Provozní měření v elektrotechnice

| Kategorie: Kniha  |

Pro: STRO.M, spol. s r. o.
Vydal: STRO.M, spol. s r. o., Praha Autor: Antonín Matoušek, František Hradil

Strana 62 z 147

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
, Teplého 1398, 530 Pardubice . Přívodní stíněný (koaxiální) kabel mívá kapacitu asi 100 délky (CK). Čin- nost paměťových osciloskopů založena zvláštní paměťové obrazovce. Většina moderních digitálních osciloskopů alespoň jeden mikroprocesor monitorovou obrazovku (podobnou tele- vizní obrazovce elektromagnetickým vychylováním). Vše řízeno vestavěným mikropočítačem. [2, 8].1. Hlavním hlediskem minimální zatížení měřeného obvodu. Některé metody převodu A/Č převodníků jsou uvedeny předchozí kapitole; další po- drobnosti např. Další podrobnosti např.5 Osciloskop měřený obvod (sonda) K připojení signálu nízkým kmitočtem zpravidla používá koaxiální kabel. 5.3 Paměťové osciloskopy Paměťové osciloskopy zobrazují průběh signálu poté, tento signál přestal existovat. osmibitového převodníku rozlišovací schopnost 0,4 viz též kap.3. [3, 8]. Vstupní dělič normuje měřený signál uY a kanálový zesilovač jej zesiluje úroveň potřebnou pro převod číslo A/Č převodníku.3); c) více zaznamenaných signálů lze graficky zaznamenat současně, d) digitalizované průběhy lze libovolně aritmeticky zpracovat nebo předat jinému počítači.4 Číslicové osciloskopy U číslicových osciloskopů paměťové funkci používá vzorkovací techniky (viz též kap. Digitální osciloskopy poskytují podstatně více možností než jejich analogoví předchůdci, přičemž největších pokroků bylo dosaženo zvětšení šířky pásma, zvýšení citlivosti, číslicové kvantifikaci zdokonalení paměťových vlastností. Zesílení většinou řídí automaticky mikropočítačem., b) lepší přesnost rozlišení úrovní záznamu.5. To umožňuje vyhodnocení pomalu měnících jevů (ty jinak zobrazily jen jako soustava poma- lu pohybujících bodů) dále zobrazení rychle měnících neperiodických signálů signálů náhodných (ty vytvořily jen mžikový obraz obrazovce bez možnosti jeho vyhodnocení). 5. Jedno možných blokových schémat zapo- jení vícekanálového digitálního osciloskopu obr. 4.6) a číslicových polovodičových pamětí známých mikroprocesorové techniky. o. Tento signál je pak možné libovolně pomalu číst záznamové paměti zobrazit rastrovém displeji nebo po- malým zapisovačem, popř.4. Vstupní impedance nízkofrekvenčních os- ciloskopů udána paralelní kombinací odporu (Ri M) kapacity (Ci pF), jak je naznačeno obr. Analogový vstupní signál (napětí) pak synchronně digitalizován A/Č převodníkem. 5. 4. Kromě vlastního zo- brazení poskytují digitální osciloskopy řadu dalších měřicích informací sledovaném průběhu pří- mo číselné formě, zejména střední, efektivní maximální hodnoty, kmitočet, periodu, dobu náběžné sestupné hrany také měřítka času napětí zobrazeného signálu obrazovce. Tato kapacita připočítává vstupní kapacitě osciloskopu. grafickou tiskárnou. paměťových analogových osciloskopů nebývá přes- nost lepší než digitálních osciloskopů závisí přesnost rozlišovací schopnosti A/Č převodníku (např. Většina současných digitálních osciloskopů nastavuje automaticky režim optimálního zobrazení sledovaného signálu (tlačítkem AUTO, AUTOSCALE, AUTOSET apod). 5. Ve srovnání analogovým osciloskopem digitální osciloskop řadu výhod: a) záznamu průběh trvale dispozici obrazovce; jeho digitalizovaný záznam možné uložit na disketu, vykreslit zapisovači apod. Digitalizovaný signál zaznamenává číslicové paměti.1. Spouštěcí signál pro synchronizaci odebírá ze vstupního signálu nebo externího zdroje podobně jako analogového osciloskopu. Tento A/Č převodník je jedním základních bloků přístroje určujících jeho měřicí charakteristiky (rychlost přesnost měření). Součet těchto kapacit může způ- 60 IN-EL, spol.1. Paměťová obrazovka umožňuje uchovat průběh desítky minut paměť obrazovky při vypnutém osciloskopu uchovává obraz několik týdnů