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Generador de barrido para un osciloscopio. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnología de medición

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En algunos diseños de osciloscopios caseros (y, a veces, en diseños industriales), cuando el nivel de la señal en estudio y su frecuencia cambian dentro de grandes límites, la sincronización se interrumpe y, en su ausencia (en modo de espera), el barrido no comienza. Al operar este tipo de osciloscopios, a menudo es necesario utilizar el mando "NIVEL DE SINCRONIZACIÓN", lo que, por supuesto, es un inconveniente.

El generador de escaneo propuesto está libre de estas desventajas. Proporciona tiempos de generación de voltaje de aceleración (RV) de 1 μs a 100 ms. La amplitud de las señales de sincronización puede variar de 50 mV a 5 V, y su frecuencia puede variar hasta 20 MHz. En ausencia de la señal en estudio, el generador cambia automáticamente al modo autooscilante. El generador también puede funcionar en modo de espera puro.

El circuito del generador se muestra en la figura.

Generador de barrido de osciloscopio
(haga clic para agrandar)

El LNN se forma en los condensadores C1 y C2. La alta linealidad está garantizada por el hecho de que los condensadores se cargan mediante un generador de corriente fabricado en el transistor VT1, que se alimenta de fuentes estabilizadas.

La cantidad de corriente a través del transistor VT1 está determinada por la resistencia de una de las resistencias Rl-R3 y su circuito emisor (seleccionado mediante el interruptor SA1).

El período LLT (en segundos) se puede calcular usando la fórmula:

T=CUm/fk,

donde C es la capacitancia de los condensadores C1 + C2, F;

Um - amplitud LNN, V;

fk - corriente de colector VT1, A;

En este diseño de generador, el período de barrido se establece discretamente mediante los interruptores SA1 y SB1.1 (cambia la capacitancia del capacitor de sincronización). El interruptor SA1 cambia el período de barrido 10 y 100 veces, y SB1, 1000 veces (para cada posición del interruptor SA1). Así, un conjunto de tres resistencias (R1-R3) y dos condensadores (C1-C2) permite tener seis períodos de barrido. Su número y discretización se pueden cambiar mediante la selección adecuada de elementos.

El LNN se alimenta a través de una cascada de búfer (VT2, VT4) a un dispositivo de un solo uso fabricado con los elementos VT5, DD1.1. El umbral de respuesta del dispositivo de un solo disparo y, en consecuencia, la amplitud del LNN dependen del divisor R7R8. Para las resistencias de las resistencias R7 y R8 indicadas en el diagrama, la amplitud del LNN es de aproximadamente 3,5 V. Una vez completada la formación del LNN, el monovibrador genera un pulso, que no se suministra a los transistores VT3, VT6. El transistor VT3 abre y descarga los condensadores C1 y C2 casi a cero, y el transistor VT6 genera un pulso de amortiguación inverso del haz. La amplitud de este pulso es de aproximadamente 15 V. Si se requiere una amplitud mayor, entonces es necesario aumentar el voltaje de suministro de la cascada y seleccionar el tipo de transistor apropiado. Al final del pulso único, el proceso se repite.

Si hay una señal en estudio en la entrada del osciloscopio, ésta pasa a un disparador Schmitt realizado en los elementos DD1.3, DD1.4 y el transistor VT7. El disparador Schmitt genera impulsos con flancos pronunciados que son rectificados por los diodos VD2, VD4 y el condensador de carga C9. El voltaje en el capacitor C9 abre el transistor VT8 y el nivel de voltaje lógico se aplica a la entrada 10 del elemento DD1.2. Los elementos DD1.1 y DD1.2 forman un flip-flop RS. Al final del pulso único, el disparador RS permanece en un estado en el que el transistor VT3 permanece abierto. En este caso, es imposible cargar el condensador C2. A partir de este estado, el disparador RS emite un impulso de disparo Schmitt diferenciado, tras el cual comienza de nuevo la carga del condensador C2. El papel de la cadena diferenciadora lo desempeñan los elementos C7, R16.

En modo autooscilante (cuando no hay señal en la entrada del reloj), el condensador C9 se descarga y el transistor VT8 se cierra. El nivel de cero lógico en la entrada 10 del elemento DD1.2 y uno lógico en su salida no afecta el funcionamiento del generador LNN.

Para poner el generador en modo de espera, se debe aplicar un voltaje de +4 V a la entrada adicional del dispositivo.

El transistor VT1 debe seleccionarse con el valor mínimo de la corriente del colector inverso. Los condensadores C1 y C2 deben ser de película o película metálica, C5 - tipo K15-5-H70-1.6 kV - 4700 pF, C9 - K50-6. Los condensadores restantes son del tipo KM-5 o KM-6. El interruptor SA1 puede ser de galleta o pulsador con el número requerido de posiciones, SB1 - tipo P2K.

La configuración del generador se reduce a seleccionar las resistencias R1-R3 de acuerdo con la escala de barrido requerida en cada posición del interruptor SA1. El condensador C2 se selecciona de modo que la escala de escaneo cambie mil veces cuando se enciende el interruptor SB1 (μs - ms). Para una selección más precisa, C2 puede estar compuesto por dos condensadores.

Autor: V. Greshnov, Ulyanovsk

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