Студопедия — Осциллограф GOS-620FG
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Осциллограф GOS-620FG






Осциллограф GOS-620FG – это двухканальный осциллограф с встроенным функциональным генератором. С помощью осциллографа можно наблюдать график изменения во времени исследуемого напряжения. Двухканальный осциллограф дает возможность одновременного изображения двух разных напряжений. Внешний вид передней панели осциллографа GOS-620FG показан на рис. 1.4.

Рис. 1.4. Вид передней панели осциллографа GOS-620FG

На рис. 1.4 обозначены следующие органы управления и индикации осциллографа.

Органы управления электронно-лучевой трубкой

1) Кнопка и индикатор включения питания (POWER).

2) Экран осциллографа.

3) Разъем для поворота изображения на экране параллельно линиям шкалы (TRACE ROTATION).

4) Ручка для регулировки фокуса изображения (FOCUS).

5) Ручка для регулировки яркости изображения (INTEN).

6) Выход калибратора, на котором имеется периодическая последовательность прямоугольных импульсов (меандр) с заданными параметрами: В, f = 1 кГц, d = 0,5.

Органы управления тракта вертикального отклонения

7) Внешний переключатель для выбора коэффициента отклонения K 0 (цены деления по вертикальной оси – VOLTS/DIV) и внутренняя ручка (VAR) для плавного изменения K 0 в канале 1. Значение K 0 лежит в пределах от 5 мВ/дел до 5 В/дел. Значения K 0, написанные на переключателе VOLTS/DIV, обеспечиваются, если ручка VAR находится в крайнем правом положении. Когда ручка VAR вытянута, происходит увеличение изображения по вертикали в 5 раз (усиление напряжения в 5 раз).

8) Вход канала 1 (CH1). В режиме X-Y – вход канала горизонтального отклонения (X).

9) Переключатель AC-GND-DC для выбора режима входа канала 1: АС – закрытый вход (проходит только переменная составляющая напряжения); GND – вход канала 1 соединяется с корпусом осциллографа («землей»); DC – открытый вход (проходит и постоянная и переменная составляющие напряжения).

10) Ручка для смещения по вертикали изображения, относящегося к каналу 1 (CH1_VERTICAL-POSITION).

11) Кнопка для выбора режима переключения между каналами (ALT/CHOP) в двухканальном режиме. Когда кнопка отжата (положение ALT), режим работы коммутатора выбирается автоматически: прерывистый режим (каналы переключаются с частотой около 250 кГц) – при больших значениях коэффициента развертки Kp; поочередный режим (каналы переключаются после каждого прохода луча по всей ширине экрана) – при малых значениях Kp. При нажатии на кнопку (положение CHOP) коммутатор принудительно переводится в прерывистый режим.

12) Переключатель для выбора режима работы тракта вертикального отклонения (MODE-VERTICAL): СН1 – на экране наблюдается изображение напряжения канала 1; СН2 – на экране наблюдается изображение напряжения канала 2; DUAL – на экране наблюдаются изображения напряжений обоих каналов; ADD – на экране наблюдается алгебраическая сумма (или разность – при нажатии кнопки СН2 INV) напряжений канала 1 и канала 2.

13) Зажим для заземления корпуса осциллографа.

14) Кнопка, при нажатии которой, происходит инверсия (изменение полярности) напряжения в канале 2 (СН2 INV).

15) Переключатель AC-GND-DC для выбора режима входа канала 2. Работает аналогично переключателю (9).

16) Вход канала 2 (CH2). В режиме X-Y – вход тракта вертикального отклонения (Y).

17) Ручка для смещения по вертикали изображения, относящегося к каналу 2 (POSITION-VERTICAL_CH2).

18) Внешний переключатель и внутренняя ручка для изменения коэффициента отклонения в канале 2. Работают аналогично (7).

19) Разъемы для устранения вертикального смещения нулевой линии канала 1 и канала 2 (DC BAL).

Органы управления разверткой

20) Переключатель для выбора коэффициента развертки Kp (цена деления по горизонтальной оси – TIME/DIV). Переключатель устанавливает Kp от 0,2 мкс/дел до 0,5 с/дел. В положении X-Y обеспечивается наблюдение интерференционных фигур (фигур Лиссажу).

21) Ручка для плавной регулировки коэффициента развертки (SWP.VAR). Значения коэффициента развертки, обозначенные на переключателе TIME/DIV, обеспечиваются, если ручка SWP.VAR находится в крайнем правом положении (CAL).

22) Кнопка для растягивания изображения по горизонтали в 10 раз (при нажатой кнопке х10MAG Kp уменьшается в 10 раз).

23) Ручка для смещения изображения по горизонтали (POSITION-GORIZONTAL).

Органы управления синхронизацией

24) Переключатель для выбора источника синхронизирующего напряжения (SOURCE): СН1 – для синхронизации (обеспечения неподвижного изображения на экране осциллографа) используется напряжение канала 1; СН2 – для синхронизация используется напряжение канала 2; LINE –для синхронизации используется напряжение сети питания; ЕХТ – для синхронизации используется внешнее напряжение, подаваемое на вход на задней панели осциллографа.

25) Переключатель для выбора режима синхронизации (MODE-TRIGGER): AUTO – запуск генератора развертки (напряжения пилообразной формы) происходит автоматически через равные промежутки времени; NORM – генератор развертки запускается только при наличии входного напряжения; TV-V – синхронизация по кадрам видеосигнала; TV-H – синхронизация по строкам видеосигнала.

26) Переключатель для выбора полярности синхронизирующего напряжения (SLOP): «+» – генератор развертки запускается положительным перепадом входного напряжения; «–» – генератор развертка запускается отрицательным перепадом входного напряжения.

27) Кнопка, при нажатии которой, генератор развертки поочередно синхронизируется напряжениями канала 1 и 2 (TRIG.ALT).

28) Ручка для выбора уровня исследуемого напряжения (LEVEL), при котором происходит запуск генератора развертки.

Встроенный функциональный генератор

29) Выход генератора (GENERATOR OUTPUT).

30) Органы управления и индикации встроенного генератора: FUNC – кнопка и индикатор для установки формы напряжения на выходе генератора; RANGE – кнопка и индикатор для установки диапазона частот выходного напряжения; FREQUENCY – ручка для плавного изменения частоты выходного напряжения; AMPLITUDE – ручка для изменения размаха выходного напряжения; DC-OFFSET – ручка для изменения уровня постоянной составляющей выходного напряжения.

Основные технические характеристики осциллографа GOS-620FG

1) Значения коэффициентов отклонения: от 1 мВ/дел до 5 В/дел.

2) Пределы допускаемого значения основной относительной погрешности коэффициентов отклонения каждого из каналов вертикального отклонения: ±3 % (при выключенном усилении в 5 раз); ±5 % (при включенном усилении в 5 раз).

3) Полоса пропускания осциллографа: 20 МГц (при выключенном усилении в 5 раз); 7 МГц (при включенном усилении в 5 раз).

4) Входное сопротивление каждого канала: (1 ± 0,02) МОм.

5) Входная емкость каждого канала: (25 ± 2) пФ.

6) Предельно допустимое суммарное значение напряжения на входе каждого из каналов: не более 300 В.

7) Значения коэффициента развертки: от 20 нс/дел до 0,5 с/дел.

8) Пределы допускаемого значения основной относительной погрешности коэффициентов развертки составляют: ±3 % (при выключенной растяжке); ±5 % (при включенной растяжке, кроме значений 20 нс/дел и 50 нс/дел, для которых погрешность не нормирована).

9) Внутреннее сопротивление встроенного функционального генератора Ri = 50 Ом.

10) Диапазон частот выходного напряжения встроенного генератора: от 0,1 Гц до 1 МГц.

11) Форма напряжения на выходе встроенного генератора: гармоническая, прямоугольная, треугольная (см. рис. 1.1).

12) Максимальные значения выходного напряжения встроенного генератора при нагрузке 1 МОм: размах – не менее 20 В; постоянная составляющая – не менее ± 6 В.







Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 6810. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

СИНТАКСИЧЕСКАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ В языке различаются уровни — уровень слова (лексический), уровень словосочетания и предложения (синтаксический) и уровень Словосочетание в этом смысле может рассматриваться как переходное звено от лексического уровня к синтаксическому...

Плейотропное действие генов. Примеры. Плейотропное действие генов - это зависимость нескольких признаков от одного гена, то есть множественное действие одного гена...

Методика обучения письму и письменной речи на иностранном языке в средней школе. Различают письмо и письменную речь. Письмо – объект овладения графической и орфографической системами иностранного языка для фиксации языкового и речевого материала...

Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды Характеристика отрасли права немыслима без уяснения особенностей составляющих ее норм...

Толкование Конституции Российской Федерации: виды, способы, юридическое значение Толкование права – это специальный вид юридической деятельности по раскрытию смыслового содержания правовых норм, необходимый в процессе как законотворчества, так и реализации права...

Значення творчості Г.Сковороди для розвитку української культури Важливий внесок в історію всієї духовної культури українського народу та її барокової літературно-філософської традиції зробив, зокрема, Григорій Савич Сковорода (1722—1794 pp...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия