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增辉电路 上海增辉电子科技有限公司

电路 2022年11月16日 05:16 32 银路电子网

今天给各位分享增辉电路的知识,其中也会对上海增辉电子科技有限公司进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

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模拟示波器内部示波管里由几大部分组成?

模拟示波器增辉电路,采用增辉电路的是模拟电路(示波管,其基础是电子枪)电子枪向屏幕发射电子,发射增辉电路的电子经聚焦形成电子束,并打到屏幕上,屏幕的内表面涂有荧光物质,这样电子束打中的点就会发出光来。组成1,主机、显示电路,这是显示部分、电源,包括面板上的亮度,聚焦,标尺,轨迹旋转等增辉电路;2,垂直部分,信号的通道,所测信号的放大,衰减的电路;3,扫描部分,包括扫描信号,同步电路等,是将Y轴被测信号稳定、水平展示在示波器上的电路;4,增辉电路,这部分电路可以说是消影电路,是电路不出现回扫,这样便于观测信号。一般是被测信号进入垂直输入放大电路,并从其电路中射极跟随输出一个信号送入扫描电路做触发,水平扫描在合适的档位就可以把被测信号波形水平缩放,最终把Y末级与X轴末级信号同时送到示波管偏转板上

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这款示波器是早期的模拟示波器,记得有个AUTO键,如果不能复位,就是机器故障,一般可能是增辉电路,与X轴放大器损坏。(这款机器是模块电路,机器大部分是因为温度升高损坏,在发现风扇不转时就立即停止使用。)

示波器的高压故障电源如何维修?

变换器由振荡管和脉冲变压器构成。它是一个阻塞振荡器,将直流低压供电变换成频率为30KHz的高频交流电庄,经变压器升压,从次极输出得到约为3000Vp-p的高频交流电压,该交流电压经过半波整流后变成幅度约为-1500V的直流负高压,供给示波管的阴极。并通过反馈电路馈送至高压控制电路,用以控制振荡器的振荡输出幅度,从而达到自动稳定高压的目的。而且该负高压作为解调增辉电路的参考电压。脉冲变压器次极输出的交流电压中的一部分还通过电容器耦合到亮度解调增辉电路和聚焦解调增辉电路作为开关信号。在这里产生相对阴极的负偏压,分别馈送给示波管的控制栅极和聚焦极作为亮度控制电压和聚焦控制电压。Agitek安泰提醒,用亮度电位器和聚焦电位器输出的低压,通过增辉放大器去控制亮度解调增辉电路和聚焦解调增辉电路输出高压的变化,从而达到控制亮度和自动聚焦的目的。

示波管工作原理是什么?有什么作用?

电子示波器是利用阴极射线管作为显示器所构成的一种电子测试仪器。

它不但能定性地观察电信号的动态过程,还可以定量测量表征电信号特性的参数,如电压或电流的幅值、频率、相位和脉冲幅度等;根据需要可以同时观测两个或多个电信号的动态过程;借助一定的转换设各,可以观测温度、速度等非电物理量的变化情况。

它具有以下几个优点:

测量频带宽,波形失真小。

输人阻抗高,对被测电路的影响小。随着微处理机的大量应用,电子示波器正在向自动化、智能化的方向发展,在测量领域中发挥更大的作用。 

其中,垂直偏转系统包括垂直衰减器和垂直放大器。消隐与增辉电路用来传送和放大增辉和消隐信号。它由电子枪、偏转系统和荧光屏三部分组成,封装在抽成真空的玻璃壳内。 

示波管基本结构(T—灯丝;K—阴极;G—控制栅极;A1一第一阳极;A2一第二阳极;Y—Y轴偏转板;X一X轴偏转板,C—导电层)示波管的外壳为一圆筒状的玻璃管,管颈前半部细长,后半部成漏斗状,最后形成圆形或矩形的荧光显示屏。

示波器为什么波形下有条线有知道的说一下

这是回扫线,把亮度调暗些就可以了。(如果调暗还有,那就是示波器的增辉电路出了问题。)

示波管工作原理?有什么用?

一、示波器的工作原理

(一)示波器的组成普通示波器有五个基本组成部分:显示电路、垂直(Y轴)放大电路、水平(X轴)放大电路、扫描与同步电路、电源供给电路。普通示波器的原理功能方框图如图5-1所示

1.显示电路

显示电路包括示波管及其控制电路两个部分。示波管是一种特殊的电子管,是示波器一个重要组成部分。示波管的基本原理图如图5-2所示。由图可见,示波管由电子枪、偏转系统和荧光屏3个部分组成。

(1)电子枪

电子枪用于产生并形成高速、聚束的电子流,去轰击荧光屏使之发光。它主要由灯丝F、阴极K、控制极G、第一阳极A1、第二阳极A2组成。除灯丝外,其余电极的结构都为金属圆筒,且它们的轴心都保持在同一轴线上。阴极被加热后,可沿轴向发射电子;控制极相对阴极来说是负电位,改变电位可以改变通过控制极小孔的电子数目,也就是控制荧光屏上光点的亮度。为了提高屏上光点亮度,又不降低对电子束偏转的灵敏度,现代示波管中,在偏转系统和荧光屏之间还加上一个后加速电极A3。

图5-2示波管内部结构示意图

第一阳极对阴极而言加有约几百伏的正电压。在第二阳极上加有一个比第一阳极更高的正电压。穿过控制极小孔的电子束,在第一阳极和第二阳极高电位的作用下,得到加速,向荧光屏方向作高速运动。由于电荷的同性相斥,电子束会逐渐散开。通过第一阳极、第二阳极之间电场的聚焦作用,使电子重新聚集起来并交汇于一点。适当控制第一阳极和第二阳极之间电位差的大小,便能使焦点刚好落在荧光屏上,显现一个光亮细小的圆点。改变第一阳极和第二阳极之间的电位差,可起调节光点聚焦的作用,这就是示波器的“聚焦”和“辅助聚焦”调节的原理。第三阳极是示波管锥体内部涂上一层石墨形成的,通常加有很高的电压,它有三个作用:①使穿过偏转系统以后的电子进一步加速,使电子有足够的能量去轰击荧光屏,以获得足够的亮度;②石墨层涂在整个锥体上,能起到屏蔽作用;③电子束轰击荧光屏会产生二次电子,处于高电位的A3可吸收这些电子。

2)偏转系统

示波管的偏转系统大都是静电偏转式,它由两对相互垂直的平行金属板组成,分别称为水平偏转板和垂直偏转板。分别控制电子束在水平方向和垂直方向的运动。当电子在偏转板之间运动时,如果偏转板上没有加电压,偏转板之间无电场,离开第二阳极后进入偏转系统的电子将沿轴向运动,射向屏幕的中心。如果偏转板上有电压,偏转板之间则有电场,进入偏转系统的电子会在偏转电场的作用下射向荧光屏的指定位置。

如图5-3所示。如果两块偏转板互相平行,并且它们的电位差等于零,那么通过偏转板空间的,具有速度υ的电子束就会沿着原方向(设为轴线方向)运动,并打在荧光屏的坐标原点上。如果两块偏转板之间存在着恒定的电位差,则偏转板间就形成一个电场,这个电场与电子的运动方向相垂直,于是电子就朝着电位比较高的偏转板偏转。这样,在两偏转板之间的空间,电子就沿着抛物线在这一点上做切线运动。最后,电子降落在荧光屏上的A点,这个A点距离荧光屏原点(0)有一段距离,这段距离称为偏转量,用y表示。偏转量y与偏转板上所加的电压Vy成正比。同理,在水平偏转板上加有直流电压时,也发生类似情况,只是光点在水平方向上偏转。

(3)荧光屏

荧光屏位于示波管的终端,它的作用是将偏转后的电子束显示出来,以便观察。在示波器的荧光屏内壁涂有一层发光物质,因而,荧光屏上受到高速电子冲击的地点就显现出荧光。此时光点的亮度决定于电子束的数目、密度及其速度。改变控制极的电压时,电子束中电子的数目将随之改变,光点亮度也就改变。在使用示波器时,不宜让很亮的光点固定出现在示波管荧光屏一个位置上,否则该点荧光物质将因长期受电子冲击而烧坏,从而失去发光能力。

涂有不同荧光物质的荧光屏,在受电子冲击时将显示出不同的颜色和不同的余辉时间,通常供观察一般信号波形用的是发绿光的,属中余辉示波管,供观察非周期性及低频信号用的是发橙黄色光的,属长余辉示波管;供照相用的示波器中,一般都采用发蓝色的短余辉示波管。

2.垂直(Y轴)放大电路

由于示波管的偏转灵敏度甚低,例如常用的示波管13SJ38J型,其垂直偏转灵敏度为0.86mm/V(约12V电压产生1cm的偏转量),所以一般的被测信号电压都要先经过垂直放大电路的放大,再加到示波管的垂直偏转板上,以得到垂直方向的适当大小的图形。

3.水平(X轴)放大电路

由于示波管水平方向的偏转灵敏度也很低,所以接入示波管水平偏转板的电压(锯齿波电压或其它电压)也要先经过水平放大电路的放大以后,再加到示波管的水平偏转板上,以得到水平方向适当大小的图形。

4.扫描与同步电路

扫描电路产生一个锯齿波电压。该锯齿波电压的频率能在一定的范围内连续可调。锯齿波电压的作用是使示波管阴极发出的电子束在荧光屏上形成周期性的、与时间成正比的水平位移,即形成时间基线。这样,才能把加在垂直方向的被测信号按时间的变化波形展现在荧光屏上。

5.电源供给电路

电源供给电路供给垂直与水平放大电路、扫描与同步电路以及示波管与控制电路所需的负高压、灯丝电压等。

由示波器的原理功能方框图可见,被测信号电压加到示波器的Y轴输入端,经垂直放大电路加于示波管的垂直偏转板。示波管的水平偏转电压,虽然多数情况都采用锯齿电压(用于观察波形时),但有时也采用其它的外加电压(用于测量频率、相位差等时),因此在水平放大电路输入端有一个水平信号选择开关,以便按照需要选用示波器内部的锯齿波电压,或选用外加在X轴输入端上的其它电压来作为水平偏转电压。

此外,为了使荧光屏上显示的图形保持稳定,要求锯齿波电压信号的频率和被测信号的频率保持同步。这样,不仅要求锯齿波电压的频率能连续调节,而且在产生锯齿波的电路上还要输入一个同步信号。这样,对于只能产生连续扫描(即产生周而复始、连续不断的锯齿波)一种状态的简易示波器(如国产SB10型等示波器)而言,需要在其扫描电路上输入一个与被观察信号频率相关的同步信号,以牵制锯齿波的振荡频率。对于具有等待扫描功能(即平时不产生锯齿波,当被测信号来到时才产生一个锯齿波,进行一次扫描)功能的示波器(如国产ST-16型示波器、SR-8型双踪示波器等而言,需要在其扫描电路上输入一个与被测信号相关的触发信号,使扫描过程与被测信号密切配合。为了适应各种需要,同步(或触发)信号可通过同步或触发信号选择开关来选择,通常来源有3个:①从垂直放大电路引来被测信号作为同步(或触发)信号,此信号称为“内同步”(或“内触发”)信号;②引入某种相关的外加信号为同步(或触发)信号,此信号称为“外同步”(或“外触发”)信号,该信号加在外同步(或外触发)输入端;③有些示波器的同步信号选择开关还有一档“电源同步”,是由220V,50Hz电源电压,通过变压器次级降压后作为同步信号。

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