Продажа измерительных приборов, осциллографы, мультиметры, тепловизоры, вольтметры  - ООО Принцип
Поставка измерительных приборов по всей России с 2001 года
0
0
0
Корзина заказа
+7 495 777-55-88 printsip@printsip.ru Заказать звонок
  • Меню
  • Каталог
    • Электроизмерительные приборы
      • Амперметры лабораторные Амперметры лабораторные
      • Эквиваленты сети Эквиваленты сети
      • Веберметры, тесламетры Веберметры, тесламетры
      • Измерители сопротивления (омметры, микроомметры) Измерители сопротивления (омметры, микроомметры)
      • Приборы комбинированные (тестеры) Приборы комбинированные (тестеры)
      • Мультиметры Мультиметры
      • Мосты, потенциометры Мосты, потенциометры
      • Меры, магазины Меры, магазины
        • Магазины сопротивлений
        • Меры индуктивности
        • Меры емкости
        • Меры сопротивления
      • Калибраторы, Компараторы, Поверочное оборудование Калибраторы, Компараторы, Поверочное оборудование
      • Клещи электроизмерительные Клещи электроизмерительные
      • Комплекты измерительные Комплекты измерительные
      • Дистанционно-управляемые коммутаторы Дистанционно-управляемые коммутаторы
      • Ваттметры, варметры Ваттметры, варметры
      • Вольтамперфазометры (ВАФ) Вольтамперфазометры (ВАФ)
      • Вольтметры лабораторные Вольтметры лабораторные
      • Киловольтметры Киловольтметры
      • Приборы контроля состояния заземляющих устройств Приборы контроля состояния заземляющих устройств
      • Трансформаторы, автотрансформаторы Трансформаторы, автотрансформаторы
      • Фазометры Фазометры
      • Щитовые приборы
    • Радиоизмерительные приборы
      • Измерители мощности
        • Преобразователи М5
      • Частотомеры, стандарты частоты
        • Частотомеры, измерители временных параметров Ч3
        • Стандарты и синтезаторы частоты Ч1, Ч6, Ч7
        • Частотомеры Agilent Technologies
        • Частотомеры Tektronix
      • Осциллографы - цифровые осциллографы, аналоговые осциллографы
        • USB осциллографы
        • Переносные осциллографы (скопметры)
        • Осциллографы - цифровые осциллографы, аналоговые осциллографы
        • Осциллографы Актаком
        • Осциллографы универсальные С1, С8, С9
        • Аналоговые осциллографы Matri
        • Осциллографы GW Instek
        • Осциллографы Keysight
        • Осциллографы LeCroy
        • Осциллографы Rigol
        • Осциллографы Rohde&Schwarz
        • Осциллографы TEKTRONIX
        • Осциллографы UnionTest, Atten
        • Осциллографы YOKOGAWA
        • Осциллографы АКИП
      • Анализаторы спектра Анализаторы спектра
        • Анализаторы спектра Rigol
        • Анализаторы спектра СВЧ
        • Анализаторы спектра Актаком, АКИП, Protek
        • Анализаторы спектра Keysight
        • Анализаторы спектра Rohde & Schwarz
        • АНАЛИЗАТОРЫ СПЕКТРА ATTEN, OWON
        • Анализаторы спектра GW Instek
        • Анализаторы спектра TEKTRONIX
      • Аттенюаторы и приборы для измерения ослаблений Аттенюаторы и приборы для измерения ослаблений
        • Магазины затухания
        • Аттенюаторы и приборы для измерения ослаблений
        • Аттенюаторы поглощающие Д5
        • Аттенюаторы поляризационные Д3
        • Аттенюаторы программируемые
        • Аттенюаторы резисторные Д2
        • Приборы поверки аттенюаторов Д1
      • Калибраторы для импульсных измерений
      • Измерители RLC
        • Измерители RLC и добротности (Е6, Е7)
        • Измерители RLC
        • Измерители RLC GW Instek, Актаком
      • Нагрузки электронные
      • Вольтметры Вольтметры
        • Вольтметры универсальные - В7
        • Аксессуары для вольтметров
        • Вольтметры импульсные - В4
        • Вольтметры переменного тока - В3
        • Вольтметры переменного тока В2
        • Вольтметры селективные - В6
        • Измерители отношений напряжения - В8
        • Измерители отношений напряжения - В9
        • Преобразователи напряжения - В9,ПНТЭ
        • Установки для поверки вольтметров - В1
      • Генераторы измерительные
        • Генераторы высокочастотные
        • Генераторы сигналов специальной формы
        • USB Генераторы
        • Генераторы сигналов произвольной формы
        • Генераторы измерительные
        • Генераторы импульсных сигналов
        • Генераторы низкой частоты и шума
      • Источники питания
        • Источники питания Keithley
        • Источники питания Актаком
        • Источники питания АКИП
        • Источники питания UnionTEST
        • Источники питания GW Instek
        • Источники питания Mastech
        • Источники питания Matrix
        • Источники питания Motech
        • Источники питания Rigol
        • Источники питания TDK Lambda
        • Источники питания Tektronix
      • Антенны и приборы для измерения напряженности поля Антенны и приборы для измерения напряженности поля
        • Измерители напряженности и плотности потока энергии (П3)
        • Антенны измерительные, антены из к-та SMV (П6)
        • Антенны измерительные АКИП
        • Измерители параметров антенн (ПК-7)
        • Приемники измерительные (П5)
      • Анализаторы логических устройств и цепей Анализаторы логических устройств и цепей
      • Комплексные измерительные установки
      • Измерители КСВН и комп. коэфф. передачи и отражения
        • Измерители комплексных коэффициентов передачи и отражения (Р4)
        • Измерители КСВН панорамные (Р2)
        • Измерители полных сопротивлений (Р3)
        • Линии измерительные (Р1)
      • Измерители модуляции и девиации частоты
      • Измерители нелинейных искажений
      • Измерители параметров линий передач (Р5)
      • Измерители параметров полупроводниковых приборов
      • Измерители разности фаз
      • Измерители электрических и магнитных полей. Ш
      • Измерительные устройства коаксиальных и волноводных трактов
      • Имитаторы сигналов GPS и ГЛОНАСС
      • Приборы для иследования АЧХ и характеристик шума (Х1,Х5)
      • Радиотестеры GSM/GPRS/EDGE/WCDMA YOKOGAWA
      • Стабилизаторы напряжения
      • Усилители измерительные
    • СВЧ Компоненты
    • Приборы для диагностики кабельных линий и трубопроводов
      • Диагностика ADSL, Оптические рефлектометры Диагностика ADSL, Оптические рефлектометры
      • Дефектоскопы Дефектоскопы
      • Трассоискатели Трассоискатели
        • Аксессуары к приборам ПОИСК
      • Течеискатели Течеискатели
      • Измерители параметров кабельных линий (Рефлектометры) Измерители параметров кабельных линий (Рефлектометры)
      • Аксессуары к трассоискателям Сталкер Аксессуары к трассоискателям Сталкер
      • Искатели скрытой проводки Искатели скрытой проводки
    • Измерители параметров окружающей среды
      • Измерители параметров освещенности (Люксметры) Измерители параметров освещенности (Люксметры)
      • Шумомеры (Измерители шума) Шумомеры (Измерители шума)
      • Фототахометры, тахометры Фототахометры, тахометры
      • Измерители температуры и влажности Измерители температуры и влажности
        • Портативные измерители
        • Станционарные измерители
        • Даталоггеры температуры
        • Измерители температуры и влажности
        • Портативные термогигрометры ИВТМ
      • Электронные термометры Электронные термометры
      • Анемометры Анемометры
      • Влагомеры Влагомеры
      • Многофункциональные измерители параметров окружающей среды Многофункциональные измерители параметров окружающей среды
      • Газоанализаторы Газоанализаторы
        • Портативные газоанализаторы
      • Пылемеры (Анализаторы пыли и аэрозолей) Пылемеры (Анализаторы пыли и аэрозолей)
      • Манометры (Измерители давления) Манометры (Измерители давления)
      • Измерители концентрации аэроионов Измерители концентрации аэроионов
      • Барометры Барометры
      • Гигрометры Гигрометры
      • Пирометры Пирометры
      • Измерители электромагнитных полей и излучений Измерители электромагнитных полей и излучений
      • Смарт зонды Смарт зонды
      • Течеискатели газов Течеискатели газов
      • Тепловизоры Тепловизоры
      • Дозиметры и радиометры Дозиметры и радиометры
      • Термоанемометры Термоанемометры
      • Измерители параметров окружающей среды Измерители параметров окружающей среды
      • Алкотестеры Алкотестеры
      • Зонды и датчики Зонды и датчики
      • Измерители-регуляторы температуры Измерители-регуляторы температуры
      • Калибраторы температуры, давления Калибраторы температуры, давления
      • Расходометры жидкости Расходометры жидкости
    • Паяльное оборудование
      • Аксессуары для паяльного оборудования Аксессуары для паяльного оборудования
      • Дымоуловители Дымоуловители
      • Паяльное оборудование Паяльное оборудование
      • Антистатические принадлежности Антистатические принадлежности
      • Паяльники Паяльники
      • Термовоздушные паяльные станции Термовоздушные паяльные станции
      • Паяльные станции Паяльные станции
        • Многофункциональные паяльные станции
        • Индукционные паяльные станции
      • Демонтажные паяльные станции Демонтажные паяльные станции
      • Оборудование для монтажа и пайки Оборудование для монтажа и пайки
      • Индукционные паяльные станции Индукционные паяльные станции
      • Паяльное оборудование PACE Паяльное оборудование PACE
      • Жала и насадки Жала и насадки
      • Паяльные материалы Паяльные материалы
    • Испытательное оборудование для энергетики
      • Установки для испытания трансформаторного масла Установки для испытания трансформаторного масла
      • Мегаомметры (измерители сопротивления изоляции) Мегаомметры (измерители сопротивления изоляции)
      • Высоковольтные установки Высоковольтные установки
      • Измерители параметров петли фаза-ноль Измерители параметров петли фаза-ноль
      • Анализаторы качества электроэнергии Анализаторы качества электроэнергии
      • Измерители сопротивления заземления Измерители сопротивления заземления
      • Измерители параметров УЗО Измерители параметров УЗО
      • Устройства проверки релейной защиты и автоматики Устройства проверки релейной защиты и автоматики
      • Многофункциональные измерители параметров электробезопасности Многофункциональные измерители параметров электробезопасности
      • Индикаторы (детекторы) напряжения Индикаторы (детекторы) напряжения
      • Испытательное оборудование для энергетики Испытательное оборудование для энергетики
      • Измерители (указатели) чередования фаз Измерители (указатели) чередования фаз
      • Индикаторы дефектов обмоток электрических машин Индикаторы дефектов обмоток электрических машин
      • Пробойные установки Пробойные установки
      • Устройства защиты автоматики, управления и сигнализации Устройства защиты автоматики, управления и сигнализации
    • Промышленная мебель
      • Аксессуары для промышленной мебели Аксессуары для промышленной мебели
      • Столы антистатические Столы антистатические
      • Столы для инженеров, метрологов, поверителей, монтажников Столы для инженеров, метрологов, поверителей, монтажников
      • Тумбочки и столики подкатные Тумбочки и столики подкатные
      • Модули для промышленной мебели Модули для промышленной мебели
      • Кресла и стулья Кресла и стулья
      • Стойки Стойки
      • Полки Полки
    • Телекоммуникационное оборудование
      • Телекоммуникационное оборудование Телекоммуникационное оборудование
      • Коммутационные системы Коммутационные системы
    • Другое измерительное оборудование
      • Ручной измерительный инструмент Ручной измерительный инструмент
      • Секундомеры Секундомеры
      • Толщиномеры Толщиномеры
      • Белизномеры Белизномеры
      • Весовое оборудование Весовое оборудование
      • Виброметры Виброметры
      • Дальномеры Дальномеры
      • Измерители крутящего момента Измерители крутящего момента
      • Другое измерительное оборудование Другое измерительное оборудование
    • Аксессуары и принадлежности
      • Аксессуары к осциллографам Аксессуары к осциллографам
      • Аксессуары и принадлежности Аксессуары и принадлежности
      • Аксессуары Актаком Аксессуары Актаком
      • Аксессуары для настольных анализаторов спектра Аксессуары для настольных анализаторов спектра
      • Аксессуары для портативных анализаторов спектра Аксессуары для портативных анализаторов спектра
      • Аксессуары и опции для генераторов Аксессуары и опции для генераторов
      • Аксессуары к мультиметрам Аксессуары к мультиметрам
      • Аксессуары МЕГЕОН Аксессуары МЕГЕОН
      • Коаксиальные переходы, переходники Коаксиальные переходы, переходники
      • Принадлежности Kyoritsu Принадлежности Kyoritsu
      • Принадлежности Metrel Принадлежности Metrel
      • Принадлежности Sonel Принадлежности Sonel
      • Принадлежности Testo Принадлежности Testo
      • Принадлежности Виток Принадлежности Виток
      • Принадлежности к другим приборам Принадлежности к другим приборам
      • Принадлежности ПАРМА Принадлежности ПАРМА
      • Принадлежности Радиосервис Принадлежности Радиосервис
      • Программное обеспечение для приборов Программное обеспечение для приборов
      • Учебное оборудование Учебное оборудование
      • Электронно-лучевые трубки Электронно-лучевые трубки
      • Элементы приборных устройств Элементы приборных устройств
      • Принадлежности Fluke Принадлежности Fluke
      • Аксессуары V&A
    • Архивные модели
  • О компании
    • Новости
    • Статьи
    • Дипломы и награды
    • Сертификаты дилера
    • Благодарности и отзывы
  • Распродажа
  • Акции
  • Как купить
    • Условия оплаты
    • Условия доставки
    • Гарантия на товар
  • Производители
  • Сервис
  • Контакты
    • Каталог
      • Электроизмерительные приборы
      • Радиоизмерительные приборы
      • СВЧ Компоненты
      • Приборы для диагностики кабельных линий и трубопроводов
      • Измерители параметров окружающей среды
      • Паяльное оборудование
      • Испытательное оборудование для энергетики
      • Промышленная мебель
      • Телекоммуникационное оборудование
      • Другое измерительное оборудование
      • Аксессуары и принадлежности
      • Архивные модели
    • О компании
      • Новости
      • Статьи
      • Дипломы и награды
      • Сертификаты дилера
      • Благодарности и отзывы
    • Распродажа
    • Акции
    • Как купить
      • Условия оплаты
      • Условия доставки
      • Гарантия на товар
    • Производители
    • Сервис
    • Контакты
    • Статьи
    • Вопрос-ответ
    • Производители
    • Возможности
      • Оформление
      • Кнопки
      • Элементы
    Будьте всегда в курсе!
    Узнавайте о скидках и акциях первым
    Новости
    Все новости
    СКИДКА: Калибратор многофункциональный CA71
    22 августа 2023
    СКИДКА: Калибратор многофункциональный CA71
    Токовые клещи Актаком серии АСМ с поставкой со склада уже сейчас
    25 июля 2023
    Токовые клещи Актаком серии АСМ с поставкой со склада уже сейчас
    Импульсные тестеры обмоток на складе
    25 июля 2023
    Импульсные тестеры обмоток на складе
    Статьи
    Все статьи
    Работа с осциллографом
    Работа с осциллографом
    M832- Ремонт и устройство мультиметра
    Статья по ремонту осциллографа С1-73
    Главная
    -
    Справочная информация
    -
    Статьи
    -Работа с осциллографом

    Работа с осциллографом

    6 декабря 2021

    Измерения осциллографом


    Осциллограф – прибор, показывающий форму напряжения во времени. Также он позволяет измерять ряд параметров сигнала, такие как напряжение, ток, частота, угол сдвига фаз. Но главная польза от осциллографа – возможность наблюдения формы сигнала. Во многих случаях именно форма сигнала позволяет определить, что именно происходит в цепи. На рис. 1 показан пример подобной ситуации.

    Рис. 1. Осциллограмма сложного сигнала.
    Рис. 1. Осциллограмма сложного сигнала.

    В этом случае напряжение содержит как постоянную, так и переменную составляющие, причем форма переменной составляющей далека от синусоидальной. На таком сигнале вольтметры дают большую ошибку: стрелочный вольтметр переменного тока показал напряжение 2,2 вольт, а цифровой – вообще 1,99 вольт. Вольтметр постоянного тока показал 4,8 вольт. Правильное действующее значение напряжения показал осциллограф – 5,58 вольт (цифровые осциллографы измеряют напряжение и позволяют сохранять результаты в компьютерном формате). Кроме того, осциллограмма позволяет увидеть некоторые свойства сигнала:

    • сигнал имеет импульсный характер;
    • сигнал не принимает отрицательных значений (измерено с открытым входом осциллографа);
    • сигнал очень быстро изменяется от нуля до значения 6,4 вольта и обратно до нуля (чувствительность канала вертикального отклонения 2 V/дел);
    • длительность импульсов более чем в три раза превышает длительность пауз.

    В общем, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

    В подавляющем большинстве случаев исследуются периодические сигналы, именно про них мы и будем говорить.

    Устройство осциллографа

    «Сердцем» прибора является электронно-лучевая трубка (ЭЛТ), рис.2.

    Рис. 2. Устройство электронно-лучевой трубки с электростатическим управлением.
    Рис. 2. Устройство электронно-лучевой трубки с электростатическим управлением.

    ЭЛТ является электронной лампой, и, как и все лампы, она «заполнена» вакуумом. Катод излучает электроны, а система фокусировки формирует из них тонкий луч. Этот электронный луч попадает на экран, покрытый люминофором, который под воздействием электронной бомбардировки светится, и в центре экрана возникает светящаяся точка. Две пары пластин ЭЛТ отклоняют электронный луч в двух взаимно перпендикулярных направлениях, которые можно рассматривать как координатные оси. Поэтому для наблюдения на экране ЭЛТ исследуемого напряжения необходимо, чтобы луч отклонялся по горизонтальной оси пропорционально времени, а по вертикальной оси – пропорционально исследуемому напряжению.

    На пластины горизонтального отклонения луча (расположенные вертикально) подается напряжение развертки. Оно имеет пилообразную форму: постепенно линейно нарастает и быстро спадает (рис. 3). Отрицательное напряжение отклоняет луч влево, а положительное – вправо (если смотреть со стороны экрана). В результате луч движется по экрану слева направо с определенной постоянной скоростью, после чего очень быстро возвращается к левой границе экрана и повторяет свое движение. Расстояние, которое проходит луч вдоль горизонтальной оси, пропорционально времени. Этот процесс называется разверткой, а горизонтальная линия, которую луч прочерчивает по экрану, называется линией развертки (иногда при измерениях ее называют нулевой линией). Она играет роль оси времени t графика. Частота повторения пилообразных импульсов называется частотой развертки, но она для измерений не используется. Для измерений нужно знать скорость развертки, про которую будет сказано ниже.

    Рис. 3. Форма напряжения развертки.
    Рис. 3. Форма напряжения развертки.

    Если при этом на пластины вертикального отклонения (расположенные горизонтально) подать исследуемое напряжение, то луч начнет отклоняться и по вертикали: при положительном напряжении вверх, а при отрицательном – вниз. Движения по вертикали и по горизонтали происходят одновременно и в результате исследуемый сигнал «разворачивается» во времени. Получившееся изображение называется осциллограммой.

    На самом деле кроме линейной существует еще круговая и спиральная развертки, а также фигуры Лиссажу, когда один из сигналов является разверткой для второго. Но это уже совсем другая история…

    В современных цифровых осциллографах электронно-лучевая трубка не используется. В них установлены цветные экраны, а сам осциллограф представляет собой специализированный компьютер. Но работа с ним производится точно также, как и с аналоговым осциллографом.

    Важным моментом является соотношение частот развертки и сигнала. Если эти частоты в точности равны, то на экране отображается ровно один период исследуемого сигнала. Если частота сигнала вдвое больше частоты развертки, то мы увидим два периода, если втрое – то три. Если частота сигнала вдвое меньше частоты развертки, то мы увидим только половину периода сигнала. Частоту (скорость) развертки можно регулировать в широких пределах. Но изображение будет стабильным только в том случае, если частоты развертки и сигнала точь-в-точь совпадают. При малейшем несовпадении частот, каждое начало движения луча по экрану будет соответствовать новой точке функции входного сигнала, и ее график каждый раз будет рисоваться в новом положении. При небольшом несовпадении частот (доли герца) это будет выглядеть как график, «плывущий» влево или вправо. При несовпадении частот в несколько герц и более, осциллограмма становится нечитаемой (рис. 4).

    Рис. 4. Осциллограмма при отсутствии синхронизации.
    Рис. 4. Осциллограмма при отсутствии синхронизации.

    А ведь добиться абсолютно точного совпадения частот (особенно в десятки-сотни килогерц) практически невозможно. Поэтому разверткой в осциллографе управляет специальная схема синхронизации. Она задерживает начало движения луча по экрану так, чтобы луч начинал двигаться в тот момент, когда входное напряжение достигло определенного значения. В этом случае луч начинает движение (и рисование осциллограммы) каждый раз с одной и той же точки графика входного сигнала. В результате каждое следующее движение луча рисует картинку в одном и том же положении, даже если частоты сигнала и развертки заметно не совпадают. Изображение получается стабильным и устойчивым. Напряжение сигнала, при котором происходит синхронизация (уровень синхронизации), задается органами управления осциллографа. Визуально изменение этого напряжения вызывает смещение начала изображаемого графика относительно начала периода сигнала, рис. 5.

    Рис. 5. Осциллограммы при разных уровнях синхронизации.
    Рис. 5. Осциллограммы при разных уровнях синхронизации.

    Для того чтобы можно было наблюдать несколько сигналов одновременно, выпускают многолучевые и многоканальные осциллографы. Обычно число каналов равно двум (иначе получается очень сложно и дорого). ЭЛТ двухлучевых осциллографов работает одновременно с двумя лучами на общем экране, которые позволяют наблюдать два сигнала абсолютно независимо. Но такие приборы сложны и дороги. Поэтому больше распространены двухканальные осциллографы. Их ЭЛТ самая обычная, но они имеют два отдельных входа и два независимых усилителя вертикального отклонения, которые обслуживают входные сигналы. Кроме того, они имеют встроенный высокоскоростной коммутатор, очень быстро переключающий ЭЛТ (пластины вертикального отклонения) от одного канала к другому. Изображения сигналов при этом не являются непрерывными линиями, а состоят из множества штрихов. Но на экране штрихи сливаются, и в результате получается два графика входных сигналов. Лишь при наблюдении высокочастотных сигналов и неудачной частоте развертки изображение может стать пунктирным.

    Подключение осциллографа

    Поскольку напряжение измеряется между двумя точками, то вход осциллографа имеет две клеммы. Причем они не равнозначны. Одна клемма, называемая «фаза», подключена ко входу усилителя вертикального отклонения луча. Вторая клемма – «земля» или «корпус». Она называется так потому, что электрически соединена с корпусом прибора (это общая точка всех его электронных схем). Осциллограф показывает напряжение фазы по отношению к земле.

    Очень важно знать, какой из входных проводников является фазой. В импортных приборах обычно используются специализированные щупы, земля которых имеет зажим типа «крокодил» так как часто подключается к корпусу исследуемого устройства, а фаза оканчивается либо «иголкой», которой можно удобно и надежно «воткнуться» даже в контакт маленького размера, либо зажимом (рис. 6). В этом случае перепутать фазу и корпус в принципе невозможно.

    Рис. 6. Щуп импортного осциллографа, слева «игла», справа зажим.
    Рис. 6. Щуп импортного осциллографа, слева «игла», справа зажим.

    Осциллографы отечественного производства чаще всего комплектуются шнурами, имеющими стандартные для России 4-мм штекеры (к ним иногда применяется название «банан», пришедшее из аудиотехники), рис. 7. В этом случае оба штекера одинаковы, и для того, чтобы их различать используются дополнительные признаки. Этих признаков несколько, и они могут встречаться в любом сочетании:

    • земляной провод длиннее;
    • земляной провод имеет коричневый (стандарт) или черный цвет;
    • на корпусе штекера земляного провода нанесены условные обозначения «корпус» или «земля».

    Однако, к сожалению, эти правила выполняются не всегда. Особенно это относится к кабелям, прошедшим ремонт: туда могут поставить любой проводник, имеющийся в наличии и первый попавшийся штекер. Поэтому есть еще один способ определения фазы и корпуса, дающий стопроцентную гарантию.

    Рис. 7. Штекер отечественного осциллографа.
    Рис. 7. Штекер отечественного осциллографа.

    Для определения какой из проводников является фазой, а какой корпусом, надо при никуда не подключенном осциллографе взяться рукой за контакт одного из входных проводников, при этом другой рукой ни до чего не дотрагиваться. Если этот проводник – корпус, то на экране будет только лишь горизонтальная линия развертки. Если этот проводник – фаза, то на экране возникнут довольно значительные помехи, представляющие собой сильно искаженную синусоиду частотой 50 Гц (рис. 8).

    Рис. 8. Помехи на экране осциллографа при касании рукой фазы входного кабеля.
    Рис. 8. Помехи на экране осциллографа при касании рукой фазы входного кабеля.

    Эти помехи возникают из-за того, что существует емкость между телом человека и проводами сети, проложенной в помещении. И возникает ток, протекающий по такой цепи: фаза осветительной сети переменного тока 220 В 50 Гц – емкость между проводами сети и телом человека – рука человека – вход усилителя (фаза входного кабеля) – электронная схема усилителя – корпус осциллографа – емкость между корпусом и Землей – нейтральный провод сети (он всегда заземлен). Цепь замкнута, ток течет. Величина этого тока составляет 10^-8…10^-6 ампера, но вход осциллографа имеет очень высокое сопротивление (порядка 10^6 Ом), поэтому на нем возникает достаточно большое напряжение. Синусоида выглядит искаженной оттого, что емкостное сопротивление участка сеть – тело человека зависит от частоты: чем частота выше, тем сопротивление меньше. Поэтому высокочастотные составляющие (гармоники сети и проникшие в нее помехи) создают больший ток и большее напряжение на входе осциллографа.

    Определив фазу и корпус входного кабеля, можно подключать осциллограф к исследуемой цепи. Если в ней нет четко выраженного общего провода, то корпус подключается к любой из точек, напряжение между которыми требуется исследовать. Если в цепи присутствует общий провод – точка, условно принимаемая за нулевой потенциал, соединенная с корпусом устройства или реально заземленная, то корпус осциллографа лучше подключать к этой точке. Невыполнение этого правила может привести к значительным погрешностям измерений (иногда настолько большим, что измерениям и вовсе нельзя доверять).

    Измерение тока осциллографом

    По своей сути осциллограф является вольтметром, показывающим график напряжения. Однако с его помощью можно наблюдать и форму тока. Для этого последовательно с исследуемой цепью включают резистор Rт (здесь индекс «т» означает токовый), рис. 9. Сопротивление резистора Rт выбирают намного меньшим, чем сопротивление цепи, тогда резистор не влияет на ее работу и его включение не приводит к изменениям режима работы цепи. На резисторе по закону Ома возникает напряжение:

    equation_1.png

    Это напряжение и измеряется осциллографом. А зная величину Rт можно перевести напряжение, показываемое осциллографом в ток.

    Рис. 9. Измерение тока осциллографом.
    Рис. 9. Измерение тока осциллографом.

    Двухканальный (и двухлучевой) осциллограф может показывать осциллограммы двух сигналов одновременно. Для этого у него имеется два входа (канала), обычно обозначаемых I и II. Следует помнить, что одна из входных клемм каждого канала соединена с корпусом осциллографа, следовательно, клеммы «корпус» обоих каналов соединены между собой. Поэтому эти клеммы должны подключаться к одной и той же точке цепи, иначе в цепи произойдет замыкание (рис. 10).

    Рис. 10. Подключение двухканального осциллографа. «Земли» входов могут создать замыкание в цепи.
    Рис. 10. Подключение двухканального осциллографа. «Земли» входов могут создать замыкание в цепи.

    На рис. 10а точки цепи В и D оказались замкнутыми между собой через корпус осциллографа (замыкающий проводник показан пунктиром). В результате конфигурация цепи изменилась.

    Возможность наблюдать не любые два напряжения, а только имеющие общую точку, является недостатком, но небольшим – в электронике один из полюсов источника питания всегда является общим проводом, и все напряжения измеряются относительно него.

    Используя двухканальный осциллограф можно одновременно наблюдать и напряжение, и ток в цепи. И таким образом измерять сдвиг фаз между током и напряжением. Схема подключения осциллографа в этом случае показана на рис. 11.

    Рис. 11. Подключение осциллографа для измерения сдвига фаз.
    Рис. 11. Подключение осциллографа для измерения сдвига фаз.

    Канал I измеряет напряжение, а канал II измеряет ток. Такое включение наиболее оптимально, т.к. напряжение, падающее на резисторе Rт и подаваемое в канал II, в 30…100 раз меньше, чем в канале I, следовательно, оно больше подвержено помехам и синхронизация от низкого напряжения не такая хорошая. Кроме того, конструкция большинства осциллографов несколько «несимметричная» – синхронизация от сигнала канала I обычно более качественная и стабильная. Таким образом, подключение канала I к напряжению обеспечивает более стабильное изображение осциллограммы.

    Ошибка подключения на рис. 11б состоит в том, что клеммы корпуса обоих входов не соединены в одной точке. В результате резистор Rт оказывается замкнут накоротко через корпус осциллографа. Самое неприятное, что при этом напряжение на резисторе Rт не равно нулю – из-за того, что сопротивление проводов входных кабелей (через которые этот резистор замыкается) не нулевое. Поэтому при таком подключении можно не заметить эту ошибку (ведь осциллограф что-то показывает), а результат измерения тока при этом будет неверным.

    Включение, показанное на рис. 11в неудачно тем, что канал I осциллографа измеряет не напряжение в исследуемой цепи, а сумму напряжений в цепи и на резисторе Rт (напряжение измеряется не на нагрузке, а на источнике). Напряжение на Rт хоть и небольшое по величине, но все равно вносит погрешность в измерение напряжения.

    Подключение осциллографа, показанное на рис. 11а не только обеспечивает наибольшую точность измерений, но и позволяет в ряде случаев использовать резистор Rт с довольно большим сопротивлением. Это важно при измерении малых токов: если и ток в цепи и сопротивление Rт малы, то возникающее на Rт напряжение может быть настолько маленьким, что чувствительности осциллографа не хватит для его отображения.

    При измерении сдвига фаз необходимо инвертировать сигнал в канале II, поскольку канал II включен встречно по отношению к каналу I.

    Органы управления осциллографом

    Рассмотрим переднюю панель двухканального осциллографа С1-83 (рис. 12).

    Рис. 12. Передняя панель осциллографа С1-83.
    Рис. 12. Передняя панель осциллографа С1-83.

    А – управление каналом I.
    Б – управление отображением каналов.
    В – управление каналом II.
    Г – регулировка яркости луча, фокусировки и подсветки экрана.
    Д – управление разверткой.
    Е – управление синхронизацией.

    Хорошо видно, что экран осциллографа разбит на клетки. Эти клетки называются делениями, и используются при измерениях: к ним привязываются все масштабы по вертикали и горизонтали. Масштаб по вертикали – вольты на деление (В/дел или V/дел), масштаб по горизонтали секунды (милли- и микросекунды) на деление. Обычно осциллограф имеет 6…10 делений по горизонтали и 4…8 делений по вертикали. Центральные вертикальная и горизонтальная линии имеют дополнительные риски, делящие деление на 5 или 10 частей (рис. 13, на рис. 12 тоже видно). Риски служат для более точных измерений, они являются долями деления.

    Рис. 13. Деления экрана осциллографа.
    Рис. 13. Деления экрана осциллографа.

    Управление обоими каналами одинаковое. Рассмотрим его на примере канала I (рис. 14).

    Рис. 14. Органы управления канала I.
    Рис. 14. Органы управления канала I.

    1. Переключатель режима входа. В верхнем положении на вход поступает и постоянное и переменное напряжение. Это называется «открытый вход» – то есть открытый для постоянного тока. В нижнем положении «~» на вход проходит только переменное напряжение, это позволяет измерять маленькое переменное напряжение на фоне большого постоянного, например в усилителях. Реализуется это очень просто: вход усилителя подключается через конденсатор. Это называется «закрытый вход». Учтите, что при закрытом входе очень низкие частоты (ниже 1…5 Гц) сильно ослабляются, поэтому измерять их можно только при открытом входе. В среднем положении переключателя 1 вход усилителя осциллографа отключается от входного разъема и замыкается на землю. Это позволяет при помощи ручки 7 выставить линию развертки в нужное место.

    2. Входной разъем канала.

    3, 4, 5, 6. Регулятор чувствительности канала вертикального отклонения (масштаба по вертикали). Переключатель 4 задает масштаб ступенчато. Задаваемые им значения нанесены рядом с ним. На выбранное значение указывает риска 5 на переключателе. На рисунке она указывает на значение 0,2 вольта/деление. Ручка 3, расположенная соосно с переключателем, позволяет плавно уменьшать масштаб в 2…3 раза. В крайнем правом положении (на рис. 14 ручка «плавно» находится именно в нем) эта ручка имеет фиксацию, тогда масштаб по вертикали в точности равен заданному переключателем 4. Значения масштабов, выделенные скобкой 6, указаны в милливольтах на деление – об этом говорит надпись «mV» внутри скобки.

    7. Ручка выполняет две функции. При вращении она перемещает график канала по вертикали вверх или вниз. При «вытягивании» задает множитель масштаба по вертикали: вытянутая ручка (рис. 15) задает множитель х1, а утопленная множитель х10. Утопленное и вытянутое положения символически показаны над и под ручкой.

    Рис. 15. Ручка множителя масштаба по вертикали вытянута в положение «х1»
    Рис. 15. Ручка множителя масштаба по вертикали вытянута в положение х1

    Канал II (рис. 16) аналогичен каналу I:

    1 – переключатель режима входа;
    2 – входной разъем;
    3 – масштаб плавно;
    4 – масштаб ступенчато;
    5 – перемещение луча по вертикали и множитель масштаба.

    Рис. 16. Органы управления канала II.
    Рис. 16. Органы управления канала II.

    Но второй канал имеет дополнительный переключатель 6, позволяющий инвертировать его входной сигнал. В нажатом положении канал работает как обычно, а в вытянутом – инвертируется, то есть при отрицательном входном сигнале луч движется вверх, а при положительном – вниз. Это необходимо при некоторых измерениях, например, сдвига фаз.

    На рис. 17 показано управление отображением каналов, которое определяется нажатием на одну из кнопок.

    Рис. 17. Управление отображением каналов.
    Рис. 17. Управление отображением каналов.

    1 – Работает только канал I, канал II отключен.

    2 – Оба канала отображаются одновременно (луч очень быстро переключается между каналами) и взаимное положение осциллограмм обоих каналов верное. В этом режиме можно измерять сдвиг фаз.

    3 – Осциллограф показывает сумму или разность сигналов в каналах (знак второго канала определяется положением ручки 6 на рис. 16).

    4 – Отображаются сигналы обоих каналов, но они независимы во времени, поэтому никакое сравнение сигналов относительно времени и сдвига фаз производить нельзя.

    5 – Работает только канал II, канал I отключен.

    Панель управления разверткой (рис. 18) похожа на панель управления каналом вертикального отклонения луча. Она содержит ручку 4, позволяющую сдвигать изображение влево-вправо и комбинированный регулятор (1 – ступенчато, 3 – плавно) скорости развертки (масштаба по горизонтали). Риска 2 на переключателе показывает установленное значение. Как и в каналах вертикального отклонения, переключатель скорости развертки имеет разные единицы измерения: секунды s, миллисекунды ms, микросекунды µs. Вытянутая/утопленная ручка 4 задает множитель скорости развертки х0,2 и х1 соответственно. Обратите внимание: на рис. 18 ручка 3 регулирования скорости развертки «плавно» установлена не в крайнее правое положение. Значит скорость развертки не равна значению, заданному переключателем 1, а меньше него (скорость движения луча меньше, а значение время/деление больше!).

    Рис. 18. Органы управления разверткой
    Рис. 18. Органы управления разверткой

    На панели управления синхронизацией (рис. 19) задается:

    Рис. 19. Панель управления синхронизацией

    Рис. 19. Панель управления синхронизацией

    1 – Источник внутренней синхронизации: напряжением какого канала синхронизируется движение луча. Эта синхронизация производится входным сигналом, поэтому называется внутренней. Такой режим используется для большинства измерений. Варианты здесь такие: либо синхронизация только сигналом канала I. Либо попытка синхронизации от канала I, а если не получается, то синхронизация производится сигналом канала II. Первый вариант иногда работает немного лучше, поэтому надо стараться, чтобы сигнал первого канала был достаточно большой для стабильной синхронизации. В подавляющем большинстве случаев для нормальной работы следует выбирать именно этот режим синхронизации, включив кнопку «I».

    2 – Внешняя синхронизация. Движение луча синхронизируется импульсами, подаваемыми со специального внешнего источника на вход синхронизации осциллографа. Такой режим иногда требуется для исследования специфических сигналов. Если внешнего источника синхронизации нет, то получить устойчивое изображение невозможно. Кнопки «0,5-5» и «5-50» задают диапазон входных напряжений от внешнего источника синхронизации. Кнопка «X-Y» совместно с кнопкой «II X-Y» управления отображением каналов (рис. 17) подает сигнал канала II на пластины горизонтальной развертки. В этом режиме можно наблюдать фигуры Лиссажу.

    3 – Ручка «Уровень синхронизации». Задает напряжение синхронизации (рис. 5). В нажатом положении этой ручки (как на рисунке) развертка автоматическая. При этом движение луча будет происходить даже если синхронизации не произойдет. Луч задерживается в начале движения на некоторое время до момента синхронизации, но через некоторое время все равно начинает движение. Это «мягкий» режим, более удобный для работы, так как луч всегда остается видимым. В вытянутом положении ручки включается ждущая развертка. В этом режиме луч не начнет движения до тех пор, пока не произойдет синхронизации. Если синхронизации не происходит, луч не движется. Такой режим хорошо подходит для наблюдения непериодических сигналов. Влияние этой ручки на изображение показано на рис. 4 и 5.

    4 – «Полярность» синхронизации. На самом деле знаки «+» и «-» означают несколько другое. В положении «+» синхронизация происходит по фронту, т.е. в тот момент, когда входное напряжение достигает заданного (ручкой «Уровень синхронизации») значения при нарастании входного напряжения (изменении от «-» к «+»), рис. 20. В положении «-» синхронизация происходит по спаду – при убывании входного напряжения (изменении от «+» к «-»). В осциллографе в цепи синхронизации используются две различные схемы: одна определяет равно ли входное напряжение заданному и если равно – запускает движение луча. Это напряжение задается ручкой «Уровень синхронизации». Вторая схема определяет, как при этом изменяется входное напряжение – возрастает или убывает. И соответственно разрешает первой схеме сработать.

    5 – Режим входа синхронизации. Относится как к внешней, так и ко внутренней синхронизации. В положении «~» вход «закрытый», и синхронизация происходит только от переменного напряжения. В положении «открытый вход», и на срабатывание схемы синхронизации действует и переменное напряжение, и постоянное. Режим «НЧ» то же самое, но сигнал попадает на цепь синхронизации через фильтр низких частот, обрезающий высокочастотные помехи. Это режим есть не во всех осциллографах.

    6 – Вход для подачи сигнала внешней синхронизации.

    Рис. 20. «Полярность» синхронизации.
    Рис. 20. «Полярность» синхронизации.

    Измерения осциллографом

    Измерения производятся визуально и их погрешность получается довольно высокой. Кроме того, напряжение развертки имеет невысокую линейность, поэтому погрешность измерения частоты и сдвига фаз может достигать 5%. Для минимизации погрешности, изображение должно иметь размер 80…90% от размеров экрана. При измерении напряжения и частоты (временных интервалов) необходимо ручки плавной регулировки усиления входного сигнала и скорости развертки необходимо установить в крайнее правое положение.

    Измерение напряжения осциллографом

    Для измерения напряжения используется известное значение масштаба по вертикали. Перед началом измерения необходимо замкнуть накоротко входные клеммы осциллографа (или установить переключатель режима входа в положение «земля») и ручкой «вверх-вниз» установить линию развертки на горизонтальную линию сетки экрана, чтобы была возможность правильно определить высоту осциллограммы, рис. 21а.

    После этого на вход подается исследуемый сигнал (или переключатель режима входа устанавливается в одно из рабочих положений). На экране появляется график функции сигнала, рис. 21б.

    Рис. 21. Измерение напряжения (скриншот цифрового осциллографа): а – подготовка; б – измерение.
    Рис. 21. Измерение напряжения (скриншот цифрового осциллографа): а – подготовка; б – измерение.

    Для того чтобы точнее измерить высоту графика, осциллограмма сдвигается ручкой так, чтобы точка, в которой измеряется амплитуда попала на центральную вертикальную линию, имеющую градуировку в долях деления (рис. 22). Получаем: чувствительность канала вертикального отклонения = 1 В/дел, размер осциллограммы 2,6 деления, следовательно амплитуда сигнала 2,6 вольт.

    Рис. 22. Определение амплитуды сигнала.
    Рис. 22. Определение амплитуды сигнала.

    Продемонстрируем измерение напряжения на самом осциллографе. Максимум напряжения имеет величину 3,4 деления (рис. 23). Определение масштаба по вертикали показано на рис. 24. Ручка «плавно» установлена в крайнее правое положение. Риска на переключателе чувствительности показывает 0,5 вольт/деление. Множитель масштаба установлен в положение х10 (утоплен). Следовательно измеряемое напряжение равно:

    equation_2.png

    Рис. 23. Определение амплитуды на осциллографе С1-83.
    Рис. 23. Определение амплитуды на осциллографе С1-83.
    Рис. 24. Определение масштаба по вертикали на осциллографе С1-83.
    Рис. 24. Определение масштаба по вертикали на осциллографе С1-83.

    Измерение частоты осциллографом

    Осциллограф позволяет измерять временные интервалы, в том числе и период сигнала. Частота сигнала обратно пропорциональна его периоду. Период сигнала можно измерять в различных частях осциллограммы, но наиболее удобно и точно измерять его в точках пересечения графиком оси времени. Поэтому перед измерением линию развертки необходимо установить на центральную горизонтальную линию сетки экрана (рис. 21а).

    Рис. 25. Измерение периода сигнала.
    Рис. 25. Измерение периода сигнала.

    При помощи ручки «влево-вправо» начало периода совмещается с вертикальной линией сетки, рис. 25 (лучше всего начало периода совмещать с самой левой вертикальной линией экрана, тогда точность будет максимальна). Период сигнала, показанного на рис. 25 равен 6,8 делений. Скорость развертки – 100 мкс/деление (поскольку греческая буква µ, означающая «микро», не всегда доступна для отображения, ее часто заменяют латинской буквой u, сходной по начертанию). Тогда период сигнала

    equation_3.png

    и его частота:

    equation_4.png

    Обратите внимание, что на рисунках 22 и 25 показан один и тот же сигнал, но при различных значениях скорости развертки. Определение частоты по рис. 22 дает большее значение погрешности (точное значение частоты 1,459 кГц). Поэтому наиболее точные измерения получаются, если максимально растянуть изображение по горизонтали. И еще. На рис. 25 длительность периода сигнала чуть-чуть больше, чем 6,8 делений. Раз период больше, частота сигнала на самом деле чуть-чуть меньше, чем та, которую мы получили: реально 1,459 кГц, а у нас 1,47 кГц. На самом деле погрешность измерения меньше одного процента – это высокая точность. Такую точность обеспечивает цифровой осциллограф, у которого развертка линейна. В аналоговом осциллографе погрешность измерения частоты, скорее всего, была бы выше.

    Измерение сдвига фаз осциллографом

    Сдвиг фаз показывает взаимное расположение двух колебательных процессов во времени. Но его измеряют не в единицах времени (которые откладываются по горизонтальной оси), а в долях периода сигнала (т.е. в единицах угла). В этом случае одинаковому взаимному расположению сигналов будет соответствовать одинаковый фазовый сдвиг, независимо от периода и частоты сигналов (т.е. независимо от реального масштаба графиков по оси времени). Поэтому наибольшая точность измерений получается, если растянуть период сигнала на весь экран.

    Поскольку в аналоговом осциллографе графики сигнала обоих каналов имеют одинаковый цвет и одинаковую яркость, то для того, чтобы их различать между собой, рекомендуется сделать их разной амплитуды. При этом напряжение, измеряемое каналом I прибора, лучше делать большим – в этом случае синхронизация будет лучше «держать» изображение. Подготовка к измерениям производится так (см. рис.26, на нем для большей наглядности напряжение и ток показаны разными цветами):

    1. Ручками уровня обоих каналов их линии развертки устанавливаются на среднюю линию сетки экрана (при отсутствии сигналов на входах).
    2. Ручками регулировки усиления каналов вертикального отклонения (ступенчато и плавно) сигнал 1-го канала устанавливается большой амплитуды, а 2-го канала – меньшей амплитуды.
    3. Ручками регулировки скорости развертки устанавливается такая ее скорость, чтобы на экране отображался примерно один период сигнала.
    4. Ручкой «Уровень синхронизации» добиваются того, чтобы график напряжения начинался с оси времени (с линии развертки) – точка А.
    5. Ручкой горизонтального сдвига добиваются того, чтобы график напряжения начинался с крайней левой вертикальной линии сетки экрана – точка А.
    6. Ручками «Скорость развертки» (ступенчато и плавно) добиваются того, чтобы период графика напряжения заканчивался на крайней правой вертикальной линии сетки экрана.
    7. Повторяют пункты 4…6 до тех пор, пока период графика напряжения не будет растянут на весь экран, причем его начало и конец должны совпадать с линией развертки (рис. 26).

    Прежде, чем измерять величину сдвига фаз, необходимо определить, какой из сигналов (напряжение или ток) опережает, а какой отстает. От этого зависит знак угла сдвига фаз φ. На рис. 26а ток отстает от напряжения – начало его периода расположено во времени позже, чем начало периода напряжения (начало периода напряжения в точке А, а периода тока – в точке Б). Ток начинается позже, следовательно, он отстает, а напряжение опережает. Этой ситуации соответствуют положительные значения угла сдвига фаз. На рис. 26б ток опережает, а напряжение отстает. Поскольку начало периода тока на экране не отображается, то сравниваются окончания первого полупериода: первым к нулю вернется тот график, который начался раньше (точка Г наступает раньше во времени, чем точка В). Угол сдвига фаз при этом отрицателен.

    Рис. 26. Ток отстает от напряжения, φ>0 (а); ток опережает напряжение, φ<0 (б).
    Рис. 26. Ток отстает от напряжения, φ>0 (а); ток опережает напряжение, φ<0 (б).

    Модуль угла сдвига фаз φ это расстояние между началами или между концами периода (положительного полупериода) сигналов в делениях сетки экрана (рис. 27). Далее значение модуля φ находится из пропорции, учитывая, что один полный период любого колебания равен 360 градусов:

    equation_5.png

    здесь N – число делений сетки, занимаемых одним периодом сигнала,
    α – число делений сетки между началами периодов (концами положительного полупериода).
    В примере на рис. 27 модуль φ в обоих случаях равен (весь период занимает 8 делений):

    equation_6.png

    Следует учитывать, что для пассивного элемента (в смысле, не усилителя или транзистора, а резистора — катушки — конденсатора) сдвиг фаз

    equation_7.png

    Рис. 27. Измерение угла сдвига фаз
    Рис. 27. Измерение угла сдвига фаз.

    В принципе, величину сдвига фаз можно измерить и в конце периода (точки Д и Е на рис. 26), но в правой части экрана линейность напряжения развертки наихудшая, поэтому погрешность измерения будет максимальна. Если сдвиг фаз равен нулю (в цепи только активная нагрузка или происходит резонанс), то напряжение и ток будут начинаться и заканчиваться одновременно, рис. 28.

    Рис. 28. Осциллограмма при сдвиге фаз, равном нулю.
    Рис. 28. Осциллограмма при сдвиге фаз, равном нулю.
    Вернуться
    Поделиться
    2026 © Продажа измерительных приборов, осциллографы, мультиметры, тепловизоры, вольтметры - ООО Принцип
    Компания
    Помощь
    Информация
    • О компании
    • Новости
    • Наши потребности
    • Помощь
    • Условия оплаты
    • Условия доставки
    • Гарантийный ремонт
    • Статьи
    • Вопрос-ответ
    • Производители
    • Карта сайта
    +7 495 777-55-88 printsip@printsip.ru Заказать звонок
    Мы в социальных сетях:
    2026 © Продажа измерительных приборов, осциллографы, мультиметры, тепловизоры, вольтметры - ООО Принцип