Τι κάνει ένα παλμογράφο ακτίνας Cathode;

από τον Joost Nusselder | Ενημερώθηκε στις:  Ιούνιος 20, 2021
Μου αρέσει να δημιουργώ δωρεάν περιεχόμενο γεμάτο συμβουλές για τους αναγνώστες μου, εσάς. Δεν δέχομαι χορηγίες επί πληρωμή, η γνώμη μου είναι δική μου, αλλά αν βρείτε τις προτάσεις μου χρήσιμες και αγοράσετε κάτι που σας αρέσει μέσω ενός συνδέσμου μου, θα μπορούσα να κερδίσω μια προμήθεια χωρίς επιπλέον κόστος για εσάς. Μάθε περισσότερα
Ο παλμογράφος ή ο παλμογράφος είναι μια ηλεκτρική συσκευή που χρησιμοποιείται για τη μετατροπή ηλεκτρικών σημάτων σε οπτικά σήματα. Αυτό το όργανο μετρά και αναλύει την κυματομορφή και άλλα ηλεκτρικά φαινόμενα. Είναι επίσης ένα σχεδιαστή XY που απεικονίζει το σήμα εισόδου έναντι ενός άλλου σήματος ή χρόνου. Το παλμογράφο ακτίνων καθόδου είναι παρόμοιο με ένα σωλήνα εκκένωσης. σας επιτρέπει να παρατηρείτε ότι τα ηλεκτρικά σήματα αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Αυτό χρησιμοποιείται για την ανάλυση και υπολογίστε τη συχνότητα, πλάτος, παραμόρφωση και άλλες χρονικά μεταβαλλόμενες ποσότητες που κυμαίνονται από χαμηλή συχνότητα έως ραδιοσυχνότητα. Χρησιμοποιείται επίσης στην ακουστική έρευνα και την παραγωγή τηλεόρασης.
Τι-κάνει-ένας-παλμογράφος-ακτίνας-καθόδου

Κύρια εξαρτήματα

Αναπτύχθηκε από τον Γερμανό φυσικό Ferdinand Braun το παλμογράφο καθοδικών ακτίνων αποτελείται από τέσσερα κύρια μέρη. που είναι ο σωλήνας καθοδικής ακτίνας, το πιστόλι ηλεκτρονίων, το σύστημα εκτροπής και μια οθόνη φθορισμού.
Κύρια εξαρτήματα

Αρχή Εργασίας

Το ηλεκτρονικό πιστόλι παράγει μια στενή δέσμη ηλεκτρονίων και το σωματίδιο περνά μέσα από το πλέγμα ελέγχου. Το πλέγμα ελέγχου ελέγχει την ένταση του ηλεκτρονίου μέσα στον σωλήνα κενού. Ένα αμυδρό σημείο δημιουργείται στην οθόνη εάν το πλέγμα ελέγχου έχει υψηλό αρνητικό δυναμικό και το χαμηλό αρνητικό δυναμικό παράγει το φωτεινό σημείο στο πλέγμα ελέγχου. Έτσι, η ένταση του φωτός ελέγχεται από το αρνητικό δυναμικό του πλέγματος ελέγχου. Στη συνέχεια, τα ηλεκτρόνια επιταχύνονται από τις άνοδος που έχουν υψηλό θετικό δυναμικό. Συγκλίνει τη δέσμη ηλεκτρονίων σε ένα σημείο της οθόνης. Μετά τη μετακίνηση από την άνοδο, αυτή η δέσμη ηλεκτρονίων εκτράπηκε από τις πλάκες εκτροπής. Η πλάκα εκτροπής παραμένει σε μηδενικό δυναμικό και η δέσμη ηλεκτρονίων παράγει ένα σημείο στο κέντρο της οθόνης. Η δέσμη ηλεκτρονίων εστιάζει προς τα πάνω εάν η τάση εφαρμόζεται στην κάθετη πλάκα εκτροπής. Η δέσμη ηλεκτρονίων θα εκτρέπεται οριζόντια εφαρμόζοντας μια τάση στην οριζόντια πλάκα εκτροπής.
Αρχή λειτουργίας

Εφαρμογές

Ο παλμογράφος καθοδικών ακτίνων χρησιμοποιείται στη μετάδοση καθώς και στη μονάδα λήψης της τηλεόρασης. Χρησιμοποιείται επίσης για τη μετατροπή των ηλεκτρικών παλμών που αντιστοιχούν στους καρδιακούς παλμούς σε οπτικά σήματα. Για την ανίχνευση εχθρικών αεροσκαφών, χρησιμοποιείται επίσης μέσα στο σύστημα ραντάρ και στο εργαστήριο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Εφαρμογές

Τηλεόραση

Ο παλμογράφος με καθοδική ακτίνα λειτουργεί ως σωλήνας εικόνας μέσα σε μια τηλεόραση. Τα σήματα βίντεο που αποστέλλονται από τον τηλεοπτικό πομπό εφαρμόζονται προς τις πλάκες εκτροπής μέσα στον παλμογράφο της καθόδου. Στη συνέχεια, η δέσμη ηλεκτρονίων χτυπά την οθόνη και η οθόνη περιέχει μια σειρά από μικροσκοπικά σημεία. Κάθε κηλίδα αποτελείται από τρεις κουκίδες φωσφόρου, που αντιπροσωπεύουν τα κύρια χρώματα, το κόκκινο, το πράσινο και το μπλε. Οι κουκίδες φωσφόρου λάμπουν καθώς χτυπιούνται από τη δέσμη ηλεκτρονίων. Εάν η δέσμη ενός ηλεκτρονίου προσπίπτει σε περισσότερους από έναν φωσφόρους σε ένα σημείο, τότε φαίνεται ένα δευτερεύον χρώμα. Ένας συνδυασμός τριών βασικών χρωμάτων σε σωστή αναλογία μπορεί να παράγει μια έγχρωμη εικόνα στην οθόνη. Όταν βλέπουμε μπροστά από την τηλεόραση, το σημείο που περιέχει φωσφόρο κινείται με μοτίβο παρόμοιο με την κίνηση των ανθρώπινων ματιών, κατά την ανάγνωση ενός κειμένου. Αλλά η διαδικασία λαμβάνει χώρα με τόσο γρήγορο ρυθμό που τα μάτια μας βλέπουν μια σταθερή εικόνα σε ολόκληρη την οθόνη.
Τηλεόραση

Εκπαίδευση και Έρευνα

Σε μια ανώτερη μελέτη, ένας παλμογράφος με καθοδική ακτίνα χρησιμοποιείται για συνεδρίαση. Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των κυματομορφών, την ανάλυση των ιδιοτήτων του. Οι χρονικά μεταβαλλόμενες ποσότητες μετρούνται από μια χαμηλή συχνότητα έως τόσο μεγάλες όσο οι ραδιοσυχνότητες. Μπορεί επίσης μετρήστε τις πιθανές διαφορές σε βολτόμετρο. Ένα άλλο πλεονέκτημα αυτού του παλμογράφου με καθοδική ακτίνα είναι ότι μπορεί να σχεδιάσει σήματα γραφικά και να μετρήσει με ακρίβεια μικρά χρονικά διαστήματα. Η φιγούρα Lissajous μπορεί να σχεδιαστεί εύκολα με τη βοήθεια αυτού του οργάνου. Για αυτούς τους λόγους, χρησιμοποιείται παλμογράφος ευρέως σε τομείς ανώτερης μελέτης και έρευνας.
Εκπαίδευση και Έρευνα

Τεχνολογία ραντάρ

Το ραντάρ είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που παρουσιάζει δεδομένα εχθρικών αεροσκαφών στον χειριστή του ραντάρ ή στον πιλότο του αεροσκάφους. Το σύστημα ραντάρ μεταδίδει παλμούς ή συνεχή ηλεκτρομαγνητικά κύματα ακτινοβολίας. Ένα μικρό μέρος αυτού του κύματος αναστέλλει τους στόχους και επιστρέφει στο σύστημα ραντάρ.
Ραντάρ-Τεχνολογία
Ο δέκτης του συστήματος ραντάρ περιέχει ένα παλμογράφο με καθοδική ακτίνα, το οποίο μετατρέπει τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα σε ένα συνεχές ηλεκτρονικό σήμα. Το συνεχές ηλεκτρονικό σήμα μετατράπηκε σε αναλογικό σήμα μεταβαλλόμενης τάσης, το οποίο αργότερα εμφανίστηκε σε μια οθόνη ως αντικείμενο.

Συμπέρασμα

Ο παλμογράφος ή ο παλμογράφος με ακτίνες καθόδου είναι μια επαναστατική εφεύρεση. Άνοιξε το δρόμο για την κατασκευή της τηλεόρασης CRT, η οποία ήταν η πιο υπέροχη εφεύρεση της ανθρωπότητας. Από εργαστηριακό όργανο σε ζωτικό μέρος του ηλεκτρονικού κόσμου, εκδηλώνεται ως λαμπρότητα ενός ανθρώπου.

Είμαι ο Joost Nusselder, ο ιδρυτής του Tools Doctor, έμπορος περιεχομένου και ο μπαμπάς. Μου αρέσει να δοκιμάζω νέο εξοπλισμό και μαζί με την ομάδα μου δημιουργώ σε βάθος άρθρα ιστολογίου από το 2016 για να βοηθήσω τους πιστούς αναγνώστες με εργαλεία και συμβουλές χειροτεχνίας.