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示波器...没有电子管。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 测量技术

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电信号。 你能看见他吗?

“当然,”你说。 为此,有特殊的设备 - 示波器,其主要部分是阴极射线管。 当然,你知道它屏幕上的图像是如何获得的。 因此,我们不会过多讨论这个问题。

可以不用管子吗?

事实证明你可以。 如果不使用管子,则使用光电指示器 (EOI)。 它几乎存在于所有电子管收音机和录音机中。

这种示波器的框图如图 1 所示。


米。 1.示波器框图:1-EOI,2-磁盘,3-电动机。

让我们在 EOI 屏幕前面放置一个带有窄径向槽的不透明圆盘,并以这样的速度均匀旋转它,使得槽有时间在等于发光带一个周期的时间内从发光条的一个边缘穿过另一个边缘。输入信号。 屏幕将显示输入信号一次振荡的包络线(图 2)。 并且由于输入信号是周期性的,下一个狭缝,位于与第一个 EOI 屏幕宽度相距一定距离的地方,将给出完全相同的包络图像(由于人类视觉感知的惯性,我们将看到输入信号形状的固定图片)。


图 2。 这就是机械扫描的工作原理:1 - EOI,2 - 屏幕,3 - 带插槽的磁盘。

为了获得稳定的图像,需要高稳定性的盘旋转速度。 因此,盘位于其轴上的电动机由稳定的电源供电。

简要技术数据

输入阻抗 - 300 kOhm
灵敏度 - 200 毫米/伏
不均匀带宽 6dV - 50-13000 Hz
扫描频率 - 0-1500 Hz
15% 非线性时的图像尺寸 - 6X6 毫米
最大图像尺寸 - 15 X 6 毫米
测量电压范围 - 0,01-10 V
测量频率范围 - 100-10000 Hz
网络功耗 - 6 W
尺寸 - 164x148X84 毫米

示意图 示波器 - 图 3 中。模块 1 在晶体管 T2、T3 和射极跟随器 (T1) 上有两个放大级,以增加输入电阻。 T1和T2通过直流电相互连接。 输出级必须提供幅度为7-8V的不失真信号,因此它使用具有高集电极-发射极结电压值的晶体管。 所有级联都是热稳定的,具有工作模式自动调节功能,允许您在其中安装晶体管而无需预先选择。 为了防止电动机的干扰,电源通过滤波电路Dr1、C6供给放大器,并由二极管D1稳定。

图 3。 带有电子光学指示器的示波器示意图。

块 2 是一个可调节电机轴转速的稳定器,由晶体管 T4、T5 制成。 如果电机轴上的负载增加(轴承摩擦、盘振动),转速就会下降。 这样,流过电阻R25的电流增大,T4基极偏置电压增大,导致T5集电极电流增大,T5基极电流增大,TXNUMX发射集电极电阻减小,电机电压升高,转速恢复到标称值,减小负载则相反。

当电源电压变化时,流过D2、R24链的电流保持T4、T5这样的模式,其中电机上的电压保持恒定。 扫描频率使用可变电阻器 R18“平滑”和 R19“粗糙”设置。

校准器是根据具有可变脉冲重复率的对称多谐振荡器的方案制成的。 通过将输入信号的幅度与校准器的电压幅度进行比较来测量输入信号的幅度。 在确定频率时,该设备用作空指示器。

电源提供电压:280V、12V、6,3V。12V稳压器按照典型电路在T6三极管和D3二极管上制作而成。

结构和细节

该设备的电路安装在三个印刷电路板(图 4-6)上,该电路板由镀箔玻璃纤维或厚度为 2-3 毫米的 getinak 制成。

单元 1 PCB

单元 2 PCB

单元 3 PCB

该设备的外壳由 10X10 毫米的角制成。 它的墙壁是可移动的。 在前面板上(见图 7)有一个电动机和一个九针灯座。


图。 7

将机身分为三个隔间的屏风由 1 毫米厚的金属板制成。 为了避免意外的电气短路,影壁上贴有厚纸。 假面板由 2 毫米厚的 getinax 制成,并用四个螺钉固定在前壁上。

电动机轴、夹紧螺母和铰刀盘的连接如图 8 所示。在盘的一侧,用黑纸粘贴(用于包装照相材料),并在其中切出 44 个 0,3 毫米宽的径向槽。 该设备配备了一个由 Ø 0 mm 钢管制成的旋转手柄。


图 8. 喷嘴、夹紧螺母和圆盘。

电源变压器 Tr1 绕在 Ш16Х24 mm 的磁芯上。 绕组 I 包含 1750 匝 PEV-1 0,15、11 - 1950 匝 PEV-1 0.C 111-170 匝 PEV-1 0,35、IV-54 匝 PEV-1 0,25。

电感器 Dr1 的绕组缠绕在 ШЗ X 6,3 的磁芯上,并包含 500 匝 PEV-1 0,15 电线。 固定电阻器 R16 和 R30 - MLT-1、R25 是 45 厘米的 PEV-1 0,1 线,缠绕在 MLT-0,5 电阻器的主体上,电阻至少为 50 欧姆。 其余电阻为 MLT-0,25 或 ULM。 可变电阻:R40 - • SPO-0.5-V,其余 - SPO-0.5-A。 电解电容С5、СЮ、С11、С12、С13、С14-К50-6; C2、C3、C6——IT-1; C1、C9 - EM。 电容器 C7、C8、C15、C17、C19 - MBM; C16、C18 - K10-7B。 电容器C7、C19设计工作电压为300V。当然,所有部件都可以更换为工作电压不低于图中所示的其他部件。

晶体管MP41可以用MP39-MP42代替; MP26B - 在 MP26、ML26A 上; MP38 - 在 MP35、MP37 上; P214 - 在 P213 - P217、P201 - P203 上。

6EZP 灯可以通过将控制网格连接在一起来替换为 6E2P。

DRV-0,1 电动机可以用任何电源电压为 10 V 的小型直流电动机代替。特别是在 DP-13 - 玩具微型电动机上。 必须放置在厚度为0,5-1毫米的低碳钢筛网中并摊销。

作为 Dr1,您可以使用晶体管收音机的现成变压器。

开关 B1 - B5 - 微型拨动开关 MP3-1、MP-7。 设备主体必须连接到公共“正极”总线并接地。 特别要注意放大器输入、输出电路的屏蔽。

调整

要设置示波器,需要以下仪器:万用表、发声器、电子束示波器。

他们检查整流器的安装,并连接块 2,打开设备。 元件的模式与图中所示的差异不应超过±20%。 当转动R23旋钮时,灯的发光区域的高度应从零变化到最大。 如果失败,请选择 R21 的值。 然后按照图示将R18发动机置于左侧位置,转动“频率粗调”旋钮,控制电动机上的电压。 它应该从零到最大值变化(对于给定的电机)。

电动机的旋转速度通过安装在其轴上的圆盘来检查。

然后开始设置块1。磁盘停止,开关B1置于“1:1”位置,示波器通过容量为0,1μF的电容器连接到集电极TK。 在设备的输入端,ZG 提供频率为 400-1000 Hz、电压为 100-200 mV 的信号。 在放大器的输出端,信号幅度为7--8v。 否则,需要选择电阻器R5和R13的值。 然后,通过将B1切换到“1:20”位置,使用电阻R2,实现输入信号电平衰减20倍。 仍有待检查总体增益。 来自 ZG 的信号降低至 10 mV,并将可调装置设置为最大灵敏度模式(B1 位于“1:1”位置,R3 滑块位于图中上方位置)。 EOI 屏幕上的扇区高度应在初始扇区高度 2 毫米的基础上增加 5 毫米。 这对应于 200 mm/V 的灵敏度。

使用“粗扫”旋钮逐渐增加圆盘的旋转频率,可以在屏幕上获得频率为 400-800 Hz 的输入信号整个振荡周期的图像。 微调是通过“平滑扫描”旋钮完成的。 剩下的就是连接块 3,对其进行校准,然后设备就可以运行了。

首先,他们检查是否存在一代。 B4和85闭合,EOI发光扇区的高度应急剧增加,在R40电阻滑块和VZ开关的任何位置都不会消失。

然后,电压为 80-100 mV 的信号从声音发生器馈送到示波器的输入端。 磁盘将停止,B4打开。 “Gain V”旋钮设置电压水平,使 EOI 扇区几乎收敛。 关闭 B4。 平滑地改变CG的频率,找到屏幕上的发光条纹急剧发散时的位置。 当发生器和校准器的频率一致时就会发生这种情况。 选择电阻器 R39 和电容器 C15-C18 的值,设置频率变化的限制 100-1000 Hz、1000-10000 Hz(第一和第二范围),并对校准器的频率范围应用中间划分。

接下来,在 ZG 上设置频率为 1000 Hz,幅度为 1 V。使用“Gain Y”旋钮将发光区域的高度设置为 10 mm。 ZG 与设备的输入断开。 B4断开,盘停止,电阻R32的滑块处于上部位置。 屏蔽线连接校准器的输出。 放大器输入“U”。 将校准器调谐至 1000 Hz 频率并打开。 如果扇区高度不是10mm(电压幅度1V),则选择电阻器R31的阻值。 通过改变发生器的输出电压值,对电阻器R32的刻度进行中间划分。

现在我们不仅搭建了示波器,还学会了如何使用它。

作者:V. Prokhorin,pos。 莫斯科地区切尔诺戈洛夫卡; 出版物:N. Bolshakov,rf.atnn.ru

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