RU2073873C1 - Oscilloscope - Google Patents
Oscilloscope Download PDFInfo
- Publication number
- RU2073873C1 RU2073873C1 SU4849231A RU2073873C1 RU 2073873 C1 RU2073873 C1 RU 2073873C1 SU 4849231 A SU4849231 A SU 4849231A RU 2073873 C1 RU2073873 C1 RU 2073873C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- input
- unit
- delay line
- output
- delay
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Testing, Inspecting, Measuring Of Stereoscopic Televisions And Televisions (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано в осциллографии. The invention relates to radio measurement technology and can be used in oscillography.
Известен осциллограф. Однако, он характеризуется существенной трудоемкостью и малой точностью при анализе структуры сигнала. Known oscilloscope. However, it is characterized by significant laboriousness and low accuracy in the analysis of the signal structure.
Известен осциллограф. Однако, он характеризуется существенной трудоемкостью, ограниченными возможностями и малой точностью при исследовании структуры измеряемого сигнала. Known oscilloscope. However, it is characterized by significant complexity, limited capabilities and low accuracy in the study of the structure of the measured signal.
Наиболее близким техническим решением к изобретению является осциллограф, содержащий блок отклонения, вычитающее устройство, электронно-лучевую трубку, блок развертки, первую линию задержки, стробоскопический преобразователь и блок синхронизации, вход которого соединен с шиной синхронизации, а выход блока синхронизации соединен с первым входом стробоскопического преобразователя и входом первой линии задержки, выход первой линии задержки соединен с входом блока развертки, первый и второй входы электронно-лучевой трубки соединены с выходами соответственно блока развертки и вычитающего устройства соединены с выходами соответственно стробоскопического преобразователя и блока отклонения, второй вход стробоскопического преобразователя соединен с выходом блока отклонения, вход которого соединен с шиной измеряемого сигнала. Однако, данный осциллограф имеет малую точность измерений и ограниченные возможности измерений. The closest technical solution to the invention is an oscilloscope containing a deviation unit, a subtractor, a cathode ray tube, a scan unit, a first delay line, a stroboscopic converter and a synchronization unit, the input of which is connected to the synchronization bus, and the output of the synchronization unit is connected to the first input of the stroboscopic the converter and the input of the first delay line, the output of the first delay line is connected to the input of the scanner, the first and second inputs of the cathode ray tube are connected to accordingly moves the scanning unit and coupled to the subtractor outputs, respectively stroboscopic converter and the deflection unit, the second input strobe transmitter connected to the output deflection unit, whose input is connected to the bus of the measured signal. However, this oscilloscope has low measurement accuracy and limited measurement capabilities.
Цель изобретения повышение точности измерений и расширение возможностей измерений. The purpose of the invention is the improvement of measurement accuracy and the expansion of measurement capabilities.
Поставленная цель достигается тем, что в осциллограф, содержащий блок отклонения, вычитающее устройство, электронно-лучевую трубку, блок развертки, первую линию задержки, стробоскопический преобразователь и блок синхронизации, вход которого соединен с шиной синхронизации, вход первой линии задержки соединен с выходом блока синхронизации, а выход первой линии задержки соединен со входом блока развертки, первый и второй входы электронно-лучевой трубки соединены с выходами соответственно блока развертки и вычитающего устройства, первый и второй входы вычитающего устройства соединены с выходами соответственно стробоскопического преобразователя и блока отклонения, второй вход стробоскопического преобразователя соединен с выходом блока отклонения, вход которого соединен с шиной измеряемого сигнала, введена вторая линия задержки, вход которой соединен с выходом первой линии задержки, а выход которой линии задержки соединен с первым входом стробоскопического преобразователя. This goal is achieved by the fact that in an oscilloscope containing a deviation unit, a subtracting device, a cathode ray tube, a scan unit, a first delay line, a stroboscopic converter and a synchronization unit, the input of which is connected to the synchronization bus, the input of the first delay line is connected to the output of the synchronization unit and the output of the first delay line is connected to the input of the scanner, the first and second inputs of the cathode ray tube are connected to the outputs of the scanner and subtractor, respectively, the first the second inputs of the subtractor are connected to the outputs of the stroboscopic converter and the deviation unit, the second input of the stroboscopic converter is connected to the output of the deviation unit, the input of which is connected to the measured signal bus, a second delay line is introduced, the input of which is connected to the output of the first delay line, and the output of which is delay connected to the first input of the stroboscopic converter.
На фиг. 1 приведена блок-схема осциллографа, на фиг. 2 изображены сигналы на выходах блоков. На фигурах 1 блок отклонения; 2 электронно-лучевая трубка; 3 блок развертки; 4 блок синхронизации; 5 и 6 соответственно первая и вторая линии задержки; 7 стробоскопический преобразователь; 8 - вычитающее устройство; 9 шина измеряемого сигнала; 10 шина синхронизации; 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 сигналы на выходе соответственно блока 1 отклонения, блока 3 развертки, блока 4 синхронизации, первой 5 линии задержки, второй 6 линии задержки, стробоскопического 7 преобразователя, вычитающего 8 устройства; t время. In FIG. 1 is a block diagram of an oscilloscope; FIG. 2 shows the signals at the outputs of the blocks. In figures 1 block deviation; 2 cathode ray tube; 3 scanner; 4 block synchronization; 5 and 6, respectively, the first and second delay lines; 7 stroboscopic converter; 8 - subtractive device; 9 bus measured signal; 10 bus synchronization; 11, 12, 13, 14, 15, 16, and 17, the output signals, respectively, of the
Осциллограф работает следующим образом. Измеряемые импульсы с шины 9 измеряемого сигнала поступают на вход блока 1 отклонения, который усиливает и задерживает измеряемые импульсы. Сигнал 11 с выхода блока 1 отклонения поступает на вторые входы стробоскопического 7 преобразователя и вычитающего 8 устройства. С шины 10 синхронизации на вход блока 4 синхронизации поступает либо сигнал синхронизации, либо измеряемые импульсы. Блок 4 синхронизации формирует импульсы синхронизации сигнал 13, который с выхода блока 4 синхронизации поступает на вход первой 5 линии задержки. Первая 5 и вторая 6 линии задержки задерживает поступающие на их вход импульсы. Импульсы (сигнал 14) с выхода первой 5 линии задержки поступают на входы второй 6 линии задержки и блока 3 развертки. При поступлении импульса на вход блока 3 развертки он вырабатывает пилообразный импульс сигнал 12 развертки. Сигнал 12 развертки с выхода блока 3 развертки подается на первый вход электронно-лучевой 2 трубки. Импульсы (сигнал 15) с выхода второй 6 линии задержки поступают на первый вход стробоскопического 7 преобразователя. После поступления каждого импульса на первый вход стробоскопического 7 преобразователя на его выходе удерживается напряжение, которое имелось на втором входе в момент поступления импульса на первый вход. Сигнал 16 с выхода стробоскопического 7 преобразователя поступает на вход вычитающего 8 устройства. Сигнал на выходе вычитающего 8 устройства равен разности сигналов, поступающих на соответственно второй и первый входы. Сигнал 17 с выхода вычитающего 8 устройства поступает на второй вход вертикального отклонения электронно-лучевой 2 трубки. Длительность Тз задержки второй 6 линии задержки устанавливается равной T/2, где Т длительность времени развертки. При поступлении сигналов с шины 9 измеряемого сигнала и с шины 10 синхронизации на выходе стробоскопического 7 преобразователя устанавливается сигнал 16, равный по величине сигналу 11 на выходе блока 1 отклонения в момент поступления импульса (сигнал 15) на первый вход стробоскопического 7 преобразователя. В момент формирования импульса (сигнал 15) на выходе второй 6 линии задержки осциллограмма пересекает центральную вертикальную риску. В результате при установке времени задержки второй 6 линии задержки, равного половине времени развертки, осциллограмма проходит через центр экрана точку пересечения центральных вертикальной и горизонтальной рисок. При изменении задержки второй 6 линии задержки в пределах от 0 до Т точка пересечения линии осциллограммы с центральной горизонтальной риской будет перемещаться по центральной горизонтальной риске. Для размещения осциллограммы всего измеряемого импульса в пределах рабочей части экрана задержка первой 5 линии задержки устанавливается меньше задержки, производимой блоком 1 отклонения; длительность развертки с помощью блока 3 развертки устанавливается равной либо большей длительности измеряемого импульса, а изменением задержки второй 6 линии задержки и регулировкой коэффициента отклонения блока 1 отклонения осциллограмма измеряемого импульса устанавливается в положение, обеспечивающее обзор осциллограммы всего измеряемого импульса. Определить установленное время ДО задержки первой 5 линии задержки. По делениям на экране определить время Д1 между моментом начала развертки и моментом начала выброса после фронта на осциллограмме измеряемого импульса, а также время Д2, Д3 и так далее между моментом начала развертки и моментами начала элементов осциллограмм, подлежащих анализу. Время задержки первой 5 линии задержки установить равным ДО + Д1. Регулятором коэффициента развертки блока 3 развертки уменьшить время развертки в 10 раз, а время задержки второй 6 линии задержки установить равным половине времени развертки, в результате чего осциллограмма будет проходить через центр экрана. Регулятором коэффициента отклонения блока 1 отклонения уменьшить коэффициент отклонения в 10 раз. В результате в пределах всей рабочей части экрана разместится осциллограмма только выброса после фронта измеряемого импульса. Для рассмотрения других элементов измеряемого импульса необходимо время задержки первой 5 линии задержки установить равным ДО + Д2, затем ДО + Д3 и так далее. Для последовательного просмотра осциллограмм всех элементов измеряемого импульса необходимо задержку первой 5 линии задержки увеличивать, начиная от ДО, либо плавно, либо дискретно, увеличивая задержку ступенями, равными половине времени развертки. В случае необходимости при исследовании осциллограммы элементов измеряемого импульса производится дополнительная регулировка коэффициента отклонения и (или) коэффициента развертки, после чего длительность задержки второй 6 линии задержки устанавливается равной половине времени развертки, причем до и после описанных регулировок осциллограмма будет проходить через центр экрана. Для измерения временных интервалов регулировкой задержки первой 5 линии задержки в центре экрана поочередно устанавливаются точки осциллограммы, между которыми производятся измерения временного интервала, причем длительность измеряемого временного интервала равна величине изменения задержки первой 5 линии задержки при расположении в центре экрана сначала точки конца, а затем точки начала на осциллограмме, между которыми измеряется временной интервал. The oscilloscope operates as follows. The measured pulses from the bus 9 of the measured signal are fed to the input of the
Повышение точности измерений обусловлено возможностью проведения измерений при коэффициенте отклонения, меньшем отношения амплитуды измеряемого сигнала к размеру рабочей части экрана по вертикали. У заявленного устройства имеется возможность обеспечения прохождения осциллограммы любой части измеряемого сигнала через центр экрана при коэффициенте отклонения меньшем, чем отношение амплитуды измеряемого импульса к размеру рабочей части экрана по вертикали. У прототипа осциллограмма исходного (нулевого) уровня сигнала располагается на центральной горизонтальной риске экрана. Поэтому у прототипа, в пределах рабочей части экрана по вертикали находится лишь осциллограмма той части сигнала, поступающего на вход осциллографа, в пределах которой величина сигнала не превышает произведения половины размера рабочей части экрана по вертикали на коэффициент отклонения, причем на экране не воспроизводится осциллограмма и поэтому невозможно проведение измерений тех частей измеряемого сигнала, где отношение величины сигнала к половине размера рабочей части экрана по вертикали больше установленного регулятором осциллографа коэффициента отклонения. The increase in measurement accuracy is due to the possibility of taking measurements with a deviation coefficient less than the ratio of the amplitude of the measured signal to the size of the working part of the screen vertically. The claimed device has the ability to ensure the passage of the waveform of any part of the measured signal through the center of the screen with a deviation coefficient less than the ratio of the amplitude of the measured pulse to the size of the working part of the screen vertically. The prototype waveform of the initial (zero) signal level is located on the central horizontal risk of the screen. Therefore, the prototype, within the working part of the screen vertically, there is only an oscillogram of that part of the signal supplied to the input of the oscilloscope, within which the signal does not exceed the product of half the size of the working part of the screen vertically by the deviation coefficient, and the oscillogram is not displayed on the screen and therefore it is impossible to measure those parts of the measured signal where the ratio of the magnitude of the signal to half the size of the working part of the screen is vertically larger than the oscillator set by the regulator Fargo deviation coefficient.
Повышение точности измерений также обусловлено следующим. Измерения прототипом временного интервала между элементами измеряемого сигнала, имеющими разное мгновенное значение, производятся в следующей последовательности. Регулировкой времени задержки первой линии задержки на центральной вертикальной риске экрана устанавливается точка осциллограммы, соответствующая началу измеряемого временного интервала, и определяется начальное время задержки первой линии задержки; затем регулировкой задержки первой линии задержки на центральной вертикальной риске экрана устанавливается точка осциллограммы, соответствующая концу измеряемого временного интервала, и определяется конечное время задержки первой линии задержки. Измеряемый временной интервал равен разности конечной и начальной времен задержки первой линии задержки. Так измеряется, например, временной интервал между точками разного уровня на фронте (либо спаде) импульса, между точками концов фронта и спада импульса, между точками середины передних фронтов двух импульсов разной амплитуды и т. д. При совмещении точек начала и конца осциллограммы измеряемого временного интервала с центральной вертикальной риской экрана данные две точки осциллограммы совмещаются с разными точками (по высоте) центральной вертикальной риски. При этом возникает погрешность измерений, обусловленная несовпадением центральной вертикальной риски на экране и пересекающей ее линией перемещения луча по вертикали, образующей при подаче постоянного нулевого напряжения на первый вход горизонтального отклонения электронно-лучевой трубки и переменного напряжения на второй вход вертикального отклонения электронно-лучевой трубки; данное несовпадение обусловлено погрешностью взаимной ориентации вертикальных рисок на экране и системы отклонения по вертикали электронно-лучевой трубки, а также непрямолинейностью линии перемещения луча по экрану системой отклонения по вертикали. У заявленного устройства отсутствует погрешность измерений, обусловленная несовпадением центральной вертикальной риски экрана и пересекающей ее линией перемещения луча по вертикали; это поясняется тем, что в процессе измерений временного интервала точки начала и конца измеряемого временного интервала осциллограммы поочередно располагаются в одной и той же точке экрана в точке пересечения центральных вертикальной и горизонтальной рисок. The increase in measurement accuracy is also due to the following. Measurements by the prototype of the time interval between the elements of the measured signal having different instantaneous values are made in the following sequence. By adjusting the delay time of the first delay line on the central vertical risk of the screen, the waveform point corresponding to the beginning of the measured time interval is set, and the initial delay time of the first delay line is determined; then, by adjusting the delay of the first delay line at the central vertical risk of the screen, the waveform point corresponding to the end of the measured time interval is set, and the final delay time of the first delay line is determined. The measured time interval is equal to the difference between the final and initial delay times of the first delay line. Thus, for example, the time interval between points of a different level at the front (or down) of a pulse is measured, between points of the ends of the front and decay of a pulse, between points of the middle of the leading edges of two pulses of different amplitudes, etc. When combining the points of the start and end of the oscillogram of the measured time of the interval with the central vertical risk of the screen, these two points of the waveform are combined with different points (in height) of the central vertical risk. In this case, a measurement error arises due to the mismatch of the central vertical risk on the screen and its intersecting vertical line of the beam, which, when a constant zero voltage is applied to the first input of the horizontal deflection of the cathode ray tube and an alternating voltage to the second input of vertical deflection of the cathode ray tube; This mismatch is due to the error in the mutual orientation of the vertical patterns on the screen and the vertical deflection system of the cathode ray tube, as well as the indirectness of the line of beam movement along the screen by the vertical deflection system. The claimed device has no measurement error due to the mismatch of the central vertical risks of the screen and its intersecting line of vertical movement of the beam; this is explained by the fact that during the measurement of the time interval, the points of the beginning and end of the measured time interval, the oscillograms are alternately located at the same point on the screen at the intersection of the central vertical and horizontal patterns.
У заявленного устройства расширены возможности измерений, что поясняется следующим. Прототип невозможно использовать для измерений выбросов и неравномерности вершины измеряемого импульса, если при амплитуде осциллограммы импульса, равной половине рабочей части экрана по вертикали, размах осциллограмм выбросов и неравномерность вершины менее ширины линии осциллограммы. У заявленного устройства обеспечивается возможность размещения в пределах рабочей части экрана осциллограмм выбросов и элементов неравномерности вершины измеряемого импульса, обеспечивая размах осциллограмм выбросов и элементов неравномерности вершины измеряемого импульса, равные 20-100% от рабочей части экрана по вертикали. The claimed device has expanded measurement capabilities, which is illustrated by the following. The prototype cannot be used for measuring outliers and the non-uniformity of the peak of the measured pulse, if the amplitude of the waveform of the pulse is equal to half the working part of the screen vertically, the amplitude of the waveforms of emissions and the unevenness of the vertex is less than the width of the waveform. The claimed device provides the ability to place within the working part of the screen the emission waveforms and elements of the unevenness of the peak of the measured pulse, providing the amplitude of the waveforms of the emissions and unevenness of the peak of the measured pulse, equal to 20-100% of the working part of the screen vertically.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4849231 RU2073873C1 (en) | 1990-05-15 | 1990-05-15 | Oscilloscope |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4849231 RU2073873C1 (en) | 1990-05-15 | 1990-05-15 | Oscilloscope |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2073873C1 true RU2073873C1 (en) | 1997-02-20 |
Family
ID=21526465
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU4849231 RU2073873C1 (en) | 1990-05-15 | 1990-05-15 | Oscilloscope |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2073873C1 (en) |
-
1990
- 1990-05-15 RU SU4849231 patent/RU2073873C1/en active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР N 1599785, кл. G 01R 13/00. Авторское свидетельство СССР N 1723531, кл. G 01R 13/00. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JPH0136904B2 (en) | ||
US4704036A (en) | Pulse measurement circuit | |
RU2073873C1 (en) | Oscilloscope | |
GB1191256A (en) | Apparatus for measuring a characteristic of a repetitively varying electrical signal | |
US3924183A (en) | Frequency measurement by coincidence detection with standard frequency | |
GB1520782A (en) | Sweep generator apparatus | |
US3466553A (en) | Control circuit for a sampling system | |
US3354392A (en) | Cathode ray voltmeter using sweep signal for scale generation and for input signal level comparison | |
RU2106646C1 (en) | Oscillograph | |
RU2038602C1 (en) | Oscillograph | |
RU2076327C1 (en) | Oscillograph | |
RU2071062C1 (en) | Oscillograph | |
RU1770915C (en) | Device for measuring parameters of the envelope of radio pulses | |
RU2043637C1 (en) | Oscilloscope | |
SU1599785A1 (en) | Oscillograph | |
RU2076324C1 (en) | Oscillograph | |
SU1739304A1 (en) | Oscillograph | |
SU1287018A1 (en) | Oscilloscopic device for measuring amplitude and time parameters of signal | |
RU2076323C1 (en) | Oscillograph | |
SU1730596A1 (en) | Oscillograph | |
JPS5828543B2 (en) | Oscilloscope sweep circuit | |
SU1442923A1 (en) | Time interval meter | |
US3414812A (en) | Device for measuring time intervals between instants marking the course of the phenomenon | |
SU892407A1 (en) | Oscillographic time interval meter | |
SU813269A1 (en) | Voltage instantaneous value meter |