Główną częścią oscyloskopu jest Lampa oscyloskopowa.

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
POMIAR NAPIĘĆ I PRADÓW STAŁYCH
Advertisements

Przetworniki pomiarowe
Promieniowanie rentgenowskie
PLAN WYKŁADÓW Wykład 2: Ustalone przewodzenie ciepła w ciałach stałych: płaskich, walcowych i kulistych.
Elektronika cyfrowa Warunek zaliczenia wykładu:
Monitory i systemy graficzne
ELEKTROSTATYKA II.
T: Dwoista natura cząstek materii
1. Przetworniki parametryczne, urządzenia w których
Wykład III ELEKTROMAGNETYZM
OPTOELEKTRONIKA Temat:
Generatory napięcia sinusoidalnego
WZMACNIACZE PARAMETRY.
Obwód elektryczny I U E R Przykład najprostrzego obwodu elektrycznego
Zjawisko fotoelektryczne
Wzmacniacze – ogólne informacje
Sprzężenie zwrotne Patryk Sobczyk.
Autor: Dawid Kwiatkowski
Moc w układach jednofazowych
Prąd Sinusoidalny Jednofazowy Autor Wojciech Osmólski.
Fizyka i ekran komputera.
Promotor: Wykonał: dr inż. Ryszard Machnik Tomasz Grabowski
Wykład VIIIa ELEKTROMAGNETYZM
, Prawo Gaussa …i magnetycznego dla pola elektrycznego…
Zastosowania komputerów w elektronice
Galwanometr woltomierz i amperomierz
Temat: Fotorezystor Fotodioda Transoptor.
Temat: Obwód drgający Obwód elektryczny składający się z kondensatora o pojemności C i cewki o indukcyjności L, może wykonywać drgania elektryczne – obwód.
SPRZĘŻENIE ZWROTNE.
WZMACNIACZE OPERACYJNE
Monitory Bibliografia:
Zjawisko fotoelektryczne
Opis działania monitorów CRT
Pomiar prędkości obrotowej i kątowej
Tranzystory z izolowaną bramką
Narzędzia i środki naprawcze
Wzmacniacz operacyjny
Wykład VI Twierdzenie o wzajemności
AUTOMATYKA i ROBOTYKA (wykład 5)
Tyrystory.
Kuchenka mikrofalowa.
Wykład 7 Elektrostatyka, cz. 2
Regulacja dwupołożeniowa i trójpołożeniowa
Elektrostatyka c.d..
Miernictwo Elektroniczne
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
przetwarzanie sygnałów pomiarowych
Miernictwo Elektroniczne
Przykład 5: obiekt – silnik obcowzbudny prądu stałego
Rezystancja przewodnika
ZJAWISKO FOTOELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE Monika Jazurek
Elektrownia - to zespół urządzeń produkujący energię elektryczną wykorzystując do tego celu szereg przemian energetycznych, wśród których istotne znaczenie.
ZAAWANSOWANA ANALIZA SYGNAŁÓW
1. Obrazowanie struktur ciał w skali makroskopowej 1. 1
Mostek Wheatstone’a, Maxwella, Sauty’ego-Wiena
2.3. Prawa Kirchhoffa I prawo Kirchoffa: Suma natężeń prądów dopływających do węzła (rozgałęzienia) obwodu jest równa zeru. Prądom dopływającym przypisujemy.
Promieniowanie Roentgen’a
 1. Projektowanie instalacji elektrycznych, sieci elektrycznych 2. Montaż instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną.
Transformacja wiedzy przyrodniczej na poziom kształcenia szkolnego – projekt realizowany w ramach Funduszu Innowacji Dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Zasada działania prądnicy
POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI ZAKŁAD METROLOGII I SYSTEMÓW POMIAROWYCH METROLOGIA Andrzej Rylski.
Zjawisko rezonansu w obwodach elektrycznych. Rezonans w obwodzie szeregowym RLC U RCI L ULUL UCUC URUR.
Literatura ● J. Osiowski, J. Szabatin, Podstawy teorii obwodów, tom I-III, 1992 ● M. Krakowski, Elektrotechnika teoretyczna, tom I – Obwody liniowe i nieliniowe.
Podstawy automatyki I Wykład 3b /2016
Komputerowe systemy pomiarowe
Temat: Zjawisko indukcji elektromagnetycznej.
Do narzędzi pomiarowych zaliczamy: wzorce; przyrządy pomiarowe;
Elektronika.
Elektronika WZMACNIACZE.
Sprzężenie zwrotne M.I.
Zapis prezentacji:

Główną częścią oscyloskopu jest Lampa oscyloskopowa.

Lampa oscyloskopowa- (próżniowa rura szklana), w której strumień elektronów może odchylać się w polu elektrycznym lub magnetycznym. Z jednej strony znajduje się „działo elektronowe” natomiast z drugiej ekran.

1- grzejnik 2- katoda 3- cylinder Wehnelta 4- anoda pierwsza 5- anoda druga 6- płytki odchylania pionowego 7- płytki odchylania poziomego 8- ekran 9- wiązka

1.GRZEJNIK Grzejnik- Jest to element służący do podgrzewania katody. Znajduje się on w tylnej zwężonej części lampy.

2.Katoda Katoda jest podgrzewana przez obwód żarzenia do bardzo wysokiej temperatury pod wpływem której emitowane są elektrony.

3.Cylinder Wehnelta Obok katody znajduje się szereg elektrod tworzących układ soczewek elektrycznych, skupiających i przyspieszających strumień elektronów. Należą do nich siatka sterująca zwana cylindrem Wehnelta

4.Anoda pierwsza Zadaniem pierwszej anody jest skupianie wiązki elektronów. Zmiana dodatniego potencjału tej anody , powoduje zmiany ostrości plamki świetlnej.

5.Anoda druga Służy do przyspieszania strumienia elektronów.

6.Płytki odchylania poziomego Do płytek tych przykładane jest napięcie, wytwarzające pole elektryczne, które z kolei odchyla strumień elektronów w zależności od wartości chwilowej przyłożonego napięcia w poziomie.

7.Płytki odchylenia pionowego Do płytek tych przykładane jest napięcie, wytwarzające pole elektryczne, które z kolei odchyla strumień elektronów w zależności od wartości chwilowej przyłożonego napięcia w pionie.

8.Ekran Wiązka elektronów wpada na ekran pokryty od wewnątrz substancją fluoryzującą tworząc obraz.

Oscyloskop elektroniczny Oscyloskop elektroniczny jest przyrządem przeznaczonym do obserwacji na ekranie lampy oscyloskopowej przebiegów napięć zmiennych w czasie. Znajduje on także zastosowanie do obserwacji i pomiarów wartości prądów, częstotliwości, kąta fazowego i wielu innych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, które można przetworzyć na napięcie (np. pomiar prądu odbywa się przez pomiar spadku napięcia na rezystorze o znanej rezystancji). Oscyloskop wykorzystuje się również do obserwacji charakterystyk prądowo-napięciowych elementów nieliniowych i liniowych.

Schemat blokowy oscyloskopu Bardzo uproszczony schemat blokowy oscyloskopu przedstawiony powyżej zawiera oprócz bloku wzmacniaczy i generatora podstawy czasu także blok synchronizacji. Zadaniem tego bloku jest dostrajanie częstotliwości napięcia podstawy czasu tak, aby była ona równa całkowitej wielokrotności częstotliwości przebiegu badanego. W przypadku synchronizacji obraz na ekranie lampy oscyloskopowej jest nieruchomy.

Generator podstawy czasu może być wyzwalany przebiegiem badanym(synchronizacja wewnętrzna) lub innym napięciem okresowym doprowadzonym z zewnątrz (synchronizacja zewnętrzna). Generator podstawy czasu przy normalnej pracy oscyloskopu zasila płytki odchylenia poziomego X.Kształt tego sygnału jak na rysunku. Może on być odłączony i do płytek można doprowadzić napięcie z generatora zewnętrznego.