Элeктронно-лучeвой осциллограф. Ананьева Н.Г - 23 стр.

UptoLike

23
грешность измерения данным методом обычно составляет 2%. Однако такой
метод имеет ряд недостатков: при наблюдении сложных сигналов можно поте-
рять часть информации за счет гашения участков картины, а при увеличении
диапазонов развертки необходимо усложнять калибраторы. Поэтому сейчас бо-
лее распространены осциллографы с калиброванной разверткой (хотя точ-
ность измерения при этом нижепорядка 5%).
Метод калиброванной развертки.
Определение временного интервала Т осуществляется по размеру исследуемого
участка М (в делениях) на экране и значению установленного масштаба раз-
вертки k (время/деление): Т = k · М. В этом случае сетка по оси Х является шка-
лой, цена деления которой k указывается на переключателе диапазона развертки
осциллографа. Погрешность измерения складывается из инструментальной
по-
грешности прибора (неточность начальной калибровки осциллографа, нели-
нейность канала X) – она обычно дается в техническом описании, и ошибки
считывания (дискретность шкалы, конечная ширина луча).
Для повышения точности измерения можно использо-
вать МЕТОД СРАВНЕНИЯ. Этот метод предусматри-
вает использование осциллографа в качестве устрой-
ства сравнения (аналогично измерению амплитуды).
Погрешность этого метода определяется погрешно-
стью эталонного генератора и погрешностью считы-
вания. Измерения методом сравнения наиболее удобно
проводить на двухлучевом осциллографе при одновре-
менном наблюдении на экране обоих сигналов. (В двух-
лучевом осциллографе существует две электронных
пушки и четыре пары управляющих пластин. На лице-
вую панель выводятся два блока управлениядля регу-
лировки каждого из лучей.)
3.5. Измерение частоты сигнала.
Существует довольно много методов измерения частоты сигналов с помощью
осциллографа. Рассмотрим два наиболее простых.
1. Частоту сигнала f можно вычислить из его периода T по формуле f = 1/Т. По-
грешность измерения соответствует погрешности измерения периода.
Рис. 12. Определение
длительности импульса
методом сравнения.
                                      23

грешность измерения данным методом обычно составляет 2%. Однако такой
метод имеет ряд недостатков: при наблюдении сложных сигналов можно поте-
рять часть информации за счет гашения участков картины, а при увеличении
диапазонов развертки необходимо усложнять калибраторы. Поэтому сейчас бо-
лее распространены осциллографы с калиброванной разверткой (хотя точ-
ность измерения при этом ниже – порядка 5%).

Метод калиброванной развертки.
Определение временного интервала Т осуществляется по размеру исследуемого
участка М (в делениях) на экране и значению установленного масштаба раз-
вертки k (время/деление): Т = k · М. В этом случае сетка по оси Х является шка-
лой, цена деления которой k указывается на переключателе диапазона развертки
осциллографа. Погрешность измерения складывается из инструментальной по-
грешности прибора (неточность начальной калибровки осциллографа, нели-
нейность канала X) – она обычно дается в техническом описании, и ошибки
считывания (дискретность шкалы, конечная ширина луча).

Для повышения точности измерения можно использо-
вать МЕТОД СРАВНЕНИЯ. Этот метод предусматри-
вает использование осциллографа в качестве устрой-
ства сравнения (аналогично измерению амплитуды).
Погрешность этого метода определяется погрешно-
стью эталонного генератора и погрешностью считы-
вания. Измерения методом сравнения наиболее удобно
проводить на двухлучевом осциллографе при одновре-
менном наблюдении на экране обоих сигналов. (В двух- Рис. 12. Определение
лучевом осциллографе существует две электронных длительности импульса
пушки и четыре пары управляющих пластин. На лице- методом сравнения.
вую панель выводятся два блока управления – для регу-
лировки каждого из лучей.)



3.5. Измерение частоты сигнала.
Существует довольно много методов измерения частоты сигналов с помощью
осциллографа. Рассмотрим два наиболее простых.

1. Частоту сигнала f можно вычислить из его периода T по формуле f = 1/Т. По-
грешность измерения соответствует погрешности измерения периода.