Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Приставка к осциллографу. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Измерительная техника

Комментарии к статье Комментарии к статье

Простая приставка, принципиальная схема которой изображена на рис. 1, позволяет оценить качество транзисторов и полупроводниковых диодов, конденсаторов, резисторов, потенциометров и катушек индуктивности, проверить, нет ли обрывов в цепях, исправность переключателей, реле и трансформаторов с сопротивлением обмоток до 100 ком.

Приставка к осциллографу
Рис.1

Когда приставка включена в сеть и кнопка Кн1 разомкнута, напряжение между зажимами 2 и 3 будет равно напряжению на вторичной обмотке трансформатора Тр, так как ток через сопротивление R1 не течет и падения напряжения на нем нет.

Если зажимы 2 и 3 замкнуть накоротко (на схеме показано стрелкой), то все напряжение вторичной обмотки окажется приложенным к зажимам 1 и 2. Если же их разомкнуть и нажать калибровочную кнопку Кн1, то напряжение вторичной обмотки окажется распределенным поровну между зажимами 1-2 и 2-3.

Приставку присоединяют к осциллографу, как показано на рис. 2. Внутреннюю развертку осциллографа выключают. Регулируя перемещение электронного луча по экрану, а также усиление горизонтального и вертикального каналов при замкнутой кнопке Кн1 добиваются получения на экране осциллографа линии, расположенной под углом 45° к горизонтали (рис. 2, а), по длине приближающейся к половине диаметра экрана.

Приставка к осциллографу
Рис.2

Если разомкнуть кнопку Кн1, а зажимы 2-3 замкнуть, на экране появится вертикальная прямая (рис. 2, б), если их разомкнуть - горизонтальная прямая (рис. 2, в).

Испытуемый элемент подключают к зажимам 2-3. Характер изображения на экране осциллографа определяется зависимостью сопротивления испытуемого элемента от величины и полярности подводимого к нему синусоидального напряжения.

Полупроводниковые диоды. При испытании полупроводникового диода его присоединяют так, как это показано на рис. 3, а. В том случае, когда диод хорошего качества, на экране появляется изображение, показанное на рис. 3, б; если полярность подключения обратная, то осциллограмма перевернется (рис. 3, в). Если вершина угла на экране скруглена или одна из его сторон много больше другой, или направление прямых сильно отличается от горизонтального и вертикального, то диод должен быть забракован.

Приставка к осциллографу
Рис.3

Кремниевые стабилитроны подключают так же, как и все прочие диоды. При напряжении стабилизации ниже 10 в на изображении появится отметка в виде вертикальной черты (рис. 3, г).

Селеновые выпрямители подсоединяют так, как полупроводниковые диоды. Типичная осциллограмма показана на рис. 3, д. Испытуемый селеновый выпрямитель можно браковать, если угол на экране имеет очень короткую или очень пологую вертикальную сторону.

При подключении туннельных диодов на экране появляется изображение (рис. 3, е) в виде двух почти вертикальных линий с разрывом посредине. Если теперь увеличить усиление по оси "X", то картина на экране изменится (рис. 3, ж). На рис. 3,з показано, как подключают кремниевые управляемые диоды. Управляющий электрод остается свободным. Изображение, появляющееся при этом, показано на рис. 3,и.

Возможно небольшое отклонение линии от прямой. Если управляющий электрод заземлить, изображение будет другим (рис. 3, к).

Транзисторы. Проверяемые транзисторы подключаются по схеме, изображенной на рис. 4, а. База ни с чем не соединяется. На экране должна появиться прямая или слегка волнистая горизонтальная линия. Если линия изогнута, значит транзистор имеет неустойчивые параметры. Когда в транзисторе имеется короткое замыкание, линия будет вертикальной.

Приставка к осциллографу
Рис.4

Если прикоснуться выводом базы к зажиму 2, то должна появиться осциллограмма такая, как на рис. 4, б (для р-n-р транзистора) и как на рис. 4, в (для n-р-n). Соединение вывода базы с зажимом 3, вызывает обратное явление (рис. 4, б- для n-р-n и рис. 4, в - для р-n-p).

Допустим, в каком-либо из этих двух случаев изображение не будет иметь вид прямого угла. Значит в транзисторе обрыв. Если же изображение сильно искажено, параметры транзистора неустойчивы. Отклонение сторон угла от горизонтали и вертикали указывает на плохое качество переходов.

Резисторы и конденсаторы. Так как изображение, соответствующее разомкнутым зажимам 2 и 3 (сопротивление бесконечно) представляет собой горизонтальную линию, а замкнутым (сопротивление равно нулю) - вертикальную, то промежуточному значению сопротивления будет соответствовать . изображение прямой, имеющей определенный угол наклона. На рис. 5 изображен график, показывающий зависимость угла наклона прямой, относительно горизонтали от сопротивления резистора, включенного между зажимами 2 и 3.

Приставка к осциллографу
Рис.5

Центральный вывод потенциометра и один из концов присоединяются между зажимами 2 и 3. При вращении ручки потенциометра на экране осциллографа должно наблюдаться изображение в виде поворачивающейся прямой. Неплавное вращение прямой свидетельствует о плохом качестве подвижного контакта. Сопротивление резистора можно определить, воспользовавшись графиком на рис. 5.

Фотосопротивления включают между зажимами 2 и 3. Если чувствительный слой фотосопротивления закрыт от света, изображение имеет вид горизонтальной или с небольшим наклоном прямой. Последнее означает, что темновое сопротивление велико. При освещении фотосопротивления прямая должна занять положение, близкое к вертикальному. Величины сопротивлений могут быть определены с помощью графика (рис. 5). По величине сопротивления можно судить и об освещенности.

Перед испытанием конденсаторов надо прокалибровать прибор, как описано в начале статьи. После этого включают конденсатор между зажимами 2 и 3. Высококачественному конденсатору должно соответствовать изображение в виде эллипса. Зная отношения длин горизонтальной и вертикальной осей эллипса, можно по графику (рис. 6) определить емкость конденсатора. При емкости равной 1,1 мкФ отношение осей равно 1, и эллипс превращается в круг.

Приставка к осциллографу
Рис.6

Катушки индуктивности, трансформаторы, реле. Катушку индуктивности подключают к зажимам 2 и 3. При индуктивности до 5 Гн, изображение будет иметь вид эллипса, большая ось которого наклонена относительно вертикали. При величине индуктивности около 5 Гн, эллипс превращается в круг, а при индуктивности больше 5 Гн, большая ось эллипса наклонена к горизонтали.

Этот метод измерения индуктивности не особенно точен, так как изображение на экране зависит от межвитковой емкости, сопротивления обмотки и пр.

Сравнивая изображение, соответствующее испытуемой катушке, с изображением от заведомо исправной катушки, можно понять, есть короткозамкнутые витки или нет.

Поскольку очень низкое сопротивление между зажимами 2 и 3 дает изображение на экране в виде вертикальной прямой, приставку можно использовать и для проверки реле, переключателей, а также для обнаружения обрывов в цепях, в обмотках трансформаторов и пр. Следует отметить, что из-за различных фазовых искажений в усилителях горизонтального и вертикального отклонения осциллографа может наблюдаться некоторое раздвоение линий на экране.

С помощью описанного прибора можно определить, насколько емкости конденсаторов или сопротивления резисторов отличаются от номинального значения.

Литература

  1. "Radio-Electronics", 1965, № 11

  2. Радио № 7 1966 г, c.56-57

Публикация: Н. Большаков, rf.atnn.ru

Смотрите другие статьи раздела Измерительная техника.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Микропластик в атмосфере - скрытый ускоритель глобального потепления 31.05.2026

Микропластик уже давно признан одним из самых масштабных загрязнителей планеты. Он проникает в океаны, почву, организмы животных и даже в тело человека. Однако до недавнего времени мало кто задумывался о его влиянии на климатические процессы. Новое исследование показало, что микро- и нанопластик в атмосфере способен поглощать тепло, тем самым внося дополнительный вклад в глобальное потепление. Ученые обнаружили, что воздействие пластиковых частиц на климат зависит от их цвета. Светлые частицы отражают солнечный свет и способствуют некоторому охлаждению, в то время как более темные - активно поглощают тепло и излучение. Со временем пластик в атмосфере темнеет под воздействием ультрафиолета, что усиливает его согревающий эффект. Этот процесс напоминает пожелтение пластиковых парковочных талонов, оставленных на солнце. Соавтор исследования, заслуженный профессор наук о Земле в Университете Дьюка Дрю Шинделл отметил, что влияние микропластика на изменение климата пока относительно не ...>>

Универсальный бытовой робот-гуманоид GigaAI SeeLight S1 31.05.2026

Развитие робототехники постепенно переносит сложные машины из промышленных цехов прямо в повседневную жизнь людей. Китайская компания GigaAI сделала важный шаг в этом направлении, представив SeeLight S1 - первую в стране модель универсального бытового робота-гуманоида. Эта разработка призвана взять на себя рутинные домашние дела и стать настоящим помощником в повседневной жизни. Уже в конце текущего месяца сотня роботов SeeLight S1 начнет проходить испытания в специализированном жилом комплексе, предназначенном для работников высокотехнологичных отраслей. По словам генерального директора GigaAI Чжу Чжэна, в первой половине 2027 года роботы будут переданы для бесплатного тестирования обычным семьям в Ухане - столице провинции Хубэй. Такой подход позволит собрать реальные данные о работе устройства в домашних условиях. В демонстрационном видео робот, передвигающийся на колесах, уверенно справляется с множеством бытовых задач. Он нарезает овощи, жарит яйца, загружает стиральную маши ...>>

Вкусовые пристрастия формируются еще в утробе 30.05.2026

Предпочтения человека к еде закладываются задолго до первого прикорма. Современная наука подтверждает, что ребенок начинает знакомиться с ароматами и вкусами пищи еще до рождения, через околоплодные воды. Новое международное исследование показало, что регулярное потребление определенных продуктов беременной женщиной может формировать долгосрочные пищевые предпочтения у ребенка, сохраняющиеся даже спустя годы после появления на свет. Ученые из университетов Великобритании, Франции и Нидерландов провели эксперимент с участием беременных женщин. Одной группе будущих мам давали капсулы с порошком капусты кейл, другой - с порошком моркови. Реакцию детей на эти запахи проверяли в три этапа: сначала в утробе матери с помощью 4D-УЗИ на поздних сроках беременности, затем в возрасте трех месяцев и, наконец, когда детям исполнилось три года. Результаты оказались весьма убедительными. Дети женщин, принимавших порошок кейла, положительно реагировали на запах этой капусты, но негативно - на ар ...>>

Случайная новость из Архива

МДМ-диоды 19.09.2013

Благодаря исследованиям в Инженерном колледже при университете штата Орегон, диоды МДМ-типа (метал-диэлектрик-метал) на шаг приблизились к применению в реальных устройствах. Три года назад университет объявил о создании первого успешного быстродействующего МДМ-диода и продолжает быть мировым лидером в этой технологии.

Диоды МДМ-типа (MIM - metal-insulator-metal) представляют собой "сэндвич" из двух металлов с двумя диэлектриками между ними. Это позволяет электронам туннелировать через диэлектрики и появляться почти мгновенно с другой стороны. Теперь исследователи обнаружили, что добавление второго диэлектрика позволяет произвести "шаговое туннелирование" - ситуацию в которой электрон может туннелировать только через один диэлектрик, а не через два. Это, в свою очередь, позволяет точно контролировать асимметрию, нелинейность диода и выпрямление при малых напряжениях.

"Такой подход позволяет нам улучшить работу устройства благодаря созданию дополнительной асимметрии туннельного барьера, - сказал профессор университета Джон Конли (John Conley). - Это дает нам еще один способ организации квантовомеханического туннелирования и приближает нас к реальным устройствам, которые станут возможными с этой технологией".

МДМ-приборы состоят из четырех слоев (слева направо): аморфный цирконий, оксид гафния, оксид алюминия и алюминий. Изображение получено с помощью просвечивающего электронного микроскопа.

"Благодаря МДМ-диодам становятся возможными более сложные микроэлектронные устройства, - говорят ученные, - не только улучшенные жидкокристаллические дисплеи, мобильные телефоны и телевизоры, но и такие устройства, как чрезвычайно быстродействующие компьютеры, не зависящие от транзисторов, или "аккумуляторы энергии" инфракрасного излучения - как способ производить энергию от остывающей в течение ночи Земли".

"МДМ-диоды - это более быстрые устройства, чем кремниевые микросхемы, и их можно производить в огромных масштабах с низкой стоимостью из недорогих и безопасных для окружающей среды материалов", - заявляют в университете.

Другие интересные новости:

▪ Смешливость зависит от генов

▪ Процессор Samsung Exynos ModAP с LTE-модемом

▪ Автомобили Google с автономным управлением вышли на дороги

▪ Смартфон заряжается 10 минут и работает целый день

▪ Пряжа из опилок

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Измерительная техника. Подборка статей

▪ статья Ядерный реактор на быстрых нейтронах. История изобретения и производства

▪ статья Зачем Ричард Львиное Сердце провел ночь в одной кровати с французским королем? Подробный ответ

▪ статья Укусы животных. Медицинская помощь

▪ статья УКВ ЧМ радиоприемник Аврора Милленниум. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Балансирующий платок. Секрет фокуса

[an error occurred while processing this directive] Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026