Осцилло́граф

___Генеральный директор компании «ТехноИнжениринг» пишет: 
___Осцилло́граф (лат. oscillo — качаюсь + греч. γραφω — пишу) — прибор, предназначенный для исследования (наблюдения, записи, измерения) амплитудных и временны́х параметров электрического сигнала, подаваемого на его вход, либо непосредственно на экране, либо записываемого на фотоленте. Современные осциллографы позволяют исследовать сигнал гигагерцовых частот. Для исследования более высокочастотных сигналов можно использовать электронно-оптические камеры. Осциллограф – прибор, показывающий форму напряжения во времени. Также он позволяет измерять ряд параметров сигнала, такие как напряжение, ток, частота, угол сдвига фаз. Но главная польза от осциллографа – возможность наблюдения формы сигнала. Во многих случаях именно форма сигнала позволяет определить, что именно происходит в цепи.
___Осциллограф — это один из самых важных и незаменимых инструментов для анализа электрических сигналов, без которого невозможно представить себе ни одну мастерскую, не говоря уже о крупных сервисных центрах. Осциллографы предназначены для визуализации амплитудных изменений подаваемого на них сигнала во временном разрезе и позволяют наблюдать, измерять, а также записывать этот сигнал. Современные осциллографы являются отличными инструментами для тестирования, отладки и устранения неполадок, потому что с их помощью можно определять работоспособность отдельно взятых электронных компонентов, а также модулей в сборе.
___Самый первый осциллограф появился на свет благодаря французскому физику Андре Блонделю. В 1893 году он сумел решить вопрос интегральной синхронизации, что и позволило построить бифилярный осциллограф. Но самый первый прибор для наблюдения электрических сигналов создал физик из российского города Казань Роберт Андреевич Колли. Ещё в 1885 году им был создан прототип свето-лучевых (шлейфовых) осциллографов — осциллометр. Однако с помощью этого прибора физики могли наблюдать только низкочастотные колебания, в связи с чем его применение было ограниченно. А сегодня можно купить осциллограф заказав его через интернет — даже не выходя из дома. По окончанию Второй мировой войны измерительные приборы, а с ними, соответственно, и осциллографы, преуспевали в развитии во всех частях мира, но в первую очередь это было заметно в Европе и Америке. В 1946 году Говард Воллюм и Мелвин Джек Мердок основали компанию Tektronix, которая вскоре стала мировым лидером в осциллографии. В том же году Воллюм и Мердок изобрели свой первый осциллограф со ждущей разверткой — они использовали эту технологию в модели 511, которая имела полосу пропускания 10 МГц. Ждущей разверткой в осциллографе принято считать развертку, которая срабатывает только во время протекания наблюдаемого электрического импульса.
___В последнее время цифровые осциллографы, которые имеют большой ряд преимуществ, вытесняют аналоговые приборы из мирового рынка, но все-таки традиционные аналоговые осциллографы реального времени не исчезают полностью, в первую очередь из-за низкой стоимости в сравнении с цифровыми осциллографами. Несмотря на то что приборы цифрового типа являются гораздо более современными устройствами и начинают вытеснять аналоговые осциллографы, последние в свою очередь выгодно выделяются за чет нескольких основных преимуществ. Так, цена аналоговых приборов остается значительно ниже, а развитие технологий позволило аналоговым осциллографам реального времени получить ряд расширенных возможностей. В цифровой век необходимость в этих приборах также ощутима. Только на смену аналоговым «собратьям» пришли цифровые, отвечающие требованиям нового времени. Разновидностей данного типа осциллографов представлено достаточно много. Однако все их можно условно группировать по способам обработки сигнала. Так, запоминающий осциллограф основан на работе технологии выборки в реальном временном промежутке. Стробоскопический – использует выборку в эквивалентном масштабе времени. А фосфорный – использует самые последние (продвинутые) технологии выборки и обработки поступающего сигнала. Фосфорные осциллографы заслуживают особого внимания, т.к. отображают получаемый сигнал в трех плоскостях. Кроме того, дисплей таких приборов устроен так, что позволяет отличать основной сигнал от его переходных форм (изображение главного сигнала более яркое). Интересен факт, что практически все запоминающие осциллографы применяют аналого-цифровые преобразователи. У некоторых осциллографов генератор развертки способен функционировать в двух режимах: автоматическом и ждущем. Первый режим преобразует пилообразное напряжение. Второй – запускается только после подачи входного сигнала.
___Осциллографы чаще всего используются учеными, разработчиками электронной техники, мастерами по ее настройке и ремонту для того, чтобы изучать и контролировать электронные сигналы, а точнее – целый ряд важнейших параметров, которые они имеют. При этом данные могут сниматься как непосредственно со стационарных источников, так и со специальных датчиков, которые преобразуют энергию, воздействующую на них объектами или средами в электрические сигналы. Одной из сфер использования осциллографов является поиск неисправностей цепей зажигания автомобилей. Для этой цели они стали применяться тогда, когда в машинах начали широко внедряться системы воспламенения топливно-воздушных смесей на основе электронных компонентов. Зачастую то, в чем состоит проблема, имеется возможность определить только тогда, когда точно известны все параметры сигнала, а сделать это можно только с помощью осциллографов.
___Сфера применения осциллографа чрезвычайно обширна. Возможность своими глазами увидеть поведение электрического сигнала может многократно ускорить диагностику, а соответственно, и ремонт практически любого прибора. С помощью осциллографа можно: 
—1.) Определить напряжение и временные параметры сигнала, высчитать частоту; 
—2.) Наблюдать форму сигнала и сделать выводы о его природе; 
—3.) Отслеживать искажения сигнала на определенных участках цепи; 
—4.) Определять сдвиг фаз; 
—5.) Определить соотношение полезного сигнала и шума, а также выяснить характер шума. 
___У обычного универсального осциллографа полоса пропускания чаще всего составляет 5 МГц. Даже при такой полосе можно увидеть сигнал до 10 МГц и выше, но полученное на экране изображение позволяет судить лишь о наличии или отсутствии этого сигнала. О его форме что-либо сказать будет затруднительно, но в некоторых ситуациях форма не столь уж и важна: например есть генератор синусоиды, и достаточно просто убедиться, есть эта синусоида или ее нет. Современные вычислительные системы и линии связи работают на очень высоких частотах, порядка сотен мегагерц. Чтобы увидеть столь высокочастотные сигналы полоса пропускания осциллографа должна быть не менее 500 МГц. Такая широкая полоса очень «расширяет» цену осциллографа.
___ 
_____________________________________________________
P.S.
___Уважаемый читатель!!! Уверен, что эта интересная информация будет очень полезна для Вас, избавив от множества проблем в повседневной жизни. В знак благодарности, прошу Вас поощрить скромного автора незначительной суммой денег.
___Конечно, Вы можете этого и не делать. В то же время подмечено, что в жизни есть баланс. Если сделать кому-то добро, то оно вернётся к Вам через определённое время в несколько большем количестве. А если сделать человеку зло, то оно возвращается в очень скором времени и значительно большим.
___Предлагаю сделать свой посильный вклад (сумму можно менять):
___
____________________________________________
:::
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply