Вводный практикум по курсу общей физики. Дорохова В.В - 43 стр.

UptoLike

Рубрика: 

43
1 - чтобы линейно возрастающее напряжение периодически повторялось
такое напряжение называется пилообразным (рис.4). Оно
вырабатывается специальным генератором, который имеется в
осциллографе. В зависимости от поставленной задачи можно
пользоваться или этим генератором, или подавать на вход "X" любое
необходимое вам напряжение (генератор пилообразного напряжения и
блок синхронизации при этом отключается, что соответствует
положению "Х" переключателя режимов развертки);
2 - чтобы частоты пилообразного напряжения и исследуемого сигнала
были равны или кратны друг другу (рис.5). Добиться этого ручной
регулировкой частоты практически невозможно из-за неизбежной
нестабильности как периода развертки, так и периода сигнала. Кроме
того, при ручной регулировке периода нарушается временной масштаб и
становится невозможным измерение интервалов времени методом
калиброванной развертки. Поэтому в осциллографе имеется блок
синхронизации, выполняющий автоматическую подстройку периода
развертки под исследуемый сигнал. Этот процесс изменение частоты
повторения пилообразного напряжения до значения, равного или
кратного частоте сигнала U
у
- называется синхронизацией. В
зависимости от того, как сигнал попадает в блок синхронизации,
различают три вида синхронизации: внутреннюю, внешнюю и от сети.
Рис. 4. Пилообразное напряжение.
Во время обратного хода луч гасится.
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
   1 - чтобы линейно возрастающее напряжение периодически повторялось
   – такое напряжение называется пилообразным (рис.4). Оно
   вырабатывается специальным генератором, который имеется в
   осциллографе. В зависимости от поставленной задачи можно
   пользоваться или этим генератором, или подавать на вход "X" любое
   необходимое вам напряжение (генератор пилообразного напряжения и
   блок синхронизации при этом отключается, что соответствует
   положению "Х" переключателя режимов развертки);
   2 - чтобы частоты пилообразного напряжения и исследуемого сигнала
   были равны или кратны друг другу (рис.5). Добиться этого ручной
   регулировкой частоты практически невозможно из-за неизбежной
   нестабильности как периода развертки, так и периода сигнала. Кроме
   того, при ручной регулировке периода нарушается временной масштаб и
   становится невозможным измерение интервалов времени методом
   калиброванной развертки. Поэтому в осциллографе имеется блок
   синхронизации, выполняющий автоматическую подстройку периода
   развертки под исследуемый сигнал. Этот процесс – изменение частоты
   повторения пилообразного напряжения до значения, равного или
   кратного частоте сигнала Uу - называется синхронизацией. В
   зависимости от того, как сигнал попадает в блок синхронизации,
   различают три вида синхронизации: внутреннюю, внешнюю и от сети.




                 Рис. 4. Пилообразное напряжение.
                 Во время обратного хода луч гасится.




                                            43



PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com