Сложение и вычитание сигналов
В данном режиме работы двухканального осциллоскопа поступающие сигналы "соединяются" в один общий луч. Сложение является алгебраической суммой каналов СН 1 и СН 2, вычитание - алгебраической разностью обоих каналов.
Для реализации этих функций настройте осциллоскоп следующим образом:
1. Выполните основную настройку согласно подпункту 2.2.5.
2. Убедитесь в том, что оба переключателя VOLTS/DIV находятся в одинаковой позиции, а обе установочные кнопки VARIABLE (14) и (15) - в крайнем правом положении и нажаты. Если подаваемые сигналы имеют очень большую разницу в амплитуде, то регуляторы VOLTS/DIV следует настроить таким образом, чтобы обе амплитуды занимали всю высоту экрана.
3. В качестве источника запуска выбирайте канал с наибольшей амплитудой сигнала.
4. Установите переключатель режимов MODE (18) в позицию ADD. Результатом будет алгебраическая сумма сигналов в каналах СН 1 и СН 2.
Внимание: Если оба сигнала имеют одинаковую фазу, то их можно алгебраически суммировать, например, 4,2 деления + 1,2 деления = 5,4 деления Если оба сигнала имеют сдвиг по фазе, равный 180°, то они вычитаются один из другого, например, 4,2 деления - 1,2 деления = 3 деления. Для получения алгебраической разности выполните те же операции, что для ADD, и вытяните установочную кнопку POSITION (17). При этом одинаковые по фазе сигналы представляются в виде разности, а сдвинутые по фазе на 180° - в виде суммы.
Режим X-Y
В этом режиме оба канала используются в виде входов X и Y, СН 1 для оси Х, а СН 2 - для оси Y, при этом обе оси имеют одинаковый масштаб времени. Переключатель MODE (18), вся схема запуска и связанные с ней регуляторы и гнезда в режиме X-Y не функционируют.
Основная настройка режима X-Y выглядит следующим образом:
1. Поверните регулятор масштаба времени (20) вправо до упора.
Внимание: Убавьте яркость регулятором (2), поскольку точка посреди экрана (при отсутствии сигналов) разрушает фосфоресцирующее покрытие. 2. Подайте горизонтальный сигнал в канал 2, а вертикальный сигнал - в канал 1. После появления изображения можно повысить яркость. 3. Отрегулируйте высоту изображения установочной кнопкой VOLTS/DIV канала СН 2 и ширину - установочной кнопкой VOLTS/DIV канала СН 1. При этом можно воспользоваться также переключателями расширения (14) и (15).
4. Луч можно перемещать вверх и вниз регулятором (17), а влево и вправо - регулятором (22). Регулятор (16) в режиме X-Y не функционирует. 5. Сигнал по оси Y можно инвертировать, если вытянуть установочную кнопку (17).
Другие новости по теме:
Сложение и вычитание сигналов осциллографаИзмерения с помощью осциллоскопов OS-3020 и OS-3060Режим сохранения (Storage)Режим Delay - задержка разверткиИзмерение длительности времени, временного интервала осциллографа
|
|
НОВОСТИ
|
|
| Диоды с накоплением заряда
Лучшими импульсными характеристиками обладают некоторые специальные виды диодов, использующие разнообразные физические эффекты и свойства полупроводников для уменьшения времени переходных процессов, происходящих при переключении диода. К таким диодам в первую очередь относятся: диоды с накоплением заряда, диоды Шоттки, диоды Мотта. |
|
|
| Сырье и материалы используемые в производстве
Черный металл: лист стальной х/к, лента стальная х/к, катанка, проволока стальная.
Цветной прокат: лист латунный мягкий, п/тв, лента латунная, пруток латунный, проволока медная, аноды цинковые, олово 01, припой ПОС-40, ПОС-61, ПОСК 50-18. |
|
|
| Микросхемы памяти с последовательным доступом
АТ24 Ээлектрически стираемые микросхемы ПЗУ с двухпроводным интерфейсом I2C и 8-битной внутренней организацией. Количество циклов перезаписи — 1 миллион, время сохранения данных — не менее 100 лет. Емкость — от 1 Кбит до 1024 Кбит. |
|
|
| Микросхемы памяти с параллельным доступом
АТ27 Однократно программируемые микросхемы ПЗУ со стандартной цоколевкой. Емкость — от 256 Кбит до 8 Мбит. |
|
|
| АТ90S (AVR)
Быстродействующие 8-ми разрядные микроконтроллеры с ФЛЭШ памятью программ на кристалле, имеют диапазон напряжения питания от 2.7 до 6.0 В и небольшой потребляемый ток — типичное значение 3.5 мА на частоте 4 МГц в активном режиме при напряжении питания 3 В. |
|
|
| АТ91 (ARM7TDMI)
Высокопроизводительные 32-разрядные микропроцессоры, имеющие наилучшее в промышленности отношение производительность/потребляемая мощность. Диапазон рабочих частот от 25 до 70 МГц при напряжении питания 2.7—3.6 В, есть модификация, работающая на частоте 12 МГц |
|
|
| ATF16V8 ATF20V8 ATF22V10
Модифицированное семейство популярных микросхем 16V8, 20V8, и 22V10, потребляющее в четыре раза меньшую мощность, имеющие «спящий» режим (standby power) и режим нулевой мощности (zero power). |
|
|
| ATF1500A
Базируется на улучшенной ФЛЭШ технологии, имеет максимальную задержку от 7.5 нс и выполняет регистровые операции на частотах до 125 МГц, есть возможность управления скоростью нарастания выходного сигнала. |
|
|
| АТ40К/LV
Совместимо по цоколевке с микросхемами семейств XC4000 и XC5200 фирмы XILINX, имеет емкость от 5000 до 40 000 вентилей, выпускается в корпусах PLCC, PGA,TQFP, uBGA. Каждый макроэлемент микросхем этого семейства прямое соединение с восемью окружающими макроэлементами, что повышает «разводимость» вследствие увеличенного количества межсоединений. |
|
|
| АТ89
Быстродействующие 8-разрядные микроконтроллеры с ФЛЭШ-памятью программ на кристалле, многократно перепрограммируемые, прямая замена микросхем Intel 8x51. |
|
| |
|
|