Osciloskopy. Osciloskop. Osciloskopem lze měřit



Podobné dokumenty
Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku )

ZADÁNÍ: ÚVOD: Měření proveďte na osciloskopu Goldstar OS-9020P.

Měření elektrického proudu

Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

48. Pro RC oscilátor na obrázku určete hodnotu R tak, aby kmitočet oscilací byl 200Hz

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu

UNIPOLÁRNÍ TRANZISTOR

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru)

Test. Kategorie M. 1 Laboratorní měřicí přístroj univerzální čítač (např. Tesla BM641) využijeme například k:

Polovodiče Polovodičové měniče

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH EL. VELIČIN

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

EDSTAVENÍ ZÁZNAMNÍKU MEg21

Měření základních vlastností OZ

NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 ===============================

6 až 18V střídavých. Tabulka přednastavených hodnot délky nabíjení a nabíjecích proudů pro některé typy baterií.

Měření výkonu zesilovače

1.7. Mechanické kmitání

MĚŘENÍ IMPEDANCE. Ing. Leoš Koupý 2012

Měření hluku a vibrací zvukoměrem

Specifikace obvodu elektronického zapalování OEZ4. pro kogenera ní jednotky TEDOM

Počítání s decibely (není třináctá komnata matematiky)

1. IMPULSNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE A STABILIZÁTORY

Měření impedancí v silnoproudých instalacích

Manuální, technická a elektrozručnost

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ

GIGAmatic. Tenzometrický přetěžovací převodník. 1. Popis Použití Technické informace Nastavení Popis funkce 6. 6.

1. Všeobecné informace

HC-6504/6506. Čtyřstopý osciloskop 40/60MHz

Elektrická polarizovaná drenáž EPD160R

Osciloskopická měření

č.v ELEKTRONICKÉ ZDROJE ŘADY EZ1-3x300VA (1x900VA) Zaváděcí list: ZL 16/92 Technické podmínky: TP SZd HK 1/91 SKP Použití:

1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný digitálním osciloskopem. Nalezněte v hodnotách na obrázku efektivní napětí signálu.

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

OSCILOSKOPY. Základní vlastnosti osciloskopů

Detektor vysokofrekvenčního pole RFD popis a návod k použití. Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod. verze 1.

Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů. Měření elektrofyzikálních parametrů krystalových rezonátorů

Elektrické. MP - Ampérmetr A U I R. Naměřená hodnota proudu 5 A znamená, že měřená veličina je 5 x větší než jednotka - A

Osciloskop Osciloskop.doc Ing. M. Martinec, V. Provazník Vytvořeno dne:

Regulovaný vysokonapěťový zdroj 0 až 30 kv

Model dvanáctipulzního usměrňovače

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

GEN 230-3u-3i-X-ADE-USB

Technické parametry. 20x11x5 Hmotnost s vodiči Přesnost měření absolutní/relativní výšky ±9m/±3m Rozsah měření hPa

Digitální multimetr. 4-polohový přepínač funkcí: V AC / V DC / DC A / Ω. Měření DC proudu: Provozní teplota: 0-40 C Typ baterií:

Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III

Zařízení má několik částí.

Program pro obsluhu AD14PCI. ADcontrol. Návod k použití

Zvukový modul HLM - 380

Dvoukanálový osciloskop Voltcraft 632-2

1-LC: Měření elektrických vlastností výkonových diod

6. Příklady aplikací Start/stop Pulzní start/stop. Příručka projektanta VLT AQUA Drive

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD

Digitální tlakoměr PM 111

12 ASYNCHRONNÍ MOTOR S DVOJÍM NAPÁJENÍM

ŘADA KOMPAKTNÍCH INVERTORŮ J1000 DE EN

PRAVIDLA PRO VYBAVENÍ ZÁVODIŠTĚ

MEROS, spol. s r.o. Kalibrační laboratoř MEROS 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů.

EAGLE 1 & EAGLE 2. Manuál pro uživatele. Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar

ÚVOD. V jejich stínu pak na trhu nalezneme i tzv. větrné mikroelektrárny, které se vyznačují malý

Měřič plochy listu Návod k použití

Jedna z nejdůležitějších součástek počítače = mozek počítače, bez něhož není počítač schopen vykonávat žádné operace.

VY_32_INOVACE_OV_1AT_01_BP_NA_ELEKTRO_PRACOVISTI. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

W1- Měření impedančního chování reálných elektronických součástek

Vítězslav Bártl. únor 2013

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén

ÚVOD ZAČÍNÁME. Blahopřejeme Vám ke koupi zesilovače pro baskytaru EBS HD350!

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta

TERM 2.7. Ekvitermní regulátor pro podlahové vytápění TERM 2.7. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/ Stará Turá

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD


Metodický list - Coach

Přechodové děje při startování Plazmatronu

Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek. Období vytvoření VM: září 2013

Technická zpráva. Obsah technické zprávy. 1 Předmět projektu

Deska zvukové signalizace DZS

ALFACO s.r.o. IR33S Carel str. 1 IR33S CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ

SimOS. Jakub Doležal Radek Hlaváček Michael Očenášek Marek Reimer

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění!

Výzkum a vývoj ve jménu člověka a ochrany životního prostředí

HMP Regulátor odběru elektrické energie TX RX COM L N V~ 6x relé 250V/8A + -

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN Ed. 2

KAPACITNÍ HLADINOMĚRY CLM 36

SINEAX V604s Programovatelný multifunkční převodník

Spektrální analyzátory

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

MAZACÍ PŘÍSTROJ PMP CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

Rušení ší ící se po vedení

DC/AC - MP MPPT zálohovaný měnič pro fotovoltaické panely

VY_52_INOVACE_2NOV57. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2015

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství

Transkript:

Osciloskopy Osciloskop elektronický přístroj zobrazující průběhy napětí s použitím převodníků lze zobrazit průběhy elektrických i neelektrických veličin analogové osciloskopy umožňují zobrazit pouze periodické průběhy paměťové (digitální) osciloskopy zobrazují i neperiodické průběhy pomalé průběhy zaznamenají zapisovače nebo digitální osciloskopy Osciloskopem lze měřit maximální (vrcholové) hodnoty průběhů dobu periody opakovací kmitočet (f=1/t) délky pulsů, jejichžčela a temene fázový posun zkreslení = změnu tvaru signálu po průchodu elektrickým obvodem charakteristiky obvodových prvků, elektrických a magnetických obvodů číslicové osciloskopy mohou vypočítávat parametry signálu, např. střední a efektivní hodnoty napětí, FFT....

Princip analogového osciloskopu Na vnitřní stranu stínítka obrazovky pokrytou luminoforem dopadá elektronový paprsek Luminofor převádí energii dopadajících elektronů na světlené záření Zobrazení průběhu realizuje soustava vychylovacích destiček směru je paprsek vychylován zesíleným měřeným napětím směru je paprsek vychylován napětím časové základny (ČZ) Krátký dosvit luminoforu (desítky až stovky ms) umožňuje zobrazení pouze periodických průběhů, kdy se zobrazují po sobě následující snímky Elektrostatická obrazovka analogového osciloskopu G 1 regulace intenzity jasu a zatemnění při zpětném běhu G 3 zaostřovací elektroda D 1 a D 2 destičky vertikálního vychylování, D 3 a D 4 destičky horizontálního vychylování, DA dorychlovací anoda urychluje elektronový paprsek Princip zobrazení časového průběhu napětí Obvody časové základny generují trojúhelníkový průběh napětí, které v horizontálním směru po stínítku obrazovky vychyluje elektronový paprsek. Ve vertikálním směru je paprsek vychylován měřeným napětím. Po dosažení pravého okraje obrazovky následuje zatemnění a návrat paprsku (vybíjení elektrod) na levý okraj obrazovky. Před zobrazením dalšího snímku následuje čekání na příchod spouštěcího pulzu.

Měření osciloskopem - zjištění hodnot Pro snadné odečítání hodnot je stínítko obrazovky opatřeno rastrem se svislou a vodorovnou stupnicí Hodnota napětí je rovna součinu počtu dílků a citlivosti vertikálního kanálu (C U ) U= n. C U [V; dílky, V/dílek ] Při použití měřící sondy se výsledek ještě vynásobí dělícím poměrem sondy (10 nebo 100) Čas je roven součinu počtu díků a nastavení (citlivosti) časové základny (C T ) T= n. C T [s; dílky, s/dílek ] Blokové schéma 2 kanálového osciloskopu Funkce bloků vertikálního kanálu: Vstupní dělič - zajišťuje vysoký vstupní odpor a umožňuje změnu rozsahu Vertikální předzesilovač - zesílí signál pro další zpracování Přepínač kanálů - umožní zobrazení 2 průběhů jednopaprskovým osciloskopem Zpožďovací vedení - eliminuje zpoždění obvodů časové základny, umožní zobrazení signálu od okamžiku spouštění ČZ Budič zpožďovacího vedení - eliminuje napěťový pokles na zpožďovacím vedení Vertikální zesilovač - koncový výkonový zesilovač vertikálního vychylování

Funkce bloků horizontálního kanálu: Vstupní dělič vnějšího (externího) spouštění - zajišťuje vysoký vstupní odpor spouštěcích obvodů Obvody spouštění - zajišťují synchronizaci překrývání zobrazení následujících snímků Obvody časové základny (ČZ) - zajišťují horizontální vychylování paprsku a jeho zatemnění při zpětném běhu a čekání Horizontální zesilovač - koncový výkonový zesilovač horizontálního vychylování Vstupní obvod osciloskopu s kmitočtové kompenzovaným děličem napětí Dělič napětí umožňuje dosažení velkého konstantního vstupního odporu (1MΩ) nezávisle na použitém měřícím rozsahu S rostoucím kmitočtem snižuje C i vstupní impedanci osciloskopu! Měřící sondy Aktivní sondy slouží k měření velmi malých napětí sonda obsahuje zesilovač s FET tranzistorem malá vstupní kapacita (1pF) vysoký kmitočtový rozsah několik GHz napájení zesilovače může být z externího napáječe nebo z osciloskopu Diferenciální sondy měří rozdíl napětí s různým potenciálem proti zemi Proudové sondy - měří proud proudovým transformátorem Hallovým generátorem

Pasivní sonda Slouží k měření vyšších napětí nebo zvýšení vstupního odporu vstupní impedance Sonda dělí v poměru 1:10, vysokonapěťová 1:100 Přepínač sondy umožňuje volbu mezi dělením nebo přímým průchodem signálu Vstupní odpor při přímém průchodu 1MΩ, při dělení 10MΩ nebo 100MΩ Běžné sondy s dělením (1:10) jsou použitelné do 600V Kmitočtová kompenzace měřící sondy Kompenzace sondy slouží k zajištění kmitočtové nezávislosti dělícího poměru - nastavuje se změnou kapacity trimru sondy Kontroluje se obdélníkovým průběhem z generátoru osciloskopu s f O =1kHz a) Nedokompenzovaná sonda - dolní propust b) Vykompenzovaná sonda - nezkresluje průběh c) Překompenzovaná sonda - horní propust Přepínač kanálů umožňuje zobrazení 2 průběhů 1-paprskovým osciloskopem Režim Alt (ALTERNATE) opakovaně zobrazuje celé snímky v pořadí A-B-A-B- vhodný pro vyšší kmitočty obvykle do opakovacího kmitočtu 500kHz Režim Chop (CHOPPER) v průběhu zobrazení jednoho snímku se provádí rychlé přepínání mezi oběma kanály (při přepínání je obrazovka zatemněná) vhodný pro malé kmitočty

Spouštění Obvody spouštění zajišťují překrývání následně zobrazovaných snímků = zahájení zobrazení periodického průběhu od stejného bodu průběhu Druhy spouštění: externí - vnějším signálem, používá se u číslicových průběhů, vstupní BNC konektor je označen Line interní - spouštěcí pulzy jsou odvozeny z měřeného signálu Režimy interního spouštění: AUTO - bez přítomnosti signálu časová základna volně pobíhá a při jeho příchodu signálu se synchronizuje NORMAL -časová základna se spustí až s příchodem signálu, šetří obrazovku, která je bez signálu je celá tmavá TV-V (TV FRAME) - zobrazení televizního půl snímků TV-H (TV LINE) - zobrazení řádků televizního signálu Zobrazení časových detailů Časová lupa - 10x větší strmost vychylovacího napětí 10x se roztáhne celý průběh na obrazovce je pouze 1/10 průběhu, jeho posouvání se realizuje změnou stejnosměrného horizontálního předpětí zobrazení je méně přesné Druhá (zpožděná) časová základna umožňuje zobrazení detailu pouze v části průběhu na 1. kanálu se zobrazuje základní průběh a na 2-kanálu časový detail spouštění 2 ČZ se odvozuje od hodnoty napětí 1.ČZ zobrazení 2.ČZ je na rozdíl od lupy přesné Smíšená časová základna spouštění je stejné jako u dvojité, ale zobrazuje pouze detail Zobrazení průběhu druhou a smíšenou ČZ Druhá (zpožděná) ČZ Smíšená ČZ

Kmitočtový rozsah osciloskopu nejdůležitější parametr osciloskopu je dán kmitočtem kdy dojde k poklesu napětí o 3dB rozhodující měrou se na něm podílí všechny zesilovače a při vysokých kmitočtech i rychlost vychylování obrazovky v technické dokumentaci se uvádí jako šířka pásma B O je přímo svázaný s dobou odezvy t ro = časovou prodlevou při skokové změně úrovně signálu B = 0,35 O t ro v technické dokumentaci se t ro uvádí jako doba náběhu (od 10ns po 1ns) Základní ovládací prvky osciloskopu nastavení (citlivost) časové základny TIMES/DIV nastavení (citlivost) vertikálního kanálu VOLTS/DIV regulace jasu ILLUM zaostření FOCUS vodorovný posun průběhu po stínítku POSITION svislý posun průběhu po stínítku POSITION vstupní vazba kanálu - AC / DC / GND režimy spouštění TRIGGER MODE (AUTO, NORM, TV-V, TV-H) nastavení úrovně spouštění TRIGGER LEVEL zdroj spouštění - TRIGGER SOURCE (kanál 1, kanál 2, EXT a Line) režim X-Y Ovládací panel osciloskopu

Spouštění přes propusti HF REJECT spouštění přes dolní propust potlačení vlivu VF rušivých napětí snižuje šířku pásma nevhodné pro pulzní signály f h do 2% B o (šířky pásma) LF REJECT spouštění přes horní propust potlačení vlivu NF rušivých napětí, např. 50Hz f d 1 až 2% B o měření pulzních signálů