logo search
МСС 305

1.1.2. Принцип действия осциллографа

Принцип действия осциллографа основан на явлении свечения люминесцирующего экрана электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) в точке воздействия на экран сфокусированного электронного луча (рис. 1.1).

Источником электронов является оксидный катод 2, нагреваемый подогревателем1. С поверхности нагретого катода вылетают электроны, стремясь к высокому положительному потенциалу анодов4и5.

М

Рис. 1.1. Устройство ЭЛТ: 1 – подогреватель; 2 – оксидный катод; 3 – модулятор; 4, 5 – аноды; 6, 7 – отключающие пластины; 8 – электронный пучок; 9 – люми­нес­цирующий экран

одулятор3, представляющий собой диск с малым отверстием, осуществляет управление интенсивностью электронного пучка8. Регулируя разность потенциалов между катодом и модулятором ручкой «Яркость», выведенной на лицевую панель осциллографа, можно изменять количество электронов, проходящих через отверстие модулятора в единицу времени. При достаточно большом отрицательном (относительно катода) потенциале модулятора электронный пучок можно полностью запереть.

Предварительная фокусировка электронного пучка осуществляется с помощью первого анода 4(ускоряющий электрод), высокий положительный потенциал которого вызывает ускорение электронов, и фокусирующего электрода5, регулируемый потенциал которого позволяет создавать такую конфигурацию поля, что электронный пучок сжимается в тонкий луч.Рассмотренные электроды 15 образуют так называемую электронную пушку.

Сформированный электронный луч, двигаясь вдоль оси трубки, попадает в отклоняющее поле, создаваемое двумя парами отклоняющих пластин 6(по осиХ) и7(по осиY), и достигает люминесцирующего экрана9. Одна пара пластин служит для отклонения электронного луча в вертикальном направлении, а другая – в горизонтальном.

На пластины Хподается напряжение пилообразной формы, в результате пятно от электронного луча перемещается по горизонтали. Отклонение луча в горизонтальном направлении называется разверткой.

И

Рис. 1.2. Траектория движения электронов

сследуемый электрический сигнал подается на пластиныY. Процесс отклонения электронного луча электрическим полем иллюстрируется на рис. 1.2. НапряжениеUОТКЛуправляющее отклонением электронного пучка, приложено к двум плоскопараллельным пластинам, расположенным параллельно плоскости чертежа. Пластины разнесены на расстоянииd, следовательно, напряженность электрического поляE = UОТКЛ/d, причем вектор напряженности поля параллелен осиY. Первоначально электроны движутся вдоль осиz.Попав в область электричес­кого поля (точкаа), электроны начинают удаляться от оси. Решение уравнений движения электронов в электрическом поле показывает, что траектория на участкеаbпараболическая. Правее точкиbэлектроны снова движутся прямолинейно, достигая экрана в точкеси вызывая его свечение. Таким образом, под воздействиемUОТКЛэлектронный луч отклонился в плоскости экрана на расстояниеhот центра. ИзменяяUОТКЛ, можно управлять положением светящегося пятна на экране. При изменении полярности, а следовательно, и направления вектораЕYлуч будет находиться ниже точки 0. Зависимость между размером отклонения луча на экранеhи приложенным к пластинам напряжениемUОТКЛ– линейная. Это существенно, поскольку линейная зависимость между этими величинами позволяет получить неискаженное воспроизведение осциллограммы.