Шлейфовый осциллограф - определение. Что такое Шлейфовый осциллограф
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

Что (кто) такое Шлейфовый осциллограф - определение

Светолучевой осциллограф
Найдено результатов: 12
Шлейфовый осциллограф      

светолучевой, вибраторный осциллограф, прибор для визуального наблюдения и автоматической регистрации фотографическим методом физических процессов (например, деформации, изменений температуры, давления, скорости), периодических (с частотой повторения от долей гц до 10-15 кгц), апериодических и одиночных. На входе Ш. о. изменение физической величины, характеризующей исследуемый процесс, преобразуется соответствующими датчиками в пропорциональное изменение электрического напряжения или тока.

Ш. о. состоит (см. рис.) из одного или нескольких магнитоэлектрических зеркальных Гальванометров (Шлейфов) светооптической системы, блока протяжки (на рис. не показан), носителя записи (светочувствительной бумаги или фотоплёнки) и устройства визуального наблюдения. Светооптическая система формирует световой луч, фокусирует его и направляет на зеркало шлейфа. Отразившись от зеркала, луч попадает на светочувствительную плёнку (бумагу) и оставляет на ней след в виде кривой, отображающей изменение исследуемой физической величины во времени. Развёртка кривой во времени обеспечивается равномерным перемещением носителя записи в направлении, перпендикулярном отклонению светового луча. Скорость движения носителя записи у различных Ш. о. регулируется в пределах от 1 до 10 000 мм/сек. Для визуального наблюдения записываемой кривой служит сферический матовый экран, на который попадает часть светового луча, отражённого зеркалом шлейфа. Развёртка во времени визуально наблюдаемой кривой осуществляется с помощью равномерно вращающегося многогранного зеркального барабана. При вращении барабана луч света, отражаясь от его зеркальных граней, периодически пробегает по экрану. Регулируя частоту вращения барабана, можно добиться неподвижного изображения кривой.

Для одновременной регистрации нескольких физических величин используют т. н. многоканальные Ш. о., содержащие от 4 до 60 шлейфов, обеспечивающих одновременную запись соответствующего числа кривых. Ш. о. широко применяются при научных исследованиях, лабораторных и производств. испытаниях.

Лит.: Темников Ф. Е., Автоматические регистрирующие приборы, 3 изд., М., 1968; Электрические измерения. Средства и методы измерений, под ред. Е. Г. Шрамкова, М., 1972; Шкурин Г. П., Справочник по электро- и электронноизмерительным приборам, М., 1972.

Принципиальная схема устройства шлейфового осциллографа: 1 - источник света; 2 - фокусирующий объектив; 3 - зеркало шлейфа; 4 - оптическая призма; 5 - носитель записи; 6 - зеркальный барабан; 7 - экран визуального наблюдения.

Регистрирующее устройство         
  • Прибор с цифропечатающим устройством
  • Перьевой самописец
  • Бортовое устройство регистрации]]
  • Компактный электронный регистратор
  • Электронный регистратор с цветным ЖКИ
Примеры регистрирующих устройств
Регистрирующее устройство (регистратор, самописец) — прибор для автоматической записи на носитель информации данных, поступающих с датчиков или других технических средств. В измерительной технике — совокупность элементов средства измерений, которые регистрируют значение измеряемой или связанной с ней величины.
регистрирующее устройство         
  • Прибор с цифропечатающим устройством
  • Перьевой самописец
  • Бортовое устройство регистрации]]
  • Компактный электронный регистратор
  • Электронный регистратор с цветным ЖКИ
Примеры регистрирующих устройств
устройство для записи результатов исследования на носителе информации; Р. у. различного типа применяются в медицинских приборах.
осциллоскоп         
  • Пример вывода на экран современного осциллографа трёх исследуемых процессов с двумя курсорными засечками. Временны́е засечки отображаются вертикальными пунктирными линиями, на экран белыми символами слева выведено время между засечками — 40 мс и частота, отвечающая этому временному интервалу, — 25 Гц.
  • Ондограф Госпиталье
  • [[Фигура Лиссажу]] на экране двухканального осциллографа
  • Передняя панель типичного двухлучевого осциллографа
  • Внешний вид осциллографической электронно-лучевой трубки (ЭЛТ)
  • Устройство осциллографической ЭЛТ с электростатическими фокусировкой и отклонением
м.
Прибор для наблюдения за процессами в электрических цепях, представляющий собою упрощенный осциллограф.
ОСЦИЛЛОГРАФ         
  • Пример вывода на экран современного осциллографа трёх исследуемых процессов с двумя курсорными засечками. Временны́е засечки отображаются вертикальными пунктирными линиями, на экран белыми символами слева выведено время между засечками — 40 мс и частота, отвечающая этому временному интервалу, — 25 Гц.
  • Ондограф Госпиталье
  • [[Фигура Лиссажу]] на экране двухканального осциллографа
  • Передняя панель типичного двухлучевого осциллографа
  • Внешний вид осциллографической электронно-лучевой трубки (ЭЛТ)
  • Устройство осциллографической ЭЛТ с электростатическими фокусировкой и отклонением
(от лат. oscillo - качаюсь и ...граф), измерительный прибор для наблюдения зависимости между двумя или несколькими быстро меняющимися величинами (электрическими или преобразованными в электрические). Наиболее распространены электронно-лучевые осциллографы, в которых электрические сигналы, пропорциональные изменению исследуемых величин, поступают на отклоняющие пластины осциллографической трубки; на экране трубки наблюдают или фотографируют графическое изображение зависимости.
осциллограмма         
  • Пример вывода на экран современного осциллографа трёх исследуемых процессов с двумя курсорными засечками. Временны́е засечки отображаются вертикальными пунктирными линиями, на экран белыми символами слева выведено время между засечками — 40 мс и частота, отвечающая этому временному интервалу, — 25 Гц.
  • Ондограф Госпиталье
  • [[Фигура Лиссажу]] на экране двухканального осциллографа
  • Передняя панель типичного двухлучевого осциллографа
  • Внешний вид осциллографической электронно-лучевой трубки (ЭЛТ)
  • Устройство осциллографической ЭЛТ с электростатическими фокусировкой и отклонением
ж.
Кривая какого-л. электрического процесса, записанная посредством осциллографа.
осциллограф         
  • Пример вывода на экран современного осциллографа трёх исследуемых процессов с двумя курсорными засечками. Временны́е засечки отображаются вертикальными пунктирными линиями, на экран белыми символами слева выведено время между засечками — 40 мс и частота, отвечающая этому временному интервалу, — 25 Гц.
  • Ондограф Госпиталье
  • [[Фигура Лиссажу]] на экране двухканального осциллографа
  • Передняя панель типичного двухлучевого осциллографа
  • Внешний вид осциллографической электронно-лучевой трубки (ЭЛТ)
  • Устройство осциллографической ЭЛТ с электростатическими фокусировкой и отклонением
м.
Электроизмерительный прибор для записи и наблюдения форм электрических процессов и характера их протекания во времени.
ОСЦИЛЛОГРАФ         
  • Пример вывода на экран современного осциллографа трёх исследуемых процессов с двумя курсорными засечками. Временны́е засечки отображаются вертикальными пунктирными линиями, на экран белыми символами слева выведено время между засечками — 40 мс и частота, отвечающая этому временному интервалу, — 25 Гц.
  • Ондограф Госпиталье
  • [[Фигура Лиссажу]] на экране двухканального осциллографа
  • Передняя панель типичного двухлучевого осциллографа
  • Внешний вид осциллографической электронно-лучевой трубки (ЭЛТ)
  • Устройство осциллографической ЭЛТ с электростатическими фокусировкой и отклонением
а, м., тех.
Прибор для наблюдения и записи кривых, характеризующих зависимости между быстро меняющими-ся физическими величинами (электрическими или преобразованными в электрические).
Осциллограф         
  • Пример вывода на экран современного осциллографа трёх исследуемых процессов с двумя курсорными засечками. Временны́е засечки отображаются вертикальными пунктирными линиями, на экран белыми символами слева выведено время между засечками — 40 мс и частота, отвечающая этому временному интервалу, — 25 Гц.
  • Ондограф Госпиталье
  • [[Фигура Лиссажу]] на экране двухканального осциллографа
  • Передняя панель типичного двухлучевого осциллографа
  • Внешний вид осциллографической электронно-лучевой трубки (ЭЛТ)
  • Устройство осциллографической ЭЛТ с электростатическими фокусировкой и отклонением
Осцилло́граф ( — качаюсь +  — пишу) — прибор, предназначенный для исследования (наблюдения, записи, измерения) амплитудных и временны́х параметров электрического сигнала, подаваемого на его вход, и наглядно отображаемого (визуализации) непосредственно на экране либо регистрируемого на фотоленту.
Осциллограф         
  • Пример вывода на экран современного осциллографа трёх исследуемых процессов с двумя курсорными засечками. Временны́е засечки отображаются вертикальными пунктирными линиями, на экран белыми символами слева выведено время между засечками — 40 мс и частота, отвечающая этому временному интервалу, — 25 Гц.
  • Ондограф Госпиталье
  • [[Фигура Лиссажу]] на экране двухканального осциллографа
  • Передняя панель типичного двухлучевого осциллографа
  • Внешний вид осциллографической электронно-лучевой трубки (ЭЛТ)
  • Устройство осциллографической ЭЛТ с электростатическими фокусировкой и отклонением
(от лат. oscillo - качаюсь и...граф)

электроннолучевой, прибор для наблюдения функциональной связи между двумя или несколькими величинами (параметрами и функциями; электрическими или преобразованными в электрические). Для этой цели сигналы параметра и функции подают на взаимно перпендикулярные отклоняющие пластины осциллографической электроннолучевой трубки (См. Осциллографическая электроннолучевая трубка) и наблюдают, измеряют и фотографируют графическое изображение зависимости на экране трубки. Это изображение называют осциллограммой. Чаще всего осциллограмма изображает форму электрического сигнала во времени. По ней можно определить полярность, амплитуду и длительность сигнала. О. часто имеет проградуированные в в по вертикали и в сек по горизонтали шкалы на экране трубки. Это обеспечивает возможность одновременного наблюдения и измерения временных и амплитудных характеристик всего сигнала или его части, а также измерения параметров случайных или однократных сигналов. Иногда изображение исследуемого сигнала сравнивают с калибровочным сигналом или применяют Компенсационный метод измерений.

Исследуемый сигнал А (рис. 1) поступает на вход усилителя вертикального отклонения, предназначенного для согласования величины отклонения луча с величиной входного сигнала. Коэффициент усиления регулируется. Горизонтальное перемещение луча создаётся генератором развёртки, который формирует для этой цели пилообразное напряжение Г (линейно изменяющееся во времени). Пилообразное напряжение поступает на вход усилителя горизонтального отклонения, который обеспечивает на выходе напряжение Е, подаваемое на горизонтально отклоняющие пластины трубки. Электронный луч перемещается по горизонтали с постоянной скоростью, создавая таким образом линейную развертку времени. Скорость развертки регулируется.

Для получения стабильного изображения исследуемого сигнала на экране трубки каждая новая развёртка должна начинаться с одной и той же фазы сигнала. Это обеспечивается подачей исследуемого сигнала с вертикального усилителя на синхронизатор, который формирует импульс В запуска генератора развёртки в момент, соответствующий выбранной точке исследуемого сигнала. Для того чтобы электронный луч был виден только во время прямого хода луча (t2 - t1), генератор вырабатывает импульс Д подсвета луча, который подаётся на управляющую сетку (модулятор) трубки. Он имеет положительную полярность, прямоугольную форму и длительность, равную длительности прямого хода развёртки. Т. к. для запуска генератора развёртки используется исследуемый сигнал, а синхронизатор и генератор развёртки срабатывают не мгновенно, а с некоторым запаздыванием (доли мксек), то для наблюдения начального участка сигнала в тракт вертикального отклонения вводится Линия задержки, компенсирующая время срабатывания синхронизатора и генератора развёртки (время задержки сигнала несколько превышает время срабатывания). При отсутствии линии задержки на экране трубки можно видеть только ту часть исследуемого сигнала, которая следует после момента t1 (кривая Б).

О. содержит также источники высоковольтного и низковольтного питания. Первый используется только для питания трубки, а второй - для питания электронной схемы остальных узлов и блоков прибора.

Важными характеристиками О., определяющими его эксплуатационные возможности, являются: 1) коэффициент отклонения - отношение напряжения входного сигнала к отклонению луча, вызванному этим напряжением (в /см или в /дел); 2) Полоса пропускания - диапазон частот, в пределах которого коэффициент отклонения О. уменьшается не более чем на 3 дб относительно его значения на средней (опорной) частоте; 3) время нарастания τн, в течение которого переходная характеристика О. нарастает от 0,1 до 0,9 от амплитудного значения (часто употребляется вместо полосы пропускания); верх. граничная частота полосы пропускания f в связана с τн соотношением: ; 4) коэффициент развертки - отношение времени τн к величине отклонения луча, вызванного напряжением развёртки за это время (в сек /см или сек /дел); 5) скорость записи - максимальная скорость перемещения луча по экрану, при которой обеспечивается фотографирование или запоминание (для запоминающего О.) однократного сигнала. Перечисленные параметры определяют амплитудный, временной и частотный диапазоны исследуемых сигналов.

Погрешность измерения сигналов зависит от погрешностей коэффициента отклонения и коэффициента развёртки (обычно Осциллограф2-5\%). от частоты (длительности) исследуемого сигнала и полосы пропускания (времени нарастания сигнала τн). Если измеряемый параметр сигнала ≥ 5 τн, то он воспроизводится на экране О. с погрешностью ≤ 2\%.

Вместо погрешностей коэффициентов отклонения и развёртки для О. часто указывают близкие им погрешность измерения амплитуды стандартного сигнала (синусоидального определённой частоты или прямоугольного импульса достаточно большой длительности) и погрешность измерения временны́х интервалов.

Для одновременного исследования двух или более сигналов используются многолучевые О., а также многоканальные электронные коммутаторы, встраиваемые в тракт вертикального отклонения. Электронный коммутатор обеспечивает получение изображения нескольких сигналов на однолучевой трубке при последовательном подключении источников этих сигналов к тракту вертикального отклонения. Электронные коммутаторы используются, как правило, для исследования временны́х (фазовых) соотношений нескольких синхронных сигналов.

Для изучения части исследуемого сигнала, в том числе отстоящей на значительное время от его начала, применяется растяжка развёртки (часть пилообразного напряжения, подаваемого на вход усилителя горизонтального отклонения, усиливается в несколько раз, что эквивалентно увеличению в несколько раз длины развёртки) или задержка запуска развёртки (задержанная развёртка). Задержанная развёртка эквивалентна растяжке развёртки в несколько тысяч раз.

Наибольшими функциональными возможностями обладают О. со сменными блоками в трактах вертикального и горизонтального отклонения (рис. 2). Перестановкой блоков можно получить О. с различными характеристиками: широкополосный, высокочувствительный, 2- или 4-канальный, дифференциальный и т.д. В зависимости от особенностей схемы О. делятся на универсальные, запоминающие, стробоскопические, скоростные и специальные (см. табл.).

Некоторые типы осциллографов и их характеристики

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Тип, страна | Обозначение | Полоса | Коэффициент | Коэффициент | Скорость |

| | | пропуска- | отклонения, мв/ | развёртки, мксек/дел | записи, км/ |

| | | ния, | дел - в/дел | - сек/дел | сек |

| | | Мгц | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Универсальный, СССР | С1-65 | 0-35 | 5-5 | 0,01-0,05 | - |

| Универсальный, СССР | С1-75 | 0-250 | 10-1 | 0,002-0,1 | 1500 |

| Универсальный, США | Tektronix-485 | 0-350 | 5-5 | 0,001-0,5 | 24000 |

| Скоростной, СССР | С7-10А | 0-1500 | 100-0,2 | 2,5․10-5-0,1․10-6 | - |

| Стробоскопический, | С7-11 | 0-5000 | 5-0,2 | 5-10-5-1․10-5 | - |

| СССР | Philips PM-3251 | 0-50 | 2-20 | 0,01-0,5 | 10 |

| Запоминающий, | C8-12 | 0-50 | 10-5 | 0,01-15 | 4000 |

| Нидерланды | C8-13 | 0-1 | 0,5-20 | 0,01-15 | 5 |

| Запоминающий, СССР | Iwatsu SAS-5009 В | 0-18000 | 10-0,2 | 10-5-5․10-2 | - |

| Запоминающий, СССР | С9-57 | 0-15 | 10-10 | 0,1-0,02 | - |

| Стробоскопический, | | | | | |

| Япония | | | | | |

| Телевизионный, СССР | | | | | |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Универсальными называются О., построенные по функциональной схеме рис. 1. Запоминающие О. имеют трубку с накоплением заряда. Они сохраняют изображение сигнала длительное время и поэтому удобны для исследования однократных и редко повторяющихся сигналов (см. Запоминающая электроннолучевая трубка). Скорость записи запоминающих О. достигает нескольких тыс. км /сек. Время воспроизведения записанного изображения для различных моделей лежит в пределах 1-30 мин. Запоминающие О., как правило, обладают свойством сохранять изображение при выключении О. и последующем его включении через несколько суток, функциональная схема запоминающих О. отличается от рис. 1 дополнительным блоком, управляющим режимом работы запоминающей трубки (запись, воспроизведение изображения и его стирание).

В стробоскопическом О. используется принцип последовательного стробирования мгновенных значений сигнала для преобразования (сжатия) его спектра; при каждом повторении сигнала определяется (отбирается) мгновенное значение сигнала в одной точке. К приходу следующего сигнала точка отбора перемещается по сигналу, и так до тех пор, пока он не будет весь простробирован. Преобразованный сигнал, представляющий собой огибающую мгновенных значений входного сигнала, повторяет его форму. Длительность преобразованного сигнала во много раз превышает длительность исследуемого, и, следовательно, имеет место сжатие спектра, что эквивалентно соответствующему расширению полосы пропускания О. Стробоскопический О. наиболее широкополосны и позволяют исследовать периодические сигналы длительностью Осциллограф 10-11 сек.

Скоростные О. имеют трубки с вертикально отклоняющей системой типа "бегущей волны". Они характеризуются широкополосностью (1-5․109 Мгц) и большой скоростью записи. Скоростные О. не имеют усилителя в тракте вертикального отклонения и, в отличие от стробоскопических, позволяют исследовать не только периодические, но и однократные быстропротекающие сигналы. Специальные О. служат для исследования телевизионных или высоковольтных сигналов и т.п.

Лит.: Вишенчук И. М., Соголовский Е. П., Швецкий Б. И., Электроннолучевой осциллограф и его применение в измерительной технике, М., 1957; Новопольский В. А., Электроннолучевой осциллограф, М., 1969; Чех И., Осциллографы в измерительной технике, пер. с нем. М., 1965; Выражение свойств электроннолучевых осциллографов. Рекомендации по стандартизации Международной электротехнической комиссии. Публикация № 351, М., 1971; Осциллографы электронно-лучевые. Каталог, М., 1971.

А. А. Каламкаров, А. И. Федоренчик.

Рис. 2. Универсальный осциллограф со сменными блоками.

Рис. 1. Упрощённая блок-схема электроннолучевого осциллографа.

Википедия

Регистрирующее устройство

Регистрирующее устройство (регистратор, самописец) — прибор для автоматической записи на носитель информации данных, поступающих с датчиков или других технических средств. В измерительной технике — совокупность элементов средства измерений, которые регистрируют значение измеряемой или связанной с ней величины. В регистрирующих устройствах обычно предусматривается возможность привязки записываемых значений параметров к шкале реального времени.

Кроме регистрирующих устройств для записи данных, существуют также устройства регистрации аудиовизуальной информации (магнитофоны, видеомагнитофоны, фото- и кино- и видеокамеры и т. д.).

Регистрирующие устройства могут представлять собой неотъемлемые функциональные узлы измерительных приборов, установок, блоки в составе информационных, измерительных, контрольных систем, комплексов, либо самостоятельные устройства.