+86-18822802390

Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Τηλ: +8618822802390

  • E-ταχυδρομείο:admin@gvda-instrument.com

  • WhatsApp: 8618822802390

  • Προσθήκη: Room 610-612, Huachuangda Business Building, District 46, Cuizhu Road, Xin'an Street, Bao'an, Shenzhen

Σύνθεση κυκλώματος οθόνης παλμογράφου

Nov 29, 2023

Σύνθεση κυκλώματος οθόνης παλμογράφου

 

Το κύκλωμα οθόνης περιλαμβάνει δύο μέρη: τον σωλήνα παλμογράφου και το κύκλωμα ελέγχου του. Ο παλμογράφος είναι ένας ειδικός τύπος ηλεκτρονικού σωλήνα και αποτελεί σημαντικό μέρος του παλμογράφου. Ο σωλήνας παλμογράφου αποτελείται από τρία μέρη: πιστόλι ηλεκτρονίων, σύστημα εκτροπής και οθόνη φθορισμού.


(1) Ηλεκτρονικό πιστόλι
Το όπλο ηλεκτρονίων χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει και να σχηματίσει ένα υψηλής ταχύτητας, εστιασμένο ρεύμα ηλεκτρονίων για να βομβαρδίσει τη φθορίζουσα οθόνη και να την αναγκάσει να εκπέμπει φως. Αποτελείται κυρίως από το νήμα F, την κάθοδο Κ, το ηλεκτρόδιο ελέγχου G, την πρώτη άνοδο Α1 και τη δεύτερη άνοδο Α2. Εκτός από το νήμα, οι δομές των άλλων ηλεκτροδίων είναι μεταλλικοί κύλινδροι και οι άξονές τους διατηρούνται στον ίδιο άξονα. Αφού θερμανθεί η κάθοδος, μπορεί να εκπέμψει ηλεκτρόνια κατά μήκος της αξονικής κατεύθυνσης. το ηλεκτρόδιο ελέγχου έχει αρνητικό δυναμικό σε σχέση με την κάθοδο. Η αλλαγή του δυναμικού μπορεί να αλλάξει τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από τις εξαιρετικά μικρές οπές, που είναι για τον έλεγχο της φωτεινότητας των φωτεινών κηλίδων στην οθόνη φθορισμού. Προκειμένου να αυξηθεί η φωτεινότητα της φωτεινής κηλίδας στην οθόνη χωρίς να μειωθεί η ευαισθησία στην εκτροπή της δέσμης ηλεκτρονίων, προστίθεται ένα ηλεκτρόδιο μετά την επιτάχυνση Α3 μεταξύ του συστήματος εκτροπής και της οθόνης φωσφόρου σε σύγχρονους σωλήνες παλμογράφου.


Η πρώτη άνοδος έχει θετική τάση περίπου αρκετών εκατοντάδων βολτ που εφαρμόζεται στην κάθοδο. Στη δεύτερη άνοδο εφαρμόζεται υψηλότερη θετική τάση από την πρώτη άνοδο. Η δέσμη ηλεκτρονίων που διέρχεται από την εξαιρετικά μικρή οπή επιταχύνεται από το υψηλό δυναμικό της πρώτης ανόδου και της δεύτερης ανόδου και κινείται προς την οθόνη φθορισμού με υψηλή ταχύτητα. Επειδή όπως τα φορτία απωθούνται μεταξύ τους, η δέσμη ηλεκτρονίων σταδιακά εξαπλώνεται. Μέσω του φαινομένου εστίασης του ηλεκτρικού πεδίου μεταξύ της πρώτης ανόδου και της δεύτερης ανόδου, τα ηλεκτρόνια ανασυγκροτούνται και συγκλίνουν σε ένα σημείο. Ελέγχοντας σωστά τη διαφορά δυναμικού μεταξύ της πρώτης ανόδου και της δεύτερης ανόδου, η εστίαση μπορεί απλώς να πέσει στη φθορίζουσα οθόνη και να εμφανιστεί μια φωτεινή και μικροσκοπική κουκκίδα. Η αλλαγή της διαφοράς δυναμικού μεταξύ της πρώτης ανόδου και της δεύτερης ανόδου μπορεί να ρυθμίσει την εστίαση του φωτεινού σημείου. Αυτή είναι η αρχή της ρύθμισης "εστίασης" και "βοηθητικής εστίασης" του παλμογράφου. Η τρίτη άνοδος σχηματίζεται επικαλύπτοντας το εσωτερικό του κώνου του παλμογράφου με ένα στρώμα γραφίτη. Συνήθως εφαρμόζεται με πολύ υψηλή τάση. Έχει τρεις λειτουργίες: 1. Επιταχύνει περαιτέρω τα ηλεκτρόνια αφού περάσουν από το σύστημα εκτροπής, έτσι ώστε τα ηλεκτρόνια να έχουν αρκετή ενέργεια για να βομβαρδίσουν την οθόνη φθορισμού για να αποκτήσουν επαρκή φωτεινότητα. ② Το στρώμα γραφίτη είναι επικαλυμμένο σε ολόκληρο τον κώνο, το οποίο μπορεί να παίξει έναν προστατευτικό ρόλο. ③ Η δέσμη ηλεκτρονίων βομβαρδίζει τη φθορίζουσα οθόνη για να δημιουργήσει δευτερεύοντα ηλεκτρόνια και το A3 σε υψηλό δυναμικό μπορεί να απορροφήσει αυτά τα ηλεκτρόνια.


(2) Σύστημα εκτροπής
Τα περισσότερα από τα συστήματα εκτροπής των σωλήνων παλμογράφου είναι ηλεκτροστατικοί τύποι εκτροπής, οι οποίοι αποτελούνται από δύο ζεύγη παράλληλων μεταλλικών πλακών κάθετων μεταξύ τους, που ονομάζονται πλάκες οριζόντιας παραμόρφωσης και πλάκες κατακόρυφης παραμόρφωσης αντίστοιχα. Ελέγξτε την κίνηση της δέσμης ηλεκτρονίων στην οριζόντια και κάθετη κατεύθυνση αντίστοιχα. Όταν τα ηλεκτρόνια κινούνται μεταξύ των πλακών εκτροπής, εάν δεν εφαρμόζεται τάση στις πλάκες εκτροπής και δεν υπάρχει ηλεκτρικό πεδίο μεταξύ των πλακών εκτροπής, τα ηλεκτρόνια που εισέρχονται στο σύστημα εκτροπής αφού φύγουν από τη δεύτερη άνοδο θα κινηθούν κατά μήκος του άξονα και θα εκτοξευθούν προς το κέντρο του η οθόνη. Εάν υπάρχει τάση στην πλάκα εκτροπής, υπάρχει ηλεκτρικό πεδίο μεταξύ των πλακών εκτροπής και τα ηλεκτρόνια που εισέρχονται στο σύστημα εκτροπής θα κατευθυνθούν στην καθορισμένη θέση της φθορίζουσας οθόνης υπό τη δράση του ηλεκτρικού πεδίου εκτροπής.


Εάν οι δύο πλάκες εκτροπής είναι παράλληλες μεταξύ τους και η διαφορά δυναμικού τους είναι ίση με μηδέν, τότε η δέσμη ηλεκτρονίων με ταχύτητα υ που διέρχεται από το χώρο της πλάκας εκτροπής θα κινηθεί κατά μήκος της αρχικής κατεύθυνσης (ορίζεται ως κατεύθυνση άξονα) και θα χτυπήσει την αρχή συντεταγμένων της φθορίζουσας οθόνης. . Εάν υπάρχει σταθερή διαφορά δυναμικού μεταξύ των δύο πλακών εκτροπής, θα σχηματιστεί ηλεκτρικό πεδίο μεταξύ των πλακών εκτροπής. Αυτό το ηλεκτρικό πεδίο είναι κάθετο στην κατεύθυνση κίνησης των ηλεκτρονίων, έτσι τα ηλεκτρόνια θα εκτρέπονται προς την πλάκα εκτροπής με υψηλότερο δυναμικό. Με αυτόν τον τρόπο, στο διάστημα μεταξύ των δύο πλακών εκτροπής, τα ηλεκτρόνια κινούνται εφαπτομενικά κατά μήκος της παραβολής σε αυτό το σημείο. Τέλος, το ηλεκτρόνιο προσγειώνεται στο σημείο Α στη φθορίζουσα οθόνη. Αυτό το σημείο Α είναι μια ορισμένη απόσταση από την αρχή (0) της οθόνης φθορισμού. Αυτή η απόσταση ονομάζεται ποσό εκτροπής, που αντιπροσωπεύεται από y. Το ποσό εκτροπής y είναι ανάλογο με την τάση Vy που εφαρμόζεται στην πλάκα εκτροπής. Με τον ίδιο τρόπο, όταν εφαρμόζεται τάση συνεχούς ρεύματος στην οριζόντια πλάκα εκτροπής, συμβαίνει μια παρόμοια κατάσταση, εκτός από το ότι η φωτεινή κηλίδα εκτρέπεται στην οριζόντια κατεύθυνση.


(3) Οθόνη φθορισμού
Η φθορίζουσα οθόνη βρίσκεται στο τερματικό του σωλήνα παλμογράφου. Η λειτουργία του είναι να εμφανίζει την εκτρεπόμενη δέσμη ηλεκτρονίων για παρατήρηση. Το εσωτερικό τοίχωμα της φωσφορικής οθόνης του παλμογράφου είναι επικαλυμμένο με ένα στρώμα φωταυγούς υλικού, έτσι οι θέσεις στην οθόνη φωσφόρου που επηρεάζονται από ηλεκτρόνια υψηλής ταχύτητας εκπέμπουν φθορισμό. Η φωτεινότητα της φωτεινής κηλίδας αυτή τη στιγμή εξαρτάται από τον αριθμό, την πυκνότητα και την ταχύτητα της δέσμης ηλεκτρονίων. Όταν αλλάξει η τάση του ηλεκτροδίου ελέγχου, ο αριθμός των ηλεκτρονίων στη δέσμη ηλεκτρονίων θα αλλάξει ανάλογα και η φωτεινότητα της φωτεινής κηλίδας θα αλλάξει επίσης. Όταν χρησιμοποιείτε παλμογράφο, δεν είναι σκόπιμο να αφήνετε ένα πολύ έντονο φωτεινό σημείο να εμφανίζεται σταθερά σε μια θέση στη φθορίζουσα οθόνη του σωλήνα παλμογράφου, διαφορετικά το φθορίζον υλικό σε αυτό το σημείο θα καεί λόγω μακροχρόνιας πρόσκρουσης από ηλεκτρόνια. χάνει την ικανότητά του να εκπέμπει φως.


Οι φθορίζουσες οθόνες που είναι επικαλυμμένες με διαφορετικές φθορίζουσες ουσίες θα εμφανίζουν διαφορετικά χρώματα και διαφορετικούς χρόνους μεταλάμψης όταν επηρεάζονται από ηλεκτρόνια. Συνήθως, αυτός που χρησιμοποιείται για την παρατήρηση των γενικών κυματομορφών σήματος εκπέμπει πράσινο φως και είναι ένας σωλήνας παλμογράφου μεσαίας λάμψης για παρατήρηση μη περιοδικών Για σήματα υψηλής συχνότητας και χαμηλής συχνότητας, ο σωλήνας παλμογράφου που εκπέμπει πορτοκαλοκίτρινο φως και είναι μακρύς Ο παλμογράφος επιμονής χρησιμοποιείται γενικά. Στους παλμογράφους που χρησιμοποιούνται για τη φωτογραφία, χρησιμοποιούνται γενικά σωλήνες παλμογράφου μικρής διάρκειας που εκπέμπουν μπλε φως.

 

GD188--4 Various Signal Output Oscilloscope

Αποστολή ερώτησής