Инструкция по эксплуатации осциллографа

Инструкция по эксплуатации осциллографа

Инструкция по эксплуатации осциллографа

  • Кратко об управлении
  • Инструкция по эксплуатации

Кратко об управлении

Выглядит модель с1-49 так, как на фото:

Тумблер включения устройства, находится с правой стороны с надписью «Сеть», после перевода тумблера в положение включено должен засветиться индикатор красного света, находящийся над ним.

Рукоятка «Фокус» изменяет толщину луча — поскольку устройство не снабжено узлом компенсации температуры, и в процессе нагрева осциллографа диаметр изменяется.

Регулятор с надписью «Яркость» регулирует яркость точки на экране, можно индивидуально подстроить под рабочее окружение.

«Освещение шкалы», опять же индивидуальный подход к подсветке измерительной сетки, при ярком дневном освещении придется сделать ярче, чтобы рассмотреть сетку.

Ручка с надписью «Усиление Y», по своей сути грубая регулировка усиления вертикального размаха луча. При измерении сигналов высокого уровня, придется уменьшить уровень чувствительности, для того чтобы он вместился в экране осциллографа. При поиске слабых сигналов, нужно произвести увеличение чувствительности усилителя.

Ниже расположился тумблер с помощью которого производится подключение на вход измерительной емкости. Это сделано для отсечения постоянного тока от измерения. На усилитель попадает только переменная составляющая сигнала.

Под ним расположен измерительный входной разъем байонет, под специальный переходник. Прибор снабжается специальными щупами, для проведения измерений, экранированными проводами, с делителем напряжения. Щуп для измерений не вносит искажений в исследуемый сигнал, и воздействие на тестируемое устройство сведено к минимуму. Обычно с осциллографом поставляется несколько видов щупов, под разные виды измерений. Активный щуп — с собственным усилителем. Пассивный без каких либо дополнительных элементов, кроме цепочки согласования, для уменьшения влияния длины кабеля на входной сигнал. И щупы с делителем, в которых отдельным тумблером имеется возможность уменьшить амплитуду напряжения 1:10 ; 1:100 ; 1:1000.

Ниже байонета расположен выход со встроенного генератора прямоугольных импульсов. С его помощью можно проверить интересующее устройство, а также произвести стартовую калибровку измерителя.

Под экраном осциллографа расположились регуляторы со шкалой:

  • Переключателем «Усиление» выбирается диапазон напряжений — вольт/деление. Выбирается, сколько вольт поместится в деление измерительной сетки экрана, и визуально можно определить величину напряжения, зная диапазон на переключателе.
  • Второй переключатель со шкалой измеряет длительность импульса. Проще говоря, частоту измерения. Длительность сигнала на одно деление измерительной сетки.
  • Регулятор « Развертка» смещает начало импульса по горизонтали. Им нужно пользоваться для смещения исследуемого сигнала по шкале, в случае, когда начало импульса получается за пределами шкалы.
  • Вход «Х» позволяет применять внешние генераторы для управления горизонтальной разверткой. В том случае, когда встроенного не достаточно, или не стабилен, то есть частота плавает. В таком положении можно наблюдать фигуры Лиссажу. Сложные геометрические узоры.

Ниже расположены ручки управления синхронизацией:

  • Тумблером «Внутренний — Внешний» происходит выбор, от какого источника будет синхронизироваться развертка. Одновременно с исследуемым сигналом или же от внутреннего.
  • Регулятор «Уровень» изменяет чувствительность, от него зависит, по какому фронту сигнала произойдет запуск развертки, нарастающему или спадающему фронту внешнего сигнала.
  • Тумблер «-/

» переключает режим одиночный или автоколебательный запуск развертки. Этот режим удобен для исследования цифровых логических устройств, где сигналы следуют не периодично, как в генераторах.

  • Ручка подстройки «Стабильность» то же, что синхронизация. С помощью данного резистора производится подстройка синхронизации сигнала с разверткой. Синусоида луча перестает бежать по экрану и застывает статичной картинкой, которую теперь можно изучить детальнее.
  • Инструкция по эксплуатации

    Осциллограф перед началом работы нуждается в калибровке. После включения в сеть, необходимо чтобы прибор прогрелся и стабилизировался. Как правило, это занимает 5 минут времени. Регуляторами «усилитель Y» и «Развертка» устанавливается луч по центру экрана. После этого настраиваются яркость и фокус.

    Если измерительным щупом прикоснутся к выходу генератора, то станем наблюдать на экране прямоугольные импульсы частотой 1 кГц и 500 мВ. При положении регулятора «Длительность» в положении 1мс (миллисекунда). Если все в порядке, значит наш прибор готов к работе.

    При измерении сигнала переключатели «Усиление» и «Длительность» устанавливают в крайние левые положения. Усилением поднимают диапазон измерения до явных, максимально различимых сигналов на экране, а регулятором «Длительность» выясняется, какая частота входного сигнала.

    Для справки в 1 кГц (1000 Гц) — 1 мс, 1Гц это 1000 мс.

    Когда сигнал зафиксирован на экране, с помощью измерительной сетки производится измерение напряжения сигнала, периода (частоты). Современный цифровые измерители данную информацию выводят непосредственно на дисплей прибора, и оператор знает о сигнале все: напряжение, длительность, скважность, период. На этом наше краткое объяснение заканчивается. Надеемся, теперь вы знаете, как пользоваться осциллографом и для чего нужен данный измерительный прибор. Напоследок рекомендуем просмотреть предоставленные ниже видео инструкции, на которых показано, как работать с наиболее популярными моделями осциллографов.

    Будет интересно прочитать:

    Электроника для всех

    Блог о электронике

    Использование осциллографа

    ▌Старая статья о аналоговом осциллографе
    Рано или поздно любой начинающий электронщик, если не бросит свои эксперименты, то дорастет до схем, где нужно отслеживать не просто токи и напряжения, а работу схемы в динамике. Особенно это часто нужно в различных генераторах и импульсных устройствах. Вот тут без осциллографа делать нечего !

    Страшный прибор, да? Куча ручек, каких то кнопочек, да еще экран и нифига не понятно что тут да зачем. Ничего, сейчас исправим. Сейчас я тебе расскажу как пользоваться осциллографом.

    На самом деле тут все просто — осциллограф, грубо говоря, это всего лишь… вольтметр ! Только хитрый, способный показывать изменение формы замеряемого напряжения.

    Как всегда, поясню на отвлеченном примере.
    Представь, что ты стоишь перед железной дорогой, а мимо тебя с бешеной скоростью мчится бесконечный поезд состоящий из совершенно одинаковых вагонов. Если просто на них стоять и смотреть, то ничего кроме размытой фигни ты не увидишь.
    А теперь ставим перед тобой стенку с окошком. И начинаем открывать окошко только тогда, когда очередной вагон будет в том же положении, что и предыдущий. Так как у нас вагоны все одинаковые, то тебе совершенно необязательно видеть один и тот же вагон. В результате картинки разных, но идентичных вагонов будут выскакивать перед твоими глазами в одном и том же положении, а значит картинка как бы остановится. Главное это синхронизировать открытие окошка со скоростью поезда, чтобы при открытии положение вагона не менялось. Если скорость не совпадет, то вагоны будут «двигаться» либо вперед, либо назад со скоростью, зависящую от степени рассинхронизации.

    На этом же принципе построен стробоскоп — девайс, позволяющий разглядывать быстро движущиеся или вращающиеся хреновины. Там тоже шторка быстро-быстро открывается и закрывается.

    Так вот, осциллограф это тот же стробоскоп, только электронный . А показывает он не вагоны, а периодические изменения напряжения. У той же синусоиды, например, каждый следующий период похож на предыдущий, так почему бы не «остановить» его, показывая в один момент времени один период.

    Конструкция
    Делается это посредством лучевой трубки, отклоняющей системы и генератора развертки.
    В лучевой трубке пучок электронов попадая на экран заставляет светится люминофор, а пластины отклоняющей системы позволяют гонять этот пучок по всей поверхности экрана. Чем сильней напряжение, приложенное к электродам, тем больше отклоняется пучок. Подавая на пластины Х пилообразное напряжение мы создаем развертку . То есть луч у нас движется слева-направо, а потом резко возвращается обратно и продолжает снова. А на пластины Y мы подаем изучаемое напряжение.

    Принцип работы
    Дальше все просто, если начало появления периода пилы (луч в крайне левом положении) и начало периода сигнала совпадают, то за один проход развертки нарисуется один или несколько периодов измеряемого сигнала и картинка как бы остановится. Меняя скорость развертки можно добиться того, что на экране вообще останется только один период — то есть за один период пилы пройдет один период измеряемого сигнала.

    Развертка осциллографа во времени

    Синхронизация
    Синхронизировать пилу с сигналом можно либо вручную, подстраивая ручкой скорость так, чтобы синусоида остановилась, а можно по уровню . То есть мы указываем при каком уровне напряжения на входе нужно запустить генератор развертки. Как только напряжение на входе превысит уровень, так сразу же запустится генератор развертки и выдаст нам импульс.
    В итоге, генератор развертки выдает пилу только тогда, когда надо. В этом случае синхронизация получается полностью автоматической. При выборе уровня следует учитывать такой фактор, как помехи. Так что если взять слишком низкий уровень, то мелкие иголки помех могут запустить генератор когда не нужно, а если взять уровень слишком большой, то сигнал может под ним пройти и ничего не случится. Но тут проще покрутить ручку самому и сразу же все станет понятно.
    Также сигнал синхронизации можно подать и с внешнего источника.

    В топку теорию, переходим к практике.
    Показывать буду на примере своего осциллографа, спертого когда то давно с оборонного предприятия КБ «Ротор» :). Обычный осцил, не шибко навороченный, но надежный и простой как кувалда.

    Мой верный осциллограф

    Итак:
    Яркость, фокус и освещение шкалы думаю не требуют пояснений. Это настройки интерфейса.

    Усилитель У и стрелочки вверх вниз. Эта ручка позволяет гонять изображение сигнала вверх или вниз. Добавляя ему дополнительное смещение. Зачем? Да иногда не хватает размера экрана, чтобы вместить весь сигнал. Приходится его загонять вниз, принимая за ноль не середину, а нижнюю границу.

    Ниже идет тумблер переключающий ввод с прямого, на емкостный. Этот тумблер в том или ином виде есть на всех без исключения осциллографах.

    Важная вещь! Позволяет подключать сигнал к усилителю либо напрямую, либо через конденсатор. Если подключить напрямую, то пройдет и постоянная составляющая и переменная . А через кондер проходит только переменная .

    Например, надо нам посмотреть на уровень помех блока питания компа. Напряжение там 12 вольт, а величина помех может быть не более 0.3 вольт. На фоне 12 вольт эти жалкие 0.3 вольт будут совсем незаметны. Можно, конечно увеличивать коэффициент усиления по Y , но тогда график вылезет за экран, а смещения по Y не хватит, чтобы увидеть вершину. Тогда нам нужно лишь врубить конденсатор и тогда те 12 вольт постоянки осядут на нем, а в осциллограф пройдет только переменный сигнал, те самые 0.3 вольта помехи. Которые можно усилить и разглядеть в полный рост.

    Далее идет коаксиальный разъем подключения щупа . Каждый щуп содержит в себе сигнал и землю . Землю обычно сажают на минус или на общий провод схемы, а сигнальным тычут по схеме. Осциллограф показывает напряжение на щупе относительно общего провода. Чтобы понять где сигнальный, а где земля достаточно взять за них рукой по очереди. Если возьмешься за общий, то на экране по прежнему будет пульс трупа. А если взяться за сигнальный, то увидишь кучу срача на экране — наводки на твое тело, служащее в данный момент антенной. На некторых щупах, особенно на современных осциллографах, внутри встроен делитель напряжения 1:10 или 1:100 , который позволяет воткнуть осциллограф хоть в розетку, без риска его спалить. Включается и выключается он тумблером на щупе.

    Еще почти на каждом осциллографе есть калибровочный выход . На котором ты всегда можешь найти прямоугольный сигнал частотой 1Кгц и напряжением около полувольта . В зависимости от модели осцила. Используется для проверки работы самого осциллографа, ну иногда и в тестовых целях пригождается :)

    Две здоровенные крутилки Усиление и Длительность

    Усиление служит для масштабирования сигнала по оси Y . Там же показано сколько вольт на деление в итоге покажет.
    Скажем, если у тебя стоит 2 вольта на деление, а сигнал на экране достигает высоты две клеточки размерной сетки, значит амплитуда сигнала равна 4 вольта.

    Длительность определяет частоту развертки. Чем короче интервал, чем больше частота, тем более высокочастотный сигнал ты сможешь разглядеть. Тут клеточки проградуированы уже в милли и микросекундах. Так что по ширине сигнала ты можешь посчитать сколько он клеток, а умножив его на масштаб по оси Х получишь длительность сигнала в секундах. Также можно посчитать длительность одного периода, а зная длительность легко найти частоту сигнала f=1/t

    Верхняя пипка на крутилках позволяет менять масштаб плавно. Обычно у меня она стоит на щелчке, чтобы я всегда четко знал какой у меня масштаб.

    Также там есть вход Х на который можно подать свой сигнал, вместо пилы развертки. Таким образом осциллограф может послужить телевизором или монитором, если собрать схему которая будет формировать изображение.

    Крутилка с надписью Развертка и стрелочками влево и вправо позволяет гонять график по экрану влево и вправо. Удобно иногда бывает, чтобы подогнать нужный участок под деления сетки.

    Ручка уровня — задает уровень от которого будет стартовать генератор пилы.
    Переключатель со внутренней на внешнюю , позволяет подать на вход синхроимпульсы с внешнего источника.
    Переключатель с надписью +/- переключает полярность уровня. Есть не на всех осциллографах.
    Ручка стабильность — позволяет вручную попытаться подобрать скорость синхронизации.

    Быстрый старт.
    Итак, включил ты осцил. Первое что нужно сделать это замкнуть сигнальный щуп на свой же земляной крокодил. При этом на экране должен появится «Пульс трупа». Если не появился, то покрути ручки стабилизации и смещений и уровня — возможно он просто спрятался за экран или не запустился из-за недостаточного уровня.

    Как только появилась полоса, то выстави крутилками смещения её на ноль. Если у тебя аналоговый осцил, особенно если древний, то дай ему прогреться. У моего после включения ноль плавает еще минут пятнадцать.

    Дальше выстави предел измерений по напряжению . Бери с запасом, если что уменьшишь. Теперь если земляной провод осциллографа приложишь к минусу батарейки, а сигнальный к плюсу, то увидишь как график скакнет на полтора вольта. Кстати, старые осциллографы зачастую начинают подвирать, поэтому по эталонному источнику напряжения полезно посмотреть насколько точно он отображает напряжение.

    Выбор осциллографа.
    Если ты только начал, то тебе подойдет любой . Крайне желательно если он будет двухканальным . То есть у него будет два щупа и две крутилки Усиления, для первого и второго канала, что позволяет одновременно получить два графика.
    Вторым по важности критерием осциллографа является частота. Максимальная частота сигнала которую он может уловить. Мне пока хватало 1МГц на большее не замахивался. Те осциллографы, что продаются в магазинах уже имеют частоту от 10МГц и выше. Самый дешевый осциллограф который я видел стоил 5 тысяч рублей — ОСУ-10. Двухканальный стоит уже 10 тысяч, ну а я нацелился взял себе цифровой RIGOL DS1042CD за килобакс. Разные запросы — разные игрушки. Но, повторюсь, для начала хватит и 1МГц, и хватит надолго. Так что найди себе хоть какой нибудь осциллограф. А там поймешь что тебе надо.

    Спасибо. Вы потрясающие! Всего за месяц мы собрали нужную сумму в 500000 на хоккейную коробку для детского дома Аистенок. Из которых 125000+ было от вас, читателей EasyElectronics. Были даже переводы на 25000+ и просто поток платежей на 251 рубль. Это невероятно круто. Сейчас идет заключение договора и подготовка к строительству!

    А я встрял на три года, как минимум, ежемесячной пахоты над статьями :)))))))))))) Спасибо вам за такой мощный пинок.

    84 thoughts on “Использование осциллографа”

    Вот думаю компьютерный осцил в буке заюзать,не подскжете програмку поудобнее и несложную приставку на вход?

    Как пользоваться осциллографом

    Для изучения формы, амплитудных колебаний, временных характеристик и особенностей формирования электрических сигналов применяется осциллограф. Прибор используется в научных лабораториях и фундаментальных исследованиях, практическая сфера применения – тестирование электрических схем, ремонтные работы по телемеханике, поверка измерительной аппаратуры.

    Что такое осциллограф

    Осциллограф позволяет визуально изучать характеристики сложных сигналов, рассчитывать временные и амплитудные параметры. Аналоговые модели отображают данные в реальном времени, современные цифровые позволяют архивировать информацию и проводить ее анализ. Для сравнения сигналов применяют устройства с несколькими информационными входами. В зависимости от решаемых задач, встречаются модификации в виде приставок к компьютеру или комбинированные с другой измерительной аппаратурой.

    Особенности прибора

    Аналоговые приборы требуют большого количества специфических настроек и высокой квалификации операторов – от качества калибровки зависит погрешность результатов, велико влияние человеческого фактора. Современные цифровые аппараты лишены этих проблем и позволяют в разы быстрее получать и интерпретировать данные, но их стоимость очень высока.

    Устройство и принцип работы

    Основной элемент аналогового осциллографа – специализированная ЭЛТ (электронно-лучевая трубка), которая делает возможным визуальное представление изучаемого сигнала. Он поступает на входной делитель (определяет диапазон измеряемых значений), усиливается и синхронизируется с генератором развертки, затем попадает на оконечный усилитель и входы ЭЛТ, отображение проходит в реальном времени. Конкретная реализация зависит от производителя, но принцип действия остается неизменным.

    Цифровые приборы устроены по-другому: пользователь видит уже преобразованные в цифру данные, полученные от АЦП (аналого-цифрового преобразователя) и записанные в буферную память, поэтому имеет возможность просмотреть динамику изменения сигнала не только после запуска, но и до пускового импульса. Есть возможность сохранить информацию для последующей обработки на компьютере.

    Важно! В цифровом устройстве сигнал не отображается в реальном времени и идет с задержкой.

    Сфера применения

    Это научные исследования, тестирование образцов на производстве, проверка качества телевизионных сигналов, выявление дополнительных шумов и искажений. Возможно использование в составе узкоспециализированных программно-аппаратных комплексов, где может применяться для диагностики неисправностей АСУ и исполнительных устройств.

    Как функционирует

    Исследуемый сигнал через делители (входят в комплект) подается на информационный вход прибора (обычно Y вход), выбирается вид синхронизации (при внешней – используется X вход), с помощью переключателей устанавливаются частота синхронизации и диапазон изменения амплитуды. Полученная картинка интерпретируется в соответствии с установленной шкалой делений, для цифровых устройств пересчет производится автоматически, на экране будут видны форма сигнала и ряд вычисленных параметров.

    Развертка

    Движение луча ЭЛТ по горизонтальной оси при отсутствии исследуемого сигнала на информационных входах называется разверткой, при подаче он будет развернут на временном интервале.

    Принцип работы регулятора развертки

    Развертка создается с помощью генератора, работа которого зависит от выбранного режима внутренней или внешней синхронизации. Внутренняя – частота задается вручную или синхронизируется с питающей сетью, внешняя – запуск генератора от входного импульса, различают запуск по фронту, спаду или от стороннего источника. Регулятор развертки служит для увеличения/уменьшения периода отображения сигнала.

    Блок управления параметрами синхронизации

    Позволяет установить значение напряжения исследуемого сигнала и момент (фронт/спад), когда следует запускать генератор. Правильная регулировка позволит добиться стабильного изображения, что важно для снятия данных.

    Совет. От устойчивости картинки зависит погрешность измерения – она должна быть качественной.

    Как подключить импортный осциллограф

    Нужно внимательно ознакомиться с руководством пользователя, подготовить рабочее место для прибора, качественно его заземлить.

    Важно! Заземление гарантирует, что при работе на корпусе не будет опасного статического заряда, коснувшись которого рукой можно получить удар.

    Далее нужно определить точки для снятия сигнала, нулевую магистраль, посредством щупа произвести их коммутацию с аттенюатором (при неизвестных уровнях сигнала выставить максимальную амплитуду). Включить прибор, дать ему прогреться, выставить необходимые режимы и произвести замеры. Снять показания, замеры повторить несколько раз.

    Как подключить отечественный осциллограф

    Для отечественной аппаратуры в качестве дополнительной меры по уменьшению погрешностей измерения нужно провести калибровку, но для начинающих такая работа с осциллографом будет сложной. В прибор встроен специальный генератор – калибратор, выдающий эталонные значения, с заранее известной погрешностью, подстройка осуществляется с помощью коррекции усиления и развертки.

    Дальнейшие действия

    Полученные данные следует привести к среднему значению, учесть возможную погрешность устройства и оператора, сохранить информацию. Цифровой прибор все вычисления производит сам, но за удобство нужно платить.

    Двухканальный осциллограф

    Такой прибор позволяет не только получать данные об исследуемых сигналах, но и производить их сравнение между собой. Двухканальный прибор, соответственно, имеет два информационных входа (может быть до 16) и позволяет отображать их состояние одновременно.

    Возможности двухканального прибора

    Двухлучевой осциллограф применяется при необходимости измерения фазового сдвига относительно друг друга для отображаемых сигналов. Идет графическое представление на экране одного цвета, поэтому для наглядности имеет смысл разнести амплитуды.

    Органы управления

    На передней панели любого осциллографа находятся:

    • регулировка яркости экрана;
    • управление фокусом изображения;
    • смещение по горизонтали;
    • смещение по вертикали;
    • регулятор шкалы развертки;
    • регулятор входного делителя;
    • вход исследуемого сигнала;
    • вход для внешней синхронизации;
    • клемма заземления:
    • кнопка управления входом (открытый/закрытый);
    • управление синхронизацией.

    Все вышеперечисленное присутствует у любого однолучевого прибора, для многоканальных устройств количество органов управления растет пропорционально количеству каналов, в зависимости от модели могут быть добавлены новые функции. Цифровые модели имеют аналогичное управление, которое дополнено возможностью проводить математические расчеты и анализ осциллограмм.

    Режим входа

    При анализе сигналов с большой постоянной составляющей удобно не учитывать ее при выводе значений на экран: итоговая амплитуда может просто выйти за границу шкалы. Для ее отсечки используется режим с закрытым входом. Если нужно учесть низкие частоты и постоянную, работу ведут в режиме открытого входа.

    Вход канала осциллографа

    Для внесения минимальных искажений информационный вход прибора обладает большим сопротивлением, обычно 1 МОм, чтобы не шунтировать элементы исследуемой схемы. Для высокочастотных сигналов имеют значение емкостные характеристики, обычно находятся в пределах 20-40 пикофарад.

    Как проводятся измерения

    Работа с осциллографом предусматривает проведение предварительной подготовки: выбор режима синхронизации, входа, шкалы измерений, затем можно приступать к измерениям.

    Как измерить напряжение

    После снятия с информационного входа данных с помощью регулировки синхронизации развертки получается устойчивое изображение, которое совмещается со шкалой на экране. Проводят несколько замеров, вычисляют среднее значение. Действующее значение выводят согласно шкалы измерений.

    Как измерить частоту

    Настроив картинку хорошего качества, на которой виден период изменения сигнала, совместив его начало с началом горизонтальной линейки и зная единицы шкалы измерений, можно вычислить частоту, которая обратно пропорциональна периоду.

    Как определяется сдвиг фаз

    Стабилизировав изображение с двумя сигналами (вот для чего необходим двухлучевой осциллограф), для удобства необходимо разнести значения амплитуд и совместить начала периодов, на экране будет виден сдвиг фаз. Для вычисления значения можно использовать формулу:

    где:

    • а – расстояние в делениях между точками прохождения нулевой отметки осциллограмм,
    • b – период в делениях шкалы.

    При наличии только одноканального прибора возможно определение сдвига фаз по фигурам Лиссажу, но это сложнее.

    Ошибки при выборе и работе с осциллографом

    Понимание, как пользоваться осциллографом, приходит только с практическим опытом работы, теоретических знаний недостаточно – нужно руками произвести все настройки, коммутацию и измерения. Цифровой прибор сильно облегчает процесс, но стоимость аппаратуры очень высока.

    Важно! Не стоит приобретать старый советский прибор, т.к. погрешности измерений не дадут достоверных данных, откалибровать его уже не получится.

    Обязательно необходимо соблюдать технику безопасности: напряжение на ЭЛТ, как на кинескопе телевизора, – убить не убьет, но покалечить может. Паспорт и руководство описывают, как работать с осциллографом, но здравый смысл никто не отменял: экспериментировать нужно осторожно.

    Видео

    Инструкция по эксплуатации осциллографа

    Столкнувшись с осциллографом, у неосведомленного человека возникает много вопросов, для чего на нем столько переключателей и ручек регулирования. Все довольно просто и логично. Сейчас мы опишем на примере, распространенного в кругах радиолюбителей электронно-лучевого измерительного прибора С1-49, как пользоваться осциллографом.

    Кратко об управлении

    Выглядит модель с1-49 так, как на фото:

    Тумблер включения устройства, находится с правой стороны с надписью «Сеть», после перевода тумблера в положение включено должен засветиться индикатор красного света, находящийся над ним.

    Рукоятка «Фокус» изменяет толщину луча — поскольку устройство не снабжено узлом компенсации температуры, и в процессе нагрева осциллографа диаметр изменяется.

    Регулятор с надписью «Яркость» регулирует яркость точки на экране, можно индивидуально подстроить под рабочее окружение.

    «Освещение шкалы», опять же индивидуальный подход к подсветке измерительной сетки, при ярком дневном освещении придется сделать ярче, чтобы рассмотреть сетку.

    Ручка с надписью «Усиление Y», по своей сути грубая регулировка усиления вертикального размаха луча. При измерении сигналов высокого уровня, придется уменьшить уровень чувствительности, для того чтобы он вместился в экране осциллографа. При поиске слабых сигналов, нужно произвести увеличение чувствительности усилителя.

    Ниже расположился тумблер с помощью которого производится подключение на вход измерительной емкости. Это сделано для отсечения постоянного тока от измерения. На усилитель попадает только переменная составляющая сигнала.

    Под ним расположен измерительный входной разъем байонет, под специальный переходник. Прибор снабжается специальными щупами, для проведения измерений, экранированными проводами, с делителем напряжения. Щуп для измерений не вносит искажений в исследуемый сигнал, и воздействие на тестируемое устройство сведено к минимуму. Обычно с осциллографом поставляется несколько видов щупов, под разные виды измерений. Активный щуп — с собственным усилителем. Пассивный без каких либо дополнительных элементов, кроме цепочки согласования, для уменьшения влияния длины кабеля на входной сигнал. И щупы с делителем, в которых отдельным тумблером имеется возможность уменьшить амплитуду напряжения 1:10 ; 1:100 ; 1:1000.

    Ниже байонета расположен выход со встроенного генератора прямоугольных импульсов. С его помощью можно проверить интересующее устройство, а также произвести стартовую калибровку измерителя.

    Под экраном осциллографа расположились регуляторы со шкалой:

    • Переключателем «Усиление» выбирается диапазон напряжений — вольт/деление.
      Выбирается сколько вольт, поместится в деление измерительной сетки экрана, и визуально можно определить величину напряжения, зная диапазон на переключателе.
    • Второй переключатель со шкалой измеряет длительность импульса. Проще говоря, частоту измерения. Длительность сигнала на одно деление измерительной сетки.
    • Регулятор « Развертка» смещает начало импульса по горизонтали. Им нужно пользоваться для смещения исследуемого сигнала по шкале, в случае, когда начало импульса получается за пределами шкалы.
    • Вход «Х» позволяет применять внешние генераторы для управления горизонтальной разверткой. В том случае, когда встроенного не достаточно, или не стабилен, то есть частота плавает. В таком положении можно наблюдать фигуры Лиссажу. Сложные геометрические узоры.

    Ниже расположены ручки управления синхронизацией:

    • Тумблером «Внутренний — Внешний» происходит выбор, от какого источника будет синхронизироваться развертка. Одновременно с исследуемым сигналом или же от внутреннего.
    • Регулятор «Уровень» изменяет чувствительность, от него зависит, по какому фронту сигнала произойдет запуск развертки, нарастающему или спадающему фронту внешнего сигнала.
    • Тумблер «-/

    » переключает режим одиночный или автоколебательный запуск развертки. Этот режим удобен для исследования цифровых логических устройств, где сигналы следуют не периодично, как в генераторах.

  • Ручка подстройки «Стабильность» то же, что синхронизация. С помощью данного резистора производится подстройка синхронизации сигнала с разверткой. Синусоида луча перестает бежать по экрану и застывает статичной картинкой, которую теперь можно изучить детальнее.
  • Инструкция по эксплуатации

    Осциллограф перед началом работы нуждается в калибровке. После включения в сеть, необходимо чтобы прибор прогрелся и стабилизировался. Как правило, это занимает 5 минут времени. Регуляторами «усилитель Y» и «Развертка» устанавливается луч по центру экрана. После этого настраиваются яркость и фокус.

    Если измерительным щупом прикоснутся к выходу генератора, то станем наблюдать на экране прямоугольные импульсы частотой 1 кГц и 500 мВ. При положении регулятора «Длительность» в положении 1мс (миллисекунда). Если все в порядке, значит наш прибор готов к работе.

    При измерении сигнала переключатели «Усиление» и «Длительность» устанавливают в крайние левые положения. Усилением поднимают диапазон измерения до явных, максимально различимых сигналов на экране, а регулятором «Длительность» выясняется, какая частота входного сигнала.

    Для справки в 1 кГц (1000 Гц) — 1 мс, 1Гц это 1000 мс.

    Когда сигнал зафиксирован на экране, с помощью измерительной сетки производится измерение напряжения сигнала, периода (частоты). Современный цифровые измерители данную информацию выводят непосредственно на дисплей прибора, и оператор знает о сигнале все: напряжение, длительность, скважность, период. На этом наше краткое объяснение заканчивается. Надеемся, теперь вы знаете, как пользоваться осциллографом и для чего нужен данный измерительный прибор. Напоследок рекомендуем просмотреть предоставленные ниже видео инструкции, на которых показано, как работать с наиболее популярными моделями осциллографов.

    Инструкция по эксплуатации прибора

    Как пользоваться с1-67

    Цифровая модель АСК-2203

    Инструкция по эксплуатации прибора

    Как пользоваться с1-67

    Цифровая модель АСК-2203

    Инструкция по эксплуатации осциллографа

    Назначение органов управления. На лицевой панели прибора (рис. 36.4) расположены следующие средства управления. Регуляторы яркости 1, фокуса 2 и астигматизма 6 служат для установки необходимой яркости и четкости изображения. Регулятор освещения шкалы 7. Регуляторы 3 и 4 служат для перемещения изображения по вертикали и горизонтали. Горизонтальная регулировка имеет два регулятора: большего диаметра служит для грубой установки луча, а меньшего – для точной. Плавная регулировка чувствительности усилителя вертикального отклонения 5 служит для точной установки калиброванной чувствительности в соответствии со шкалой переключателя 14. Шлиц 10 служит для балансирования усилителя вертикального отклонения “ Y “. Сдвоенные регуляторы чувствительности 14: больший — для переключения диапазонов и меньший – переключения полосы усилителя. Большой регулятор имеет девять положений, которые служат для установки нужной чувствительности усилителя в соответствии с указанными на лицевой панели значениями. Одновременно с переключением диапазонов чувствительности рукоятка переключает и напряжение калибратора амплитуды. Движковый тумблер 20 служит для переключения входа усилителя “ Y “. В левом положении включается открытый вход, а в

    правом – закрытый. Коаксиальное гнездо 21 — вход усилителя “ Y “. Регулятор 22, выключатель над ним усилителя и коаксиальное гнездо входа 23 принадлежит усилителю сигнала, модулирующего яркость луча. Минимальное усиление сигнала получается в среднем положении регулятора 22, а максимальное — в крайних положениях. Два неоновых индикатора прямо под электронной трубкой с надписью “ луч “ служат для определения местонахождения луча по горизонтали для облегчения вывода луча в центр экрана. Клавиша 12 с надписью “ сеть “ служит для включения и выключения питания прибора. В рабочем положении клавиша освещается.

    Переключатель 17 устанавливает вид запуска или синхронизации в восьми положениях. Для внутренней синхронизации служат три положения “ от сети “ — для синхронизации сигналов с частотой сети; “= “ для синхронизации низких частот от 0 до 500 Гц, а также процессов, связанных с изменением постоянной составляющей; “

    “ для синхронизации в диапазоне частот от 20 Гц до 3 МГц.

    Четвертое положение “ калибр.“. В этом положении работает внутренняя синхронизация “

    “ и одновременно подается напряжение питания на движковый тумблер “ калибратор “ 15. Если этот тумблер находится в верхнем положении “100 кГц “, то включен кварцевый генератор 100 кГц для калибровки длительности развертки.

    Сигнал снимается с верхнего гнезда 11, расположенного над тумблером. В нижнем положении тумблера включен калибратор амплитуды для калибровки чувствительности усилителя “ Y “ 16. При калибровки на широкой полосе усилителя сигнал снимается с верхнего гнезда “1:1 “, на узкой – с нижнего гнезда “ 1:10 “.

    Далее следуют три положения для внешней синхронизации:

    “= “ для синхронизации в полосе частот от 0 до 5МГц;

    “ для синхронизации сигналов от 5 Гц до 5 МГц напряжением до 160 В;

    “вч“ для синхронизации высокочастотных периодических сигналов в диапазоне частот от 5 до 40 МГц.

    Восьмое положение “ Ус.X “ включает при соответствующем положении рукоятки “ множитель“ 13 усилитель горизонтального отклонения луча. Регулятор длительности развертки 19: крайнее правое положение его фиксировано и обозначено “калибр“. В этом положении длительность развертки калибрована и соответствует установленным значениям регулятора 9 на лицевой панели. Малая рукоятка 19 “Режим запуска“ регулирует чувствительность запуска генератора развертки, устанавливая последовательно (при вращении слева направо) сначала ждущий режим, переходящий затем в автоколебательный.

    Движковый тумблер 26 включает делитель напряжения сигнала, поданного на входное гнездо 27 синхронизации и усилителя “ X “ в отношении 1:10 или 1:1.

    Регулятор 25 регулирует уровень напряжения сигнала запуска, при котором происходит срабатывание генератора развертки и начинается рабочий ход луча по горизонтали. При включении усилителя “ X “ эта рукоятка регулирует его усиление. В крайнем левом положении этой рукоятки усиление “ X “ минимально, но линейность амплитудной характеристики при этом будет максимальной.

    Гнездо 8 “ выход “ служит для выхода подсветного импульса генератора развертки для синхронизации электронных коммутаторов.

    Движковый тумблер 18 в верхнем положении включает однократный режим запуска развертки. Кнопка “ готов “ под тумблером 18 служит для подготовки развертки к однократному запуску. Сдвоенный движковый тумблер 24 служит для переключения полярности сигнала.

    Осциллограф С1-68 — внешний вид, инструкция, содержание драгметаллов

    Осциллограф с1 68 — популярное среди радиолюбителей и профессионалов лабораторное устройство, которое работает на частоте до 1 Мгц. Применяется для отслеживания и наблюдения амплитудных колебаний электросигналов, измерения временных параметров при ремонтах контрольно-измерительной аппаратуры, в обучении, исследованиях.

    Прибор пользуется спросом благодаря надежности и безотказности, хотя модель выпускалась при Союзе в 70-80х гг. и работает с небольшой полосой пропускания. Часто осциллограф с 1 68 из-за содержания драгметаллов сдают как лом, бездумно уничтожая проверенную временем технику.

    Фото 1. Осциллограф с1 68.

    Функциональные нормы аппарта

    Перед приобретением устройства необходимо ознакомится, какие осциллограф с1 68 характеристики имеет:

    Количество лучей(каналов) – один.
    Предел измеряемых напряжений 2 мВ – 200 В.
    Временные промежутки 2 мкс – 16 с.
    Пропускная полоса 0 – 1 МГц.
    Время нарастания ПХ 350 нс.

    Питание 220 В, 50 Гц; 115 В, 400 Гц.
    Мощность 40 В*А.

    Выброс на ПХ не более 10 %.
    Ширина линии луча 0,7 мм.
    Допустимые нормы температур рабочей среды -10… +50 °С.
    Погрешности измерения амплитуды и интервала не более 5%.

    Размеры экрана по вертикали – 60мм, по горизонтали – 80 мм.

    Параметры канала Y:

    • чувствительность канала 1 мВ/дел – 5 В/дел;
    • входное сопротивление канала 1 Мом;
    • входная емкость канала 50 пФ.

    Характеристики канала X:

    • длительность развертки от 2 мкс/дел до 2 сек/дел;
    • внешняя синхронизация: амплитуда сигналов 0,5 – 50 В, частота 1 Гц – 1 МГц, входное сопротивление 50 Ком.

    Параметры канала Z:

    • частота канала 20 Гц – 0,2 МГц;
    • диапазон входных напряжений 20 – 50 В;
    • входное сопротивление 10 Ком.

    Параметры канала калибровки:

    • частотность меандр 2 КГц;
    • напряжение сигнала 0,1 или 1 В.

    Масса 10 кг.
    Габариты 274х206х440 мм.

    Принципиальная схема

    Фото 2. Схема осциллографа с1 68, лист 1.

    Фото 3. Схема осциллографа с1 68, лист 2.

    Содержание драгоценных металлов

    В паспортных формулярах описано, что осциллограф с1 68 содержание драгметаллов, использованных при его производстве, имеет следующее:

    Фото 4. Драгоценные металлы в осциллографе.

    Золото – 2,1911 грамм.
    Серебро – 10,0188 грамм.
    Платина – отсутствует.
    Палладий – 1,4399 грамм.

    Интересный факт. Реальное соответствие данных — 80% указанного в паспорте веса.

    Настройка и запуск аппарата

    Настраивать устройство можно, используя книжку «осциллограф с1 68 инструкция по эксплуатации» – источники есть, в ней расписано много нюансов. Перед началом работы следует убедиться, что прибор стоит в хорошо проветриваемом месте и на нем отсутствует пыль. Зафиксировать переносную ручку в качестве подставки, нажав одновременно с двух сторон.

    Важно! Устройство регулируют раз в год и после каждого ремонта.

    Принципы регулировки

    Источники питания

    Оборудование включить в сеть, проверить потребляемый ток: должно быть около 750 мА. Прогреть 5 минут, приступить к настройке выходных напряжений (18-19В на выводах конденсаторов 5С7, 5С8) переменным резистором 5R5.

    Проверить напряжение на выводах конденсаторов 5С16 и 5С14: пределы нормы 9,5-10,1В. При несовпадении напряжения отрегулировать резисторы 5R14 и 5R18.

    Наладка напряжений +80,-600, +2500 происходит переменным резистором 5R5, при этом необходимо следить за нормой напряжений 5С7 и 5С8.

    Величина напряжения +2500В на контр. 3 платы выпрямителя И23.215.069 или на пружине аквадага электролучевой трубки в норме составляет 2375-2625В.

    Величина напряжения -650В на контр. 1 платы выпрямителя должна быть в пределах -630-670В.

    Электролучевая трубка

    • тумблера “Яркость” и “Фокус” выставить в среднее положение;
    • переключатель входа ” —, — в положение ” —- “;
    • для переключателя аттенюатора “V/cm, mV/cm” выбрать “2mV/cm”;
    • рычаг «Усиление» перевести в крайнее правое положение «Калибр».

    Искажения развертки подправляется резистором R16, а астигматизм луча – R18 с одновременной регулировкой тумблера «Фокус» на передней панели.

    Калибровка

    При подключенном частотометре в гнездо на левой панели (Uа_|_|_1В) установить частоту 1 кГц. Другим осциллографом проверить амплитуду сигнала. При отличии от обычной (

    1В), отрегулировать резистор 4R4.

    Вертикальное отклонение луча

    • переключатель входов В2 выставить в положение «|_»;
    • рычаг «В/дел» зафиксировать на «0,05В»
    • регулятор «Ч» и «Балансир» – в среднее положение;

    Несколько раз повторить манипуляции, переводя «В/дел» на показатели 0,02В, 0,01В, 0,05В и регулируя «Балансир» до момента, пока линия развертки не будет оставаться на середине экрана при любых позициях данного выключателя.

    Перевести тумблер «В/дел» в значение «t5 дел». Регулятор «Усиление» повернуть в крайнее правое положение. Посмотреть на картинку – она должна по вертикали располагаться на 5 делений сетки ЭЛТ. Если нет, то отрегулировать органом управления «tВ/дел» (левая панель).

    Изменить положение «В/дел» на 0,02В ил 0,01В, повернуть «Усиление» в крайнюю левую сторону. При изменении положения картинки настроить резистором 1R12.

    Примечание. Повторять регулировку до устойчивости развертки на экране при изменении положений резисторов.

    Горизонтальное отклонение

    Переменный резистор 3R6 зафиксировать на начальном уровне сигнала. Тумблером 3R27 установить амплитуду в пределах 4-5В.

    После настроить переключатели «В/дел» в позицию «t5дел», а регулятор «мс/дел, мкс/дел» – в положение «1мс/дел». Ручку «Плавно» перевести в крайнее правое положение. Тумблер «Синхр.» настроить в позицию Ё×.

    Фото 5. Ручка синхронизации.

    Совместить регулятором «Ц» линии импульса и первой вертикальной линии сетки. Теперь прибор готов к работе.

    Порядок работы

    Ручка синхронизации поворачивается в положение «Внутр». Регулятор «Уровень» занимает крайнее правое положение.

    1. Переключатель “ВРЕМЯ/cm” стоит в позициии “2mS” или “5 mS”.
    2. Резистор множителя развертки “X, х 1, х 0,2″ – в положение ” х 1″.
    3. Установить переключатель “V/сш, mV/cm” на показатель “1”.
    4. Тумблер ” х Ю, х 1″ – в положение ” х 1″ (возможно в “ОД” и ” х 10″).
    5. Подать сигнал с контрольной установки.
    6. Вращением резисторов «Стаб» и «Уровень» добиться стабильного изображения на экране.

    Если развертка не отображается, еще раз отрегулировать настройку тумблеров «Яркость» и «Фокус».

    Преимущества

    • привычное и простое управление на часто используемых настройках;
    • возможность непрерывно следить за аналоговым сигналом в реальном времени;
    • доступная для понимания осциллографа с1 68 инструкция по эксплуатации;
    • точные показатели;
    • невысокая стоимость.

    Простой осциллограф с1 68 зарекомендовал себя понятным и мобильным устройством, с которым удобно работать и обучаться.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Gk-Rosenergo.ru