Elektronikus műszerek Analóg oszcilloszkóp működés



Hasonló dokumentumok
7. Az analóg oszcilloszkópok általános jellemzői

Elektronika 2. TFBE1302

Elektronika 2. TFBE5302

Létrehozásuk a célja: alkatrészek közötti fémes kapcsolat létrehozása

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató

Digitális tárolós oszcilloszkópok

Jelalakvizsgálat oszcilloszkóppal

OSZCILLÓSZKÓP AZ ANALÓG VALÓS IDEJŰ OSZCILLOSZKÓP MŰKÖDÉSE ÉS ALKALMAZÁSA OSZCILLOSZKÓP ALKALMAZÁSA AZ OSZCILLOSZKÓP LEHET. Major László.

Kezelési leírás Agilent DSO-X 2002A

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni?

Műszertechnikai és Automatizálási Intézet MÉRÉSTECHNIKA LABORATÓRIUMI MÉRÉSEK ÚTMUTATÓ

Elektrotechnika alapjai

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

Elektrotechnika alapjai

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

* Egyes méréstartományon belül, a megengedett maximális érték túllépését a műszer a 3 legkisebb helyi értékű számjegy eltűnésével jelzi a kijelzőn.

LCD kijelzős digitális tároló szkóp FFT üzemmóddal

07. mérés Erősítő kapcsolások vizsgálata.

Használati útmutató és műszaki leírás

Házi Feladat. Méréstechnika 1-3.

MUNKAANYAG. Dombóvári Mátyás. Digitális mérőműszerek működése és jellemzői. A követelménymodul megnevezése: Mérőműszerek használata, mérések végzése

2. MÉRÉS. Poto Board 4. mérőkártya. (Rádiós és optikai jelátvitel vizsgálata)

Tranzisztoros erősítő vizsgálata. Előzetes kérdések: Mire szolgál a bázisosztó az erősítőkapcsolásban? Mire szolgál az emitter ellenállás?

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2

E-Laboratórium 5 Közös Emitteres erősítő vizsgálata NI ELVIS-II tesztállomással Mérés menete

Impulzustechnikai áramkörök elemzése

Digitális mérések PTE Fizikai Intézet

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

M ű veleti erő sítő k I.

Elektronika Oszcillátorok

8. A KATÓDSUGÁR-OSZCILLOSZKÓP, MÉRÉSEK OSZCILLOSZKÓPPAL

KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR HÍRADÁSTECHNIKA INTÉZET

Feszültségérzékelők a méréstechnikában

Elvis általános ismertető

2.4.2.Példa: A véletlen hiba meghatározása

Mérési jegyzőkönyv a 5. mérés A/D és D/A átalakító vizsgálata című laboratóriumi gyakorlatról

Mutatós műszerek. Lágyvasas műszer. Lapos tekercsű műszerek. Kerek tekercsű műszerek

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW 7.1

BlueDSO oszcilloszkóp kezelési útmutató

Bevezető szintű, kedvező árú Digitális Tároló Oszcilloszkóp sorozat 100 / 70 / 50 MHz

Méréstechnika. Rezgésmérés. Készítette: Ángyán Béla. Iszak Gábor. Seidl Áron. Veszprém. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba 7. mérés RC tag Bartha András, Dobránszky Márk

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW előadás

MŰVELETI ERŐSÍTŐS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE (DR. Kovács Ernő jegyzete alapján)

LECROY OSZCILLOSZKÓP ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL I. ON THE APPLICATIONS OF THE OSCILLOSCOPE OF LECROY I. Bevezetés. Az oszcilloszkóp főbb jellemzői

Alapvető Radar Mérések LeCroy oszcilloszkópokkal Radar impulzusok demodulálása és mérése

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

KAPSCH Meridian alközpont analóg mellékállomási jelzésrendszerének mérése

DTMF Frekvenciák Mérése Mérési Útmutató

DR. KOVÁCS ERNŐ MŰVELETI ERŐSÍTŐK MÉRÉSE

Wien-hidas oszcillátor mérése (I. szint)

1. Jelgenerálás, megjelenítés, jelfeldolgozás alapfunkciói

A 2017/2018. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ. Pohár rezonanciája

<mérésvezető neve> 8 C s z. 7 U ki TL082 4 R. 1. Neminvertáló alapkapcsolás mérési feladatai

Mérési útmutató Periodikus, nem szinusz alakú jelek értékelése, félvezetős egyenirányítók

Mérés és adatgyűjtés

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

0 Általános műszer- és eszközismertető

AT-H201 kézi szkópméter / kézi oszcilloszkóp egyszerűsített kézikönyv

RC tag Amplitúdó és Fáziskarakterisztikájának felvétele

MÉRÉSTECHNIKA LABORATÓRIUMI MÉRÉSEK ÚTMUTATÓ

TOL A MEGYEI SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSE Y Szekszárd, március óra 11. osztály

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata.

A tervfeladat sorszáma: 1 A tervfeladat címe: ALU egység 8 regiszterrel és 8 utasítással

Műszertechnikai és Automatizálási Intézet

Felhasználói kézikönyv

TB6600 V1 Léptetőmotor vezérlő

MŰVELETI ERŐSÍTŐS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE (DR. Kovács Ernő jegyzete alapján)

a) Valódi tekercs b) Kondenzátor c) Ohmos ellenállás d) RLC vegyes kapcsolása

Modulációk vizsgálata

DR. KOVÁCS ERNŐ TRANZISZTOROS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE

Műszertechnikai és Automatizálási Intézet MÉRÉSTECHNIKA LABORATÓRIUMI MÉRÉSEK ÚTMUTATÓ

MŰVELETI ERŐSÍTŐK MÉRÉSE

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Analóg villamos áramkörök frekvencia tartománybeli vizsgálata

Szint és csillapítás mérés

ADC és DAC rendszer mérése

Mûveleti erõsítõk I.

Szinkronizmusból való kiesés elleni védelmi funkció

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA FELADATOK. Különösen viselkedő oszcillátor vizsgálata

Általános útmutató méréstechnika labor gyakorlatokhoz

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat

EGYFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

CÉLKOORDINÁTOROK alkalmazástechnikája CÉLKOORDINÁTOROK FELÉPÍTÉSI ELVE

Mérés és adatgyűjtés

10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

Szint és csillapítás mérés

Használati utasítás a SIVA gyártmányú PAB 2.3 D típusú ablakátbeszélő készülékhez

Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola. GVT-417B AC voltmérő

Szállítás DSO220USB ill. DSO2100USB oszcilloszkóp-előtét USB csatlakozó kábel DSO szoftver CD-n Útmutató. A készülék részei

Érzékelők és beavatkozók

GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ. Felhasználói kézikönyv

Műszertechnikai és Automatizálási Intézet MÉRÉSTECHNIKA LABORATÓRIUMI MÉRÉSEK ÚTMUTATÓ

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-0162/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Átírás:

1 1. Az analóg oszcilloszkópok általános jellemzői Az oszcilloszkóp egy speciális feszültségmérő. Nagy a bemeneti impedanciája, ezért a voltmérőhöz hasonlóan a mérendővel mindig párhuzamosan kell kötni. Néhány kivételes esettől eltekintve a mérendő feszültség időbeni lefolyásának vizsgálatára használják. Periodikus jelek vizsgálatára a legalkalmasabb. Már a legegyszerűbb oszcilloszkópok is alkalmasak legalább két jel egyidejű vizsgálatára. Így egy oszcilloszkóp lehet: többsugaras: a katódsugárcsőben több elektronágyú van, ezek egymástól függetlenül vezérelhetők, többcsatornás: a katódsugárcsőben csak egy elektronágyú van, a több jel megjelenítésénél a szemünk becsaphatóságát használja ki. Ez gyengébb, de olcsóbb megoldás. Egy kétcsatornás oszcilloszkóp blokkvázlata látható az alábbi ábrán: 1.1 Függőleges (vertikális) csatorna A CH1 és CH2 bementű vertikális csatornák azonos felépítésűek. A mérővezetékek általában BNC típusú csatlakozóval csatlakoztathatók a bemenetre. A jel először egy választókapcsolóra jut. AC állásban a jellel sorbakapcsolódó kondenzátor a jel egyenkomponensét kiszűri, a továbbjutó jel úgy áll be, hogy a lineáris középértéke nulla legyen. DC állásban a jel változatlan formában jut tovább. GND állásban a mérendő jel útja megszakad, az oszcilloszkóp bemenete földelődik.

2 A jel további útja az osztóhoz vezet (Attenuátor). A jel fokozatokban és folyamatosan (potenciométerrel) is osztható. Ahhoz, hogy a jel amplitúdóját számszerűen is leolvashassuk, a folyamatos osztót CAL (kalibrált) állásba kell forgatni. A fokozatos osztó 1-2-5 lépésekben osztja a jelet, és mv/div-v/div mértékegységű. A megfelelően leosztott jel függőleges irányban maximálisan kitölti az ernyőt. A képernyők szokásos magassága 8 Div (cm), szélessége 10 Div (cm). A csatornánkénti vertikális erősítők offsetjével külön-külön lehet állítai a ábrázolt jelek függőleges helyzetét. A CH1 és CH2 csatorna jele az elektronikus kapcsoló fokozatban találkozik. A megjelenítendő jel kiválasztásának lehetőségei: csak az CH1 csatorna jele rajzolódik ki, csak a CH2 csatorna jele rajzolódik ki, CH2 csatorna jele invertálva jut tovább, CH1 és CH2 előjeles összege jut tovább, CH1 és CH2 jelek egyidejű megjelenítésére két lehetőség van: ALT üzemmód CHOP üzemmód - ALT (alternate) beállításban az elektronsugár jelek közötti átkapcsolása csak képenként történik. - CHOP (chopper) beállításban az elektronikus kapcsoló két csatorna jelét igen nagy frekvenciával kapcsolgatja. Így az elektronsugár egy-egy pontot rajzolva rakja össze a két jelet az ernyőn. A jel(ek) a vertikális erősítőn áthaladva vezérli(k) az elektronsugárcső függőleges eltérítő lemezpárját. 1.2 Vízszintes (horizontális) csatorna Az elektronsugárcső vízszintes eltérítő lemezpá rja az EXT bementen keresztül tetszés szerinti jellel vezérelhető. Tipikus alkalmazása a Lissajous görbe rajzolása. A jelek vizsgálata leggyakrabban az idő függvényében történik. Az idő múlásának leképezéséhez lineárisan növekvő (fűrészfog alakú) jelet kell a vízszintes eltérítőre kapcsolni. Bár ezt a jelet az EXT bementen kívülről is beadhatnánk, a gyakori igény miatt a fűrészjel generátor be van építve az oszcilloszkópokba.

3 1.3 Időalap generátor (Time Base) A fűrészjelet egy időalap generátor állítja elõ. A fűrész feszültség változása konstans és az ernyő szélességével arányos. Visszafutási ideje elhanyagolhatóan rövid. A fűrészjel felfutási ideje (TB) fokozatokban és folyamatosan (potenciométerrel) is állítható. Ezzel választható meg, hogy adott frekvenciájú jelből mekkora szakasz vagy hány periódus legyen látható az ernyőn. A vízszintes eltérítési sebesség 1-2-5 osztásokban állítható, és µs/div - ms/div mértékegységű. Leolvasáskor a potenciométert itt is CAL állásba kell forgatni. A TB helyes megválasztása esetén a jel 1-2 periódusa látható az ernyőn. 1.4 Szinkronizálás (Triggerelés) Periodikus jelek mérése esetén szükséges az oszcilloszkóp ernyőjén futónak látszó jelalak megállítása, stabil állókép biztosítása. Mint az az alábbi látható, a fűrészjel futási sebességének helyes megválasztása még nem biztosítja ezt. A szabadon induló, egymást követő fűrészek más-más darabját rajzolják fel a jelnek, amelynek következtében az ernyőn zavaros, kiértékelhetetlen ábrát kapunk. Ha a fűrészfeszültség egy-egy kép felrajzolása után csak akkor indul újra, amikor a jel újból ugyanakkora nagyságú és ugyanabban a fázisban van, akkor az elektronsugár az egyes jeldarabokat mindig egymásra rajzolja amint az az ábrán látható. A fűrészjelet a TP trigger-impulzus indítja. Ezt az indítási módot szinkronizálásnak hívjuk.

4 A helyes beállításhoz a következőket kell megválasztani: triggerelési forrást, triggerelési módot, triggerelési szintet. A triggerelési forrás kiválasztása belsõ: triggerelés esetén az oszcilloszkópon potenciométerrel beállítható egy Trigger Level (TL) egyenfeszültségszint, amelyet a trigger fokozat komparátora összehasonlít a triggerforrás jelével. Amikor a két jel megegyezik, egy TP trigger-impulzust állít elő. Ez az impulzus indítja el a fűrészt. A forrás származhat: a CH1 csatorna jeléből; a CH2 csatorna jeléből; a LINE: a hálózati 50Hz-ből; külső: triggerelés esetén az impulzust kívülről, az EXT bementen kell beadni. (alkalmazása nemperiódikus pl. tranziens jelenségek vizsgálatánál alkalmazható). A triggerelés módja: DC+ komparálás a forrásjel felfutásakor, DC- komparálás a forrásjel lefutásakor, AUTO a fűrész mérendő jel nélkül szabadon, egymásután indul, de a jel megjelenésekor triggerelt üzemmódba áll át. SINGLE egyszeri trigger-impulzus kiadása (pl. tranziens jel vizsgálatakor). A triggerelési szint: a LEVEL potenciométerrel állítható.

5