ما هو راسم الذبذبات التتبع المزدوج: العمل وتطبيقاته

جرب أداة القضاء على المشاكل





النهج القديم لتطوير صورة الإشارة هو إجراء أكثر تعقيدًا ومرهقًا. من خلال هذا الإجراء ، يصبح حساب قيم التيار والجهد لعضو دوار في مواضع محددة تتعلق بمحور الدوار وفيما يتعلق بالحسابات باستخدام مقياس الجلفانومتر أكثر صعوبة. لجعل هذه العملية مبسطة للغاية ، وصل جهاز يسمى Oscilloscope تم اختراعه خلال فترة عشرينيات القرن الماضي. هناك العديد من أنواع وتصنيفات راسمات الذبذبات والنوع الوحيد الذي سنناقشه اليوم هو Dual Trace راسم الذبذبات .

ما هو راسم الذبذبات مزدوج التتبع؟

الأساسية راسم الذبذبات التتبع المزدوج التعريف هو أن واحد إلكترون الموجة تخلق أثرين حيث تخضع الحزمة للانحراف من خلال مصدرين فرديين. إنتاج كل أثر له طرقه الفردية الخاصة حيث يتم تقطيعها وطرق بديلة. يعتبر هذان النهجان وضعان لتشغيل راسم الذبذبات التتبع المزدوج .




يستخدم هذا الجهاز بشكل عام لتقييم مستويات الجهد لمختلف الدوائر الإلكترونية ، في حين أن البدء المتزامن لكل عملية مسح في الجهاز معقد إلى حد ما. لذلك ، لجعل هذه العملية سهلة ، يتم استخدام راسم الذبذبات مزدوج التتبع حيث يولد أثرين من خلال حزمة إلكترونية واحدة.

عمل

يعرض هذا القسم ملف مخطط كتلة من الذبذبات المزدوجة التتبع ويشرح أيضًا كيفية عمل هذا الجهاز. في صورة الرسم التخطيطي الموضح أعلاه للجهاز ، يحتوي الجهاز على قناتين منفصلتين للإدخال تسمى A و B. يتم تقديم هذه المدخلات بشكل فردي إلى المخفف ومراحل المضخم. ثم يتم إعطاء مخرجات هذه الأقسام كمدخلات إلى المقدمة مفتاح إلكتروني .



مخطط كتلة راسم الذبذبات مزدوج التتبع

مخطط كتلة راسم الذبذبات مزدوج التتبع

من خلال هذا المفتاح الإلكتروني ، يتم تمرير قناة واحدة فقط إلى قسم مكبر الصوت العمودي. يتكون هذا الجهاز أيضًا من مفتاح اختيار المشغل حيث يسمح ذلك بتشغيل الدائرة إما بالإشارة الخارجية أو مع القنوات A أو B.

ثم يتم توفير الإشارة التي يتم استقبالها من قسم مكبر الصوت الأفقي كمدخل للمفتاح الكهربائي باستخدام مولد الاجتياح أو من خلال القناة B. وبهذا ، يتم تغذية الإشارات الرأسية والأفقية التي تأتي من القنوات A و B إلى القناة CRT لعمل الذبذبات. هذا يسمى 'نهج XY' ويسمح بقياسات X-Y دقيقة.


يمكن شرح عمل راسم الذبذبات ثنائي التتبع بطريقتين ، أحدهما هو الوضع البديل والآخر هو الوضع المقطوع.

مبدأ عمل راسم الذبذبات المزدوج الأثر البديل

في الوضع البديل ، يسمح الجهاز بالاتصال بين القنوات بطريقة بديلة. يحدث تبديل القنوات A و B في موضع البداية لكل عملية مسح وشيكة. بالإضافة إلى ذلك ، سيكون هناك مزامنة لمعدلات المسح والتبديل وتوجه هذه المزامنة إلى اكتشاف الآثار في كل عملية مسح في كلتا القناتين.

هذا يعني أنه في عملية المسح الأولية ، سيكون هناك أثر لـ A ثم سيكون هناك أثر لـ B. يحدث الانتقال في التبديل بين قناتين أثناء فترة المسح flyback. خلال هذا الوقت ، لا تكون الحزمة الإلكترونية مرئية وبسبب ذلك ، سيكون هناك انتقال. يسمح هذا الوضع البديل للتشغيل في جهاز الذبذبات بالحفاظ على علاقة الطور الدقيقة بين القناتين.

العمل في الوضع البديل

العمل في الوضع البديل

في حين أن عيب هذه الطريقة هو أن العرض يعرض حدوث كلتا الإشارتين في حالات زمنية مختلفة. وهذا السيناريو غير مناسب لعرض الإشارات ذات التردد الأدنى. يظهر الناتج من خلال هذه العملية على النحو التالي:

مبدأ عمل راسم الذبذبات ذو التتبع المزدوج

في الوضع المقطوع ، فقط في الفترة الزمنية لعملية مسح واحدة ، سيتم تبديل القنوات عدة مرات. عملية التبديل سريعة جدًا لدرجة أنه حتى بالنسبة للقسم الصغير ، توجد شاشة عرض. في هذا الوضع ، يتم تشغيل المفتاح الكهربائي عند أ نطاق الترددات ما يقرب من 100 كيلو هرتز - 500 كيلو هرتز. لا يعتمد هذا التردد على تردد مولد الاجتياح.

لذلك ، حتى الأجزاء الدنيا من كلتا القناتين ستكون متصلة بمكبر الصوت في نهج ثابت. في حالة أن تكون سرعة التقطيع أكبر من سرعة الاكتساح الأفقي ، يحدث دمج للقسم المقطوع ، وهذا النموذج يوفر إشارة القنوات في الأصل على شاشة راسم الذبذبات. في حين أنه عندما تكون سرعة التقطيع أقل من سرعة الكنس الأفقي ، فإنه يوجه إشارة الانقطاع. تظهر موجة الإخراج للوضع المفروم على النحو التالي:

العمل في وضع الفرم

العمل في وضع الفرم

لذلك ، هذا هو التفصيل يعمل راسم الذبذبات التتبع المزدوج .

تحديد

أثناء اختيار راسم الذبذبات مزدوج التتبع ، هناك عدد قليل من المواصفات التي يجب مراعاتها وهي:

  • التشغيل درجة الحرارة : 50حتى 400ج
  • دقة الانحراف ± 5٪
  • تردد التقطيع ما يقرب من 120 كيلو هرتز
  • يكون تحول الطور حوالي 3 إلى 10 كيلو هرتز
  • الدقة ± 5٪

تطبيقات د راسم التتبع

ال تطبيقات راسم الذبذبات التتبع المزدوج تشمل ما يلي.

  • يتم استخدامه لتقييم أداء النظام
  • تقييم الإشارات التي تم إنشاؤها بواسطة مولدات الوظيفة
  • لتقييم المشاكل ، يحدث ذلك في الكهرباء و الأنظمة الكهروضوئية
  • تحقق من تفاعل السيليكون ، الثنائي الضوئي الانهيار الجليدي

هذا هو التفصيل