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오실로스코프... 튜브가 없습니다. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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전기 신호. 그를 볼 수 있니?

“물론이죠.” 당신은 말합니다. 이를 위해 오실로스코프와 같은 특수 도구가 있으며 주요 부분은 음극선 관입니다. 물론 당신은 그녀의 화면에 나타난 이미지가 어떻게 나타나는지 알고 있습니다. 그러므로 우리는 이 문제에 대해 다루지 않을 것입니다.

튜브없이 가능한가요?

당신이 할 수 있다는 것이 밝혀졌습니다. 튜브 대신 전자 광학 표시기(EOI)가 사용되는 경우. 거의 모든 진공관 라디오와 녹음기에서 볼 수 있습니다.

이러한 오실로스코프의 블록 다이어그램이 그림 1에 나와 있습니다.


쌀. 1. 오실로스코프의 블록 다이어그램: 1 - EOI, 2 - 디스크, 3 - 전기 모터.

좁은 방사상 슬릿이 있는 불투명한 디스크를 EOI 화면 앞에 놓고 입력 신호의 한 주기와 동일한 시간에 슬릿이 발광체의 한쪽 가장자리에서 통과하는 시간을 갖는 속도로 균일하게 회전시킵니다. 다른 사람에게 스트립. 화면은 입력 신호의 한 진동의 포락선을 보여줍니다(그림 2). 그리고 입력 신호가 주기적이기 때문에 첫 번째 슬릿에서 EOI 화면의 너비만큼 떨어진 곳에 위치한 다음 슬릿은 정확히 동일한 봉투 이미지를 제공합니다(인간의 시각적 인식의 관성으로 인해 입력 신호 모양의 고정된 그림).


그림 2. 기계적 스캐닝이 작동하는 방식은 1 - EOI, 2 - 화면, 3 - 슬롯이 있는 디스크입니다.

안정적인 이미지를 얻으려면 디스크 회전 속도의 높은 안정성이 필요합니다. 따라서 디스크가있는 샤프트의 전기 모터는 안정된 전원으로 구동됩니다.

간략한 기술 데이터

입력 임피던스 - 300kOhm
감도 - 200mm/V
불균일한 대역폭 6dV - 50-13000Hz
스윕 주파수 - 0~1500Hz
비선형성에서의 이미지 크기 15% - 6X6mm
최대 이미지 크기 - 15 X 6mm
측정된 전압 범위 - 0,01-10V
측정된 주파수 범위 - 100-10000Hz
네트워크 전력 소비 - 6W
크기 - 164x148X84mm

회로도 오실로스코프 - 그림 3. 블록 1에는 입력 저항을 높이기 위해 트랜지스터 T2, T3 및 이미터 팔로워(T1)에 두 개의 증폭 단계가 있습니다. T1과 T2는 직류를 통해 서로 연결됩니다. 출력단은 7~8V 진폭의 왜곡되지 않은 신호를 제공해야 하므로 콜렉터-이미터 접합 전압이 높은 트랜지스터를 사용합니다. 모든 캐스케이드는 열적으로 안정화되어 있으며 작동 모드가 자동으로 조정되므로 사전 선택 없이 트랜지스터를 설치할 수 있습니다. 전기 모터의 간섭을 방지하기 위해 필터링 체인 Dp1, C6을 통해 증폭기에 전원이 공급되고 다이오드 D1에 의해 안정화됩니다.

그림 3. 전자 광학 표시기가 있는 오실로스코프의 개략도.

블록 2는 트랜지스터 T4, T5에 만들어진 전기 모터 샤프트의 회전 속도를 조정 가능한 안정 장치입니다. 모터 샤프트의 부하가 증가하면(베어링 마찰, 디스크 진동) 회전 속도가 떨어집니다. 결과적으로 저항 R25를 통과하는 전류가 증가하고 T4 베이스의 바이어스 전압이 증가합니다. 이로 인해 후자의 콜렉터 전류가 증가하고 결과적으로 T5의 베이스 전류가 증가합니다. 이미터-컬렉터 섹션 T5의 저항 감소하면 전기 모터의 전압이 증가하고 회전 속도가 공칭 속도로 복원됩니다.부하를 줄이면 반대 과정이 발생합니다.

공급 전압이 변경되면 체인 D2, R24를 통과하는 전류는 전기 모터의 전압이 일정하게 유지되는 모드 T4, T5를 유지합니다. 스윕 주파수는 가변 저항 R18 "Smooth" 및 R19 "Rough"를 사용하여 설정됩니다.

교정기는 가변 펄스 반복률을 가진 대칭 멀티 바이브레이터의 방식에 따라 만들어집니다. 입력 신호의 진폭은 교정기의 전압 진폭과 비교하여 측정됩니다. 주파수를 결정할 때 장치는 null 표시기로 사용됩니다.

전원 공급 장치는 280V, 12V 및 6,3V의 전압을 제공합니다. 12V 전압 안정기는 표준 회로에 따라 트랜지스터 T6 및 다이오드 D3을 사용하여 만들어집니다.

구조 및 세부 사항

장치의 회로는 4-6mm 두께의 호일 코팅 유리 섬유 또는 게티낙으로 만들어진 2개의 인쇄 회로 기판(그림 3-XNUMX)에 장착됩니다.

1호기 PCB

2호기 PCB

3호기 PCB

장치의 케이스는 모서리 10X10mm로 만들어집니다. 벽은 제거 가능합니다. 전면 패널(그림 7 참조)에는 전기 모터와 XNUMX핀 램프 소켓이 있습니다.


그림. 7

본체를 1개의 구획으로 나누는 스크린은 2mm 두께의 판금으로 만들어졌습니다. 우발적인 전기 단락을 방지하기 위해 스크린 벽은 두꺼운 종이로 덮여 있습니다. 가 패널은 XNUMXmm 두께의 getinax로 만들어졌으며 XNUMX개의 나사로 전면 벽에 부착됩니다.

모터 축에 대한 부착, 클램핑 너트 및 리머 디스크가 그림 8에 나와 있습니다. 한 면에는 디스크가 검은색 종이(사진 자료 포장용)로 붙여지고 44mm 너비의 0,3개의 방사형 슬롯이 절단됩니다. 이 장치에는 Ø 0mm의 강철 튜브로 만들어진 회전 핸들이 장착되어 있습니다.


그림 8. 노즐, 클램핑 너트 및 디스크.

전원 변압기 Tr1은 코어 Ø16Х24 mm에 감겨 있습니다. 권선 I에는 PEV-1750 1 와이어 0,15턴, PEV-11 1950.C 1-0턴, PEV-111 170 1-0,35턴, PEV-54 1 IV-0,25턴이 포함되어 있습니다.

인덕터 권선 Dr1은 ShZ X 6,3 코어에 감겨 있으며 500회 감은 PEV-1 0,15 와이어를 포함합니다. 고정 저항기 R16 및 R30 - MLT-1, R25는 최소 45Ω의 저항을 갖는 MLT-1 저항기 본체 주위에 감긴 0,1cm 길이의 PEV-0,5 50 와이어입니다. 나머지 저항은 MLT-0,25 또는 ULM입니다. 가변 저항: R40 -• SPO-0.5-V, 나머지 - SPO-0.5-A. 전해 콘덴서 S5, Syu, S11, S12, S13, S14-K50-6; C2, C3, C6 - 이-1; C1, C9 - EM. 커패시터 C7, ​​C8, C15, C17, C19 - MBM; C16, C18 - K10-7V. 커패시터 C7, ​​C19는 300V의 작동 전압용으로 설계되었습니다. 당연히 모든 부품은 다이어그램에 표시된 작동 전압보다 낮지 않은 다른 부품으로 교체할 수 있습니다.

트랜지스터 MP41은 MP39 - MP42로 교체할 수 있습니다. MP26B - MP26, ML26A; MP38 - MP35, MP37에서 P214 - P213 - P217, P201 - P203에서.

6EZP 램프는 제어 그리드를 함께 연결하여 6E2P로 교체할 수 있습니다.

DRV-0,1 전기 모터는 공급 전압이 10V인 모든 소형 DC 모터로 교체할 수 있습니다. 특히 장난감 마이크로 모터인 DP-13에서. 0,5-1mm 두께의 연강 스크린에 넣고 상각해야 합니다.

Dr1은 트랜지스터 라디오에서 기성품 변압기를 사용할 수 있습니다.

스위치 B1 - B5 - 마이크로토글 스위치 MP3-1, MP-7. 장치 본체는 공통 "양극" 버스에 연결되고 접지되어야 합니다. 증폭기 회로의 입력과 출력을 차폐하지 않도록 특별한 주의를 기울여야 합니다.

조정

오실로스코프를 설정하려면 avometer, sound generator, 전자빔 오실로스코프와 같은 장비가 필요합니다.

정류기 설치를 확인하고 블록 2를 연결한 후 장치를 켜십시오. 요소의 모드는 다이어그램에 표시된 모드와 ±20% 이상 달라서는 안됩니다. 손잡이 R23을 돌리면 램프의 발광 섹터 높이가 21에서 최대로 변경되어야 합니다. 이것이 불가능할 경우 R18 값을 선택하십시오. 그런 다음 다이어그램에 따라 RXNUMX 엔진을 왼쪽 위치로 설정하고 "일반 주파수" 노브를 돌려 전기 모터의 전압을 제어합니다. 이는 특정 모터에 대해 XNUMX에서 최대값까지 다양해야 합니다.

전기 모터의 회전 속도는 축에 설치된 디스크로 확인됩니다.

그런 다음 블록 1 설정을 시작합니다. 디스크가 중지되고 스위치 B1이 "1:1" 위치로 이동하며 오실로스코프는 0,1μF 용량의 커패시터를 통해 TZ 컬렉터에 연결됩니다. 400-1000Hz의 주파수와 100-200mV의 전압을 갖는 발생기의 신호가 장치의 입력에 공급됩니다. 증폭기 출력에서 ​​신호 진폭은 7-8V입니다. 그렇지 않으면 저항 R5 및 R13의 값을 선택해야 합니다. 그런 다음 저항 R1를 사용하여 B1을 "20:2" 위치로 전환하면 입력 신호 레벨이 20배로 감쇠됩니다. 전반적인 이득을 확인하는 것이 남아 있습니다. SG의 신호는 10mV로 감소하고 조정 중인 장치는 최대 감도 모드로 설정됩니다(다이어그램에 따라 B1은 "1:1" 위치, R3 슬라이더는 위쪽 위치). EOI 화면의 섹터 높이는 초기 섹터 높이 2mm에서 5mm 증가해야 합니다. 이는 200mm/V의 감도에 해당합니다.

"Coarse Sweep" 노브를 사용하여 디스크의 회전 속도를 점진적으로 높이면 400-800Hz 주파수의 입력 신호 진동 전체 기간에 대한 이미지가 화면에 표시됩니다. 조정은 "Smooth Sweep" 노브를 사용하여 이루어집니다. 남은 것은 블록 3을 연결하고 교정하는 것뿐입니다. 그러면 장치를 사용할 수 있습니다.

먼저 세대가 ​​있는지 확인합니다. B4와 85는 닫혀 있습니다.EOI의 발광 섹터 높이는 R40 저항 슬라이더와 VZ 스위치의 어떤 위치에서도 사라지지 않고 급격히 증가해야 합니다.

그런 다음 80-100mV 전압의 신호가 사운드 발생기에서 오실로스코프의 입력으로 공급됩니다. 디스크가 중지되고 B4가 열립니다. "Gain V" 노브를 사용하여 EOI 섹터가 거의 수렴되는 정도로 전압 레벨을 설정합니다. B4를 닫습니다. GB 주파수를 부드럽게 변경하고 화면의 빛나는 줄무늬가 급격하게 갈라지는 위치를 찾습니다. 이는 발생기와 교정기의 주파수가 일치할 때 발생합니다. 저항 R39 및 커패시터 C15-C18의 값을 선택하여 100-1000Hz, 1000-10000Hz(첫 번째 및 두 번째 범위)의 주파수 변경 제한을 설정하고 교정기의 주파수 스케일에 중간 구분을 둡니다.

다음으로 GB에 진폭 1000V의 주파수 1Hz를 설정하고 "Gain U" 노브를 사용하여 발광 섹터의 높이를 10mm로 설정합니다. SG가 장치의 입력에서 연결이 끊어졌습니다. B4가 열려 있고 디스크가 중지되었으며 저항 R32 슬라이더가 위쪽 위치에 있습니다. 차폐선은 교정기의 출력을 연결합니다. 증폭기 입력 "U". 교정기는 1000Hz의 주파수로 설정되고 켜져 있습니다. 섹터 높이가 10mm(전압 진폭 1V)와 다른 경우 저항 R31의 저항을 선택합니다. 발전기 출력 전압의 값을 변경하면 저항 R32의 스케일에 중간 분할이 적용됩니다.

이제 우리는 오실로스코프를 설정했을 뿐만 아니라 사용 방법도 배웠습니다.

저자: V. Prokhorin, pos. 모스크바 지역 Chernogolovka; 출판물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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그러나 이러한 장치의 작동 시간은 "오래 지속되는" 에너지원이 제공되는 경우 연장될 수 있습니다. 센서가 작동하는 기존 배터리는 상대적으로 빨리 방전되고, 더군다나 잠재적으로 안전하지 않습니다. 그러나 연구자들은 이를 대체할 방법을 찾았습니다. 그들은 "레몬 배터리"의 기초가 되는 동일한 아이디어를 사용했습니다. 두 개의 전극을 레몬에 삽입하면 구연산으로 인해 두 전극 사이에 전류가 나타나는 것으로 알려져 있습니다. 위는 상당히 산성인데 왜 영양 공급원으로 사용하지 않겠습니까? 아연과 구리 전극이 마이크로 전자 캡슐에 부착되어 전류가 흐르기 시작했습니다. 아연의 전자는 산성 환경으로 들어가 갈바닉 회로를 닫았습니다.

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