нямецкім фізікам Фердынандам Браунам, электронна -прамянёвы асцылограф складаецца з чатырох асноўных частак; якія ўяўляюць сабой электронна -прамянёвую трубку, электронную гармату, адхіляльную сістэму і люмінесцэнтны экран.
Асноўныя кампаненты

Прынцып працы

Электронная гармата генеруе вузкі пучок электронаў, і часціца праходзіць праз сетку кіравання. Сетка кіравання кантралюе інтэнсіўнасць электрона ўнутры вакуумнай трубкі. На экране паўстае цьмянае месца, калі ў сеткі кіравання высокі адмоўны патэнцыял, а пры нізкім адмоўным патэнцыяле - светлая пляма ў сетцы кіравання. Такім чынам, інтэнсіўнасць святла кантралюецца адмоўным патэнцыялам сеткі кіравання. Тады электроны паскараюцца за кошт анодаў, якія маюць высокі станоўчы патэнцыял. Ён збліжае электронны прамень у кропцы на экране. Пасля перамяшчэння ад анода гэты электронны прамень адхіляўся адхіляючымі пласцінамі. Адхіляльная пласціна застаецца пры нулявым патэнцыяле, і электронны пучок вырабляе пляму ў цэнтры экрана. Электронны пучок факусуецца ўверх, калі напружанне падаецца на вертыкальную адхіляючую пласціну. Электронны пучок будзе адхіляцца па гарызанталі, падаючы напружанне на гарызантальную адхіляючую пласціну.
Прынцып працы

прыкладанняў

Катодна -прамянёвы асцылограф выкарыстоўваецца ў перадачы, а таксама ў прыёмным тэлевізары. Ён таксама выкарыстоўваецца пры пераўтварэнні электрычных імпульсаў, якія адпавядаюць рытму сэрца, у візуальныя сігналы. Для выяўлення самалётаў праціўніка ён таксама выкарыстоўваецца ўнутры радыёлакацыйнай сістэмы і ўнутры лабараторыі ў адукацыйных мэтах.
прыкладанняў

Тэлебачанне

Катодна-прамянёвы асцылограф працуе як трубка для выявы ўнутры тэлевізара. Відэасігналы, якія пасылаюцца з тэлевізійнага перадатчыка, падаюцца ў бок адхіляючых пласцін ўнутры электронна -прамянёвага асцылографа. Затым электронны прамень трапляе на экран, і на экране змяшчаецца мноства малюсенькіх плям. Кожнае пляма складаецца з трох люмінафорных кропак, якія прадстаўляюць асноўныя колеры, чырвоны, зялёны і сіні. Люсфарныя кропкі свецяцца, калі на іх трапляе электронны пучок. Калі пучок электрона трапляе на больш чым адзін люмінафор у пляме, то бачны другасны колер. Камбінацыя трох асноўных кветак у належнай прапорцыі можа стварыць каляровую карцінку на экране. Калі мы глядзім перад тэлевізарам, пляма, якая змяшчае фосфар, рухаецца па шаблоне, падобным да руху чалавечых вачэй, падчас чытання тэксту. Але працэс адбываецца з такой хуткасцю, што нашы вочы бачаць пастаянны малюнак на ўсім экране.
Тэлебачанне

Адукацыя і даследаванні

У вышэйшым даследаванні для сесійнага выкарыстання выкарыстоўваецца электронна-прамянёвы асцылограф. Выкарыстоўваецца для вызначэння сігналаў, аналізу яго ўласцівасцяў. Велічыні, якія змяняюцца па часе, вымяраюцца ў межах ад нізкай частоты да такой вялікай, як радыёчастота. Гэта таксама можа вымераць адрозненні патэнцыялаў у вальтметры. Яшчэ адна перавага гэтага электронна-прамянёвага асцылографа ў тым, што ён можа графічна будаваць сігналы і дакладна вымяраць кароткія прамежкі часу. Фігуру Лісажу можна лёгка нанесці з дапамогай гэтага інструмента. Па гэтых прычынах, выкарыстоўваецца асцылограф шырока ў вышэйшых сектарах даследаванняў і даследаванняў.
Адукацыя і даследаванні

Радарная тэхналогія

Радар - гэта электронная прылада, якая прадстаўляе аператару радыёлакатара або пілоту самалёта дадзеныя аб варожым самалёце. Радыёлакацыйная сістэма перадае імпульсы або бесперапынныя хвалі электрамагнітнага выпраменьвання. Невялікая частка гэтай хвалі адхіляе мішэні ад вяртання ў радыёлакацыйную сістэму.
Радар-тэхналогія
Прыёмнік радыёлакацыйнай сістэмы змяшчае электронна -прамянёвы асцылограф, які пераўтворыць электрамагнітныя хвалі ў бесперапынны электронны сігнал. Бесперапынны электронны сігнал ператвараецца ў аналагавы сігнал з пераменным напругай, які пазней адлюстроўваецца на экране дысплея як аб'ект.

заключэнне

Электронны асцылограф або асцылограф - гэта рэвалюцыйнае вынаходніцтва. Гэта адкрыла шлях да стварэння ЭПТ -тэлебачання, якое стала самым выдатным вынаходствам чалавецтва. Ад лабараторнага прыбора да важнай часткі электроннага свету, ён праяўляецца як бляск чалавека.

Я Йост Нусельдэр, заснавальнік Tools Doctor, маркетынг кантэнту і тата. Я люблю выпрабоўваць новае абсталяванне, і разам са сваёй камандай я ствараю падрабязныя артыкулы ў блогу з 2016 года, каб дапамагчы лаяльным чытачам інструментамі і парадамі па вырабе.