SR-8型双踪电子示波器的技术特性

发布者:心灵舞者最新更新时间:2015-07-08 来源: dzsc关键字:SR-8型  双踪电子示波器  技术特性 手机看文章 扫描二维码
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  SR-8型双踪示波器是全晶体管化的便携式通用示波器。它的频带宽度为DC15MHz,可以同时观察和测定两种不同电信号的瞬间过程,并把它们的波形同时显示在屏幕上,以便进行分析比较。该双踪示波器可以把两个电信号叠加后再显示出来,也可作单踪示波器使用。

  (1)Y轴系统 该系统的前置放大器分别由两个结构相仿的电路组成,借助电子开关能同时观察和测定两个时间信号,因此,前置通道YA和YB的性能和精度是相同的。输人灵敏度:10mVp-p/div~20Vp-p/div,按1-2-5进位分11挡级,误差≤5%,微调增益比≥2.5:1。

  ①频带宽度。“AC”(交流耦合):10Hz~15MHz≤3dB;“DC”(直流耦合):o~15MHz≤3dB。

  ②输人阻抗。直接耦合:1Ω//5OpF。经探极耦合(10:1):10MΩ〃15pF。最大输人电压:400Vp-p(DC+AC)。上升时间≤24ns。上冲量≤5%。延迟时间约150ns。

  (2)X轴系统 扫描速度:0.2μs/div~1s/div,按1-2-5进位分16挡级,误差≤5%。微调比>2.5:1。扩展×10时,其最快扫描速度可以达到20μs/div。误差除了0.2μs/div挡≤15%外,其余各挡均≤10%。

  触发同步性能见表1。X外接。灵敏度:≤3V/div。频带宽度:100Hz~250kHz≤3dB。输人阻抗:1MΩ〃40pF。

  表1 触发同步性能

  (3)主机 校准信号:矩形波。频率:1kHz,误差≤2%。幅度:1V,误差≤3%。工作环境:温度为(-10~+40)℃;相对湿度≤85%。电源:电压为220V±10%,频率为50Hz±4%。功率消耗:约55V·A。连续工作时间:8h。

  (4)控制部件 如图1所示,为SR-8型双踪电子示波器的面板旋钮布置图,其面板旋钮有以下几方面。

  图1 SR-8型双踪电子示波器的面板旋钮布置图①显示部分

  ② 显示部分
  a.“电源开”。控制本机的总电源开关。当此开关接通后,指示灯立即发光,表示仪器已接通电源。

  b.“指示灯”。为接通电源的指示标志。

  c.“﹡—辉度”。用于调节波形或光点的亮度。顺时针转动时,亮度增加;逆时针转动时,亮度减弱直至显示亮度消失。

  d.“⊙—聚焦”。用于调节波形或光点的清晰度。

  e.“○—辅助聚焦”。它与“聚焦”控制旋钮相互配合调节,提高显示器有效工作面内波形或光点的清晰度。

  f.“⊕—标尺亮度”。用于调节坐标轴上刻度线亮度的控制旋钮。当顺时针旋转时,刻度线亮度将增加;反之则减弱。

  g.“寻迹”。当按键向下按时,偏离荧光屏的光点回到显示区域,从而寻到光点的所在位置,实际上它的作用是降低Y轴和X轴放大器的放大量,同时使时基发生器处于自励状态。[page]

  h.“校准信号输出”。此插座为BNC型。校准信号由此插座输出。

  ② Y轴插件

  a.显示方式开关。用作转换两个Y轴前置放大器YA及YB工作状态的控制件,它有五个作用位置。

  “交替”,YA和YB通道处于交替工作状态。它的交替工作转换是受扫描重复频率所控制,以便显示双踪信号。

  “YA”,YA通道放大器单独工作。仪器作为单踪示波器使用。

  “YA+YB”,YA和YB两通道同时工作。通过YA通道的“极性”作用开关,可以显示两通道输入信号的和或差。

  “YB”,YB通道放大器单独工作,“断续”受电子开关的自励振荡频率(约200kHz)的控制,使两通道交换工作,从而显示双踪信号。

  b.“DC-⊥-AC”——Y轴输人选择开关。用以选择被测信号反馈至示波器输入端的耦合方法。置于“DC”位置时,能观察到含有直流分量的输入信号。当置于“AC”位置时,只耦合交流分量,切断输入信号中含有的直流分量。当开关置于“⊥”位置时,Y轴放大器的输人端与被测输入信号切断,仪器内放大器的输人端接地,这时很容易检查地电位的显示位置,它有操作简便的优点,一般在测试直流电平时作参考用。

  c.“微调Y/div”——灵敏度选择开关及其微调装置。灵敏度选择开关系套轴装置,黑色旋钮是Y轴灵敏度的粗调装置,从10mV/div~20V/div分11个挡级,可按被测信号的幅度选择最适当的挡级,以便观测。

  当“微调”装置的红色旋钮以顺时针方向转至满度时,即“校准”位置,可按黑色旋钮所指示的面板上标称值读取被测信号的幅度值。

  “微调”的红色旋钮是用来连续调节输人信号增益的细调装置,当此旋钮以逆时针转到满度(非校准位置)处时,其变化范围应大于2.5倍,因此,可连续调节“微调”装置,以获得各挡级之间的灵敏度覆盖。唯在作定量测试时,此旋钮应处在顺时针满度的“校准”位置上。

  d.“平衡”。当Y轴放大器输入级电路出现不平衡时,显示的光点或波形会随“V/div”开关的“微调”转动而作Y轴轴向位移,“平衡”控制器可把这种变化调至最小。

  e.“↓↑个—Y轴移位”。它是用来调节波形或光点的垂直位置。当显示位置高于所要求的位置时,可逆时针方向调节,使波形向下移,如位置偏低,可顺时针方向调节,使显示的被测波形向上移动,调到所需的位置上。

  f.“极性 拉-YA”。在YA通道系统中,设有极性转换按拉式开关,当此开关拉出时,YA通道为倒相显示。

  g.“内触发 拉-YB”。该按拉式开关用于选择内触发源。在“按”的位置上(常态),扫描的触发信号取自经放大后YA及YB通道的输人信号。在“拉”的位置上,扫描的触发信号只取自YB通道的输人信号,通常适用于有时间关系的两路跟踪信号显示。

  h.Y轴输人插座。为BNC型插座。被测信号由此直接或经探头输入。

  ③X轴插件

  a.“微调t/div”———扫描速度开关。在用示波器显示电压与时间关系曲线时,通常以Y轴表示电压,X轴表示时间。

  示波管屏幕上光点沿X轴方向的移动速度由扫描速度开关“t/div”所决定。该开关上“微调”电位器按顺时针方向转至满度,并接上开关后,即为“校准”位置,此时面板上所指示的标称值即扫描速度值。

  b.“微调”。置于扫描速度选择套轴开关上的红色旋钮,是用来连续改变扫描速度的细调装置。此旋钮以逆时针旋至满度时为非校准位置,其扫描速度变化范围应大于2.5倍。当以顺时针转至满度并接通开关时是“校准”位置。

  c.“校准”。此为扫描速度校准装置,可借助较高精度的时标信号对扫描速度校准。

  d.“扩展 拉×10”。本机的扩展装置系按拉式开关。在“按”的位置上仪器作正常使用。在“拉”的位置时,X轴放大显示,可扩大10倍,此时,面板上的扫速标称值应以10倍计算,放大后的允许误差值应相应增加。

  e.“→←—X轴移位”。为套轴旋钮,用来调节时基线或光点的位置。顺时针旋转时,时基线向右移;逆时针旋转时,时基线向左移。其套轴上的小旋钮系细调装置。

  f.“外触发 X外接”插座。为BNC型插座。可作为连接外触发信号的插座。也可用作X轴放大器外接信号输人插座。

  g.“电平”。用来选择输人信号波形的触发点,便在某一所需的电平上启动扫描。当触发电平的位置越过触发区域时,扫描将不被启动,屏幕上无波形显示。

  h.“稳定性”。系半调整器件。用来调整扫描电路的工作状态,以达到稳定的触发扫描,调准后不需经常调节。

  i.“内 外”——触发源选择开关。在“内”的位置上,扫描触发信号取自Y轴通道的被测信号;在“外”的位置上,触发信号取自外来信号源,即取自“外触发×外接”输人端的外触发信号。

  j.“AC AC(H)DC”——触发耦合方式选择开关。有三种耦合方式。在外触发输入方式时,也可以同时选择输入信号的耦合方式。

  “AC”触发形式属交流耦合方式,由于触发信号的直流分量已被切断,因而其触发性能不受直流分量的影响。

  “AC(H)”触发形式属低频抑制状态,通过高通滤波器进行耦合,高通滤波器起抑制低频噪声或低频信号的作用。

  “DC”触发形式属直流耦合方式,可用于对变化缓慢的信号进行触发扫描。

  k.“高频 触发 自动”——触发方式开关。其作用是按不同的目的或用途转换触发方式。置于“高频”时,扫描处于“高频”同步状态,机内产生约20OkHz的自励信号,对被测信号进行同步扫描◇本方式通常用作观察较高频率信号的波形。开关置于“触发”时,是观察脉冲信号常用的触发扫描方式,由来自Y轴或外接触发源的输入信号进行触发扫描。开关置于“自动”时,扫描处于自励状态,不必调整“电平”旋钮,即能自动显示扫描线。

  l.“+—”——触发极性开关。用于选择触发信号的上升沿或下降沿部分来对扫描进行触发。

  “十”扫描是以输人触发信号波形的上升沿进行触发并使扫描启动。

  “—”扫描是以输人触发信号波形的下降沿进行触发并使扫描启动。

  ④后面板。电源插座专供本机总电源输人用。采用本机提供的电源插头插保险丝座,用1A的保险丝管。

  ⑤底盖板。 “YA增益校准”、 “YB增益校准”分别调准YA、YB通道的灵敏度。

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