Ի՞նչ է անում կաթոդային ճառագայթային օսլիլոսկոպը:

Յոստ Նյուսելդերի կողմից | Թարմացվել է ՝  Հունիսի 20, 2021
Ես սիրում եմ անվճար բովանդակություն ստեղծել ՝ խորհուրդներով լի իմ ընթերցողների համար: Ես չեմ ընդունում վճարովի հովանավորչությունները, իմ կարծիքն իմն է, բայց եթե իմ առաջարկությունները օգտակար գտնեք, և եթե վերջնականապես ձեռք բերեք այն, ինչ ձեզ դուր է գալիս, իմ հղումներից մեկի միջոցով, ես կարող եմ միջնորդավճար ստանալ առանց ձեզ համար լրացուցիչ ծախսերի: Իմացեք ավելին
Կաթոդային ճառագայթով օսլիլոսկոպը կամ օսլիլոգրաֆը էլեկտրական գործիք է, որն օգտագործվում է էլեկտրական ազդանշանները տեսողական ազդանշանների փոխակերպելու համար: Այս գործիքը չափում և վերլուծում է ալիքի ձևը և էլեկտրական այլ երևույթները: Այն նաև XY գծագիր է, որը գծանշում է մուտքային ազդանշանը մեկ այլ ազդանշանի կամ ժամանակի դիմաց: Կաթոդային ճառագայթների օսլիլոսկոպը նման է արտանետվող խողովակին. այն թույլ է տալիս դիտել էլեկտրական ազդանշանների փոփոխությունները ժամանակի ընթացքում: Սա օգտագործվում է վերլուծելու և հաշվարկել հաճախականությունը, ամպլիտուդ, խեղաթյուրում և ժամանակի փոփոխվող այլ մեծություններ `ցածր հաճախականությունից մինչև ռադիոհաճախականություն: Այն օգտագործվում է նաև ակուստիկ հետազոտությունների և հեռուստատեսության արտադրության մեջ:
Ինչ է անում-կաթոդ-ճառագայթ-օսցիլոսկոպը

Հիմնական բաղադրիչները

Մշակված է գերմանացի ֆիզիկոս Ֆերդինանդ Բրաունի կողմից, կաթոդային ճառագայթաչափը բաղկացած է չորս հիմնական մասից. որոնք են կաթոդային ճառագայթների խողովակը, էլեկտրոնային ատրճանակը, շեղող համակարգը և լյումինեսցենտային էկրանը:
Հիմնական բաղադրիչներ

Աշխատանքային Principle

Էլեկտրոնային ատրճանակը առաջացնում է էլեկտրոնների նեղ ճառագայթ, և մասնիկը անցնում է կառավարման ցանցով: Հսկիչ ցանցը վերահսկում է վակուումային խողովակի ներսում էլեկտրոնի ինտենսիվությունը: Էկրանին ստեղծվում է աղոտ կետ, եթե հսկիչ ցանցն ունի բարձր բացասական ներուժ, իսկ ցածր բացասական ներուժը առաջացնում է կառավարման կետի լուսավոր կետը: Այսպիսով, լույսի ինտենսիվությունը վերահսկվում է հսկիչ ցանցի բացասական ներուժով: Այնուհետև էլեկտրոններն արագանում են բարձր դրական ներուժ ունեցող անոդներով: Այն համընկնում է էլեկտրոնային ճառագայթին էկրանի մի կետում: Անոդից շարժվելուց հետո այս էլեկտրոնային ճառագայթը շեղվեց շեղվող թիթեղներով: Շեղվող թիթեղը մնում է զրոյական ներուժի վրա, և էլեկտրոնային ճառագայթը տեղ է ստեղծում էկրանի կենտրոնում: Էլեկտրոնային ճառագայթը կենտրոնանում է դեպի վեր, եթե լարումը կիրառվի ուղղահայաց շեղվող ափսեի վրա: Էլեկտրոնային ճառագայթը շեղվելու է հորիզոնական ՝ լարվածություն կիրառելով հորիզոնական շեղող ափսեի վրա:
Աշխատանքային-սկզբունք

Ծրագրեր

Կաթոդային ճառագայթների օսլիլոսկոպը օգտագործվում է հեռարձակման, ինչպես նաև հեռուստատեսության ընդունող սարքում: Այն օգտագործվում է նաև սրտի բաբախյուններին համապատասխանող էլեկտրական ազդակները տեսողական ազդանշանների վերածելու համար: Թշնամու ինքնաթիռները հայտնաբերելու համար այն օգտագործվում է նաև ռադարային համակարգի ներսում և լաբորատորիայի ներսում `կրթական նպատակներով:
Ծրագրեր

հեռուստատեսություն

Կաթոդ-ճառագայթային տատանումն աշխատում է որպես նկարչական խողովակ հեռուստացույցի ներսում: Հեռուստահաղորդիչից ուղարկված տեսաազդանշանները կիրառվում են կաթոդային ճառագայթների ներսում շեղվող թիթեղների նկատմամբ: Այնուհետև էլեկտրոնային ճառագայթը հարվածում է էկրանին, և էկրանը պարունակում է մի շարք փոքրիկ բծեր: Յուրաքանչյուր կետ բաղկացած է երեք ֆոսֆորային կետերից, որոնք ներկայացնում են հիմնական գույները ՝ կարմիրը, կանաչը և կապույտը: Ֆոսֆորի կետերը փայլում են, երբ դրանք հարվածում են էլեկտրոնային ճառագայթին: Եթե ​​էլեկտրոնի ճառագայթը բախվում է մեկից ավելի ֆոսֆորի վրա, ապա երևում է երկրորդային գույնը: Երեք հիմնական գույների համադրությունը համապատասխան համամասնությամբ կարող է գունավոր պատկեր ստեղծել էկրանին: Երբ մենք դիտում ենք հեռուստացույցի առջև, ֆոսֆոր պարունակող բիծը շարժվում է մարդու աչքերի շարժմանը նման մի տեքստով ՝ տեքստը կարդալիս: Բայց գործընթացը տեղի է ունենում այնքան արագ տեմպերով, որ մեր աչքերը տեսնում են մշտական ​​պատկեր ամբողջ էկրանին:
հեռուստատեսություն

Կրթություն եւ Research

Բարձրագույն ուսումնասիրության ընթացքում կաթոդ-ճառագայթային օսլիլոսկոպը օգտագործվում է նստաշրջանի համար: Այն օգտագործվում է ալիքի ձևերը որոշելու, դրա հատկությունները վերլուծելու համար: Timeամանակի փոփոխվող քանակությունները չափվում են ցածր հաճախականությունից մինչև մեծ ռադիոհաճախականության չափ: Այն կարող է նաև չափել պոտենցիալ տարբերությունները վոլտմետրում: Կաթոդ-ճառագայթային այս տատանումների մեկ այլ առավելությունն այն է, որ այն կարող է գծանշաններ գծագրել գրաֆիկորեն և ճշգրիտ չափել կարճ ժամանակամիջոցները: Այս գործիքի օգնությամբ հեշտությամբ կարելի է գծել Lissajous գործիչը: Այս պատճառներով, օգտագործվում է օսլիլոսկոպ լայնորեն բարձրագույն ուսումնական և հետազոտական ​​ոլորտներում:
Կրթություն-հետազոտություն

Ռադիոտեղորոշման տեխնոլոգիա

Ռադարն էլեկտրոնային սարք է, որը թշնամու ինքնաթիռի տվյալները ներկայացնում է ռադարների օպերատորին կամ օդանավի օդաչուին: Ռադիոտեղորոշիչ համակարգը փոխանցում է իմպուլսներ կամ շարունակական էլեկտրամագնիսական ճառագայթման ալիքներ: Այդ ալիքի մի փոքր հատվածը հետ է շպրտում թիրախները և վերադառնում ռադարային համակարգ:
Ռադիոլոկացիոն տեխնոլոգիա
Ռադիոտեղորոշիչ համակարգի ընդունիչը պարունակում է կաթոդային ճառագայթային տատանում, որը էլեկտրամագնիսական ալիքները վերածում է շարունակական էլեկտրոնային ազդանշանի: Շարունակական էլեկտրոնային ազդանշանը վերածվում է տարբեր լարման անալոգային ազդանշանի, որը հետագայում ցուցադրվում էր ցուցադրման էկրանին որպես օբյեկտ:

Եզրափակում

Կաթոդային ճառագայթների տատանումները կամ տատանումները հեղափոխված գյուտ են: Այն ճանապարհ հարթեց CRT հեռուստատեսության ստեղծման համար, որը մարդկության ամենահրաշալի գյուտն էր: Լաբորատոր գործիքից մինչև էլեկտրոնային աշխարհի կարևոր մաս, այն դրսևորվում է որպես մարդու փայլ:

Ես Joost Nusselder-ն եմ՝ Tools Doctor-ի հիմնադիրը, բովանդակության շուկայավարը և հայրիկը: Ես սիրում եմ փորձել նոր սարքավորումներ, և ես իմ թիմի հետ միասին 2016 թվականից ստեղծում եմ բլոգի խորը հոդվածներ՝ օգնելու հավատարիմ ընթերցողներին գործիքների և արհեստագործական խորհուրդների հարցում: