Electronic Generator de dinți de fierăstrău - studopediya

Electronic Generator de dinți de fierăstrău - studopediya


Electronic Generator de dinți de fierăstrău - studopediya
Circuitele electronice sunt generatoare pe scară largă în dinți de fierăstrău (STG). Se numește tensiune în dinți de fierăstrău, care este o crește relativ lent liniar și apoi scade rapid la valoarea sa inițială. tensiune Sawtooth produs orez. 32.1

atunci când încărcarea condensatorului. Cea mai simplă schemă a generatorului sawtooth prezentat în Fig. 32.1, precum și.

În starea inițială în care nici un semnal de intrare, VT tranzistorul este într-o stare deschisă de către un potențial pozitiv aplicat pe baza tranzistorului printr-un rezistor Rb. Tensiunea pe condensatorul C este tensiunea dintre colector și emitorul tranzistorului deschis. La primirea de intrare dreptunghiular de tensiune negativă polaritate generator de impulsuri de tranzistor se închide, iar condensatorul C începe să se încarce de la sursa de alimentare prin încetarea Rk.Posle colector rezistor de intrare impuls VT tranzistorul este deschis și este descărcarea relativ rapidă a condensatorului C prin tranzistor deschis. durata impulsului sawtooth egală cu durata impulsului dreptunghiular de intrare (figura 32.6.), și durata flyback - timp descărcările condensatorului prin tranzistor. Deoarece rezistența rezistorului Rk mult mai deschis de rezistență a tranzistorului, durata durata impulsului semnificativ mai mare de retrace. Astfel, tensiunea de ieșire este luat din SAWTOOTH condensator

GPB utilizat pentru fascicul de electroni matura-ronnogo în dispozitive de osciloscoape, televiziune si radar CRT.

33. Informații generale despre osciloscop.

osciloscop electronic numit dispozitiv destinat pentru observarea vizuală, re-măsurare a parametrilor de înregistrare și semnale electrice.

Răspândită electronice Osciloscoape-cillograph din cauza versatilitatea lor, perspicacitate-Ness a imaginilor și a procesului de testare a parametrilor de măsurare Horo-Șimi.

Pentru a înțelege funcționarea unui osciloscop, este mai întâi necesar să se examineze activitatea unității sale principale - un tub catodic.

CRT se numește dispozitive de electroni rovakuumnye care utilizează fluxul de electroni ronny, sub forma unui concentrat razele fasciculului de foc fascicul.

Cele mai multe tub catodic se referă la un grup de dispozitive electronice de electroni grafic concepute pentru imaginea vizibilă pe ecran, sub acțiunea luminoasă

Electronic Generator de dinți de fierăstrău - studopediya

--1500V Luminozitate Focus

incident de flux de electroni sau de înregistrare a imaginii de pe stratul-SENSIBILITATE pheno-. Acestea includ și tuburile osciloscopul-cal.

Aparatul și tubul de comutare de circuit catodic oscilografice ray (CRT) cu electro-ică focalizare și deflexie cu fascicul de electroni prezentat în Fig. 33.1.

tub catodic este alcătuit din următoarele părți:

1) un bec de sticlă în care se creează un vid:

2) tun de electroni care produce un fascicul de electroni îngust dirijat de-a lungul axei tubului;

3) sistemul de deflexie, care schimbă direcția de fascicul de electroni;

4) a ecranului, sub acțiunea de electroni luminoase fascicul-tron.

Luați în considerare funcția și dispunerea elementelor individuale ale tubului.

Cilindrul creează este necesar un vid înaintat, trecerea mea nestingherit de electroni. pistol tub de electroni este format dintr-un catod, un electrod de control și doi anozi și poziționarea etsya o porțiune alungită îngustă a cilindrului. Catodul K este făcută de un nichel mic Qi Lindgren, pe o porțiune de capăt care este aplicat stratul de oxid care emite electroni atunci când este încălzit. Catodul este închisă într-un electrod de control (modulul-torus) M este, de asemenea, o formă cilindrică. La capătul electrodului poarta are o gaură pe termen mic (deschidere) prin care fascicul de electroni-TION. Electrodul de control este furnizat de mai multe zeci de volți, dar în raport negativ la tensiunea catod este reglată prin intermediul căreia pete de luminozitate luminescență la ecranul tubului. Poarta electrodului acționează ca o grilă de control al tubului de electroni. La o anumită valoare a acestei tensiuni se produce tub de blocare și spotul luminos dispare. Această ajustare se face pe osciloscop pa nel față și este furnizat cu inscripția „Yar-os.“

Pre-focaliza fasciculul de electroni este produs în spațiul dintre modulator și primul anod. Câmpul electric dintre acești electrozi presează electroni cu axa tuburilor și converg la punctul O la o oarecare distanță de la electrodul de control (Fig. 33.2). Mai mult-beam Pho-focalizări efectuate de către sistemul de doi anozi A1 și A2


Primul și al doilea anozii sunt formate ca cilindrii metalici expuse de diferite lungimi și diametre, în care, la anumite distanțe, unul față de celălalt sunt aranjate cu găurile mici ale diafragmei.

Furnizat la anozii tensiune de accelerare pozitivă (la început

În 300-1000, 1000-5000 A doua și mai mult). Deoarece potențialul celui de al doilea anod A2 A1 deasupra primului potențial anodic, câmpul electric dintre ele va fi direcționat la al doilea la primul anod. Electronii prinse într-un astfel de câmp electric va fi ele diferența-nyatsya față de axa tubului și să primească accelerare în direcția de mișcare a ecranului. Astfel, efectul echivalent cu cel al sistemului anodic al sistemului optic colectiv și lentile cu punct de fierbere de împrăștiere. Prin urmare, sistemul de focalizare al CRT anod este uneori numit lentilă electronică-statică. Focalizare precisă a fasciculului prin modificarea tensiunii de pe primul anod. Această ajustare se face de pe panoul frontal al osciloscopului și este furnizat cu inscripția „Fo-cous“.

Fasciculul de electroni generat după al doilea anod intră în spațiul dintre cele două perechi de reciproc perpendiculare deflecție plăcile X1 Y1 și Y2 X2, numită electrostatic Sistemul discrepanță sculpta. Prima pereche de plas-ting X1 X2 dispus vertical, determină devierea fasciculului în direcția orizontală. Plăcile de a doua pereche U1 U2, aranjate hori-zontally pentru a provoca devierea fasciculului în direcția verticală. Când perechea de plăci este aplicată tensiune de curent continuu, fasciculul de electroni etsya se abate spre placa sub pozitivănegativă potențial, care are ca rezultat deplasarea la fața locului actual luminos corespunzător pe ecran.

Când placa este alimentat alternativ tensiunea-set, mișcarea spotului luminos pe ecran formează o linie luminoasă.

tub catodic ecran E este o suprafață de sticlă acoperită cu stratul său interior partea subțire de material special (fosfor) capabil de lumină când bombards Rovkov-electroni.

Pentru a obține o imagine pe semnalul de tensiune eprubetele alimentat pentru a devia vertical ghida plăcile U1-U2 și PA placa X1 X2-ing ecran - (. Figura 33.3) pi tensiune loobraznoe numit matura tensiune niem.

În intervalul AB tensiunea matura este dependentă liniar de timp, și sub influența acestei tensiuni spot luminos turn-schaetsya pe ecran a lungul axei orizontale a tubului proporțional cu timpul. Pe porțiunea set-soare a matura de tensiune cade brusc, iar la fața locului de lumină este readus în poziția inițială.

Electronic Generator de dinți de fierăstrău - studopediya


Dacă simultan cu tensiunea de scanare la plăcile Y1 Y2 pentru a aduce-ing testul tensiunii sinusoidale, apoi porniți receptorul ecran de o perioadă de o sinusoidă (Fig. 33.4).

Electronic Generator de dinți de fierăstrău - studopediya
Pozițiile 0, 1, 2. Pata pe ecranul tubului la momentele potrivite, determinate valorile lyayutsya instantanee ale tensiunilor de scanare și investigate.

Dacă perioada de scanare multiplă selectată Tr pe-IRS investigat tensiunea de undă este obținută în perioadele ulterioare sunt suprapuse una pe cealaltă și pe ecran există o imagine stabilă și puternică a procesului de testare