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Osciloscopio USB

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Descripción general
El desarrollo de un monitor USB integra las funciones de tres instrumentos prácticos. Función de osciloscopio de banda ancha de doble canal $r $n (1): visualización y cálculo en tiempo real de la forma de onda, almacenamiento e impresión de la forma de onda, análisis de espectro, etc. Función multímetro de alta precisión de doble pantalla digital / pin de reloj $r $n (2): medición de voltaje, medición de corriente, medición de resistencia, etc. $r $n (3) función de generador de señal personalizado de alta precisión: generación de ondas triangulares, generación de ondas sinusoidales, generación de ondas cuadradas, generación de ondas personalizadas, etc.
Detalles del producto


Osciloscopio USB

El osciloscopio utiliza un haz de electrones estrecho compuesto por electrones de alta velocidad para golpear la pantalla cubierta con material fluorescente, lo que puede producir pequeños puntos de luz. Bajo la acción de la señal medida, el haz de electrones dibuja una curva de cambio del valor instantáneo de la señal medida en la pantalla.

Osciloscopio USB

Papel
Un instrumento utilizado para medir la forma de una onda de corriente alterna o pulsada, compuesto por un amplificador de tubo electrónico, un resonador de escaneo, un tubo de rayos x, etc. Además de observar la forma de onda de la corriente, también se puede determinar la frecuencia, la intensidad del voltaje, etc. Todos los procesos físicos periódicos que se pueden convertir en efectos eléctricos se pueden observar con un osciloscopio.

Composición básica
Circuito de visualización
El circuito de visualización incluye dos partes: el tubo indicador y su circuito de control. El tubo indicador es un tubo electrónico especial y una parte importante del osciloscopio. El tubo de visualización consta de tres partes: pistola electrónica, sistema de desviación y pantalla fluorescente.
Pistola electrónica
El cañón de electrones se utiliza para generar y formar un flujo de electrones de alta velocidad y haz concentrado para bombardear la pantalla fluorescente para que brille. Se compone principalmente de filamentos f, cátodo k, polo de control g, ánodo A1 y segundo ánodo a2. A excepción del filamento, el resto de los electrodos tienen una estructura de cilindros metálicos y sus ejes se mantienen en el mismo eje. Después de calentar el cátodo, se pueden emitir electrones a lo largo del eje; El polo de control es un potencial negativo en comparación con el cátodo, y cambiar el potencial puede cambiar el número de electrones controlando el pequeño agujero del polo, es decir, controlando el brillo de los puntos de luz en la pantalla fluorescente. Con el fin de mejorar el brillo de los puntos de luz en la pantalla sin reducir la sensibilidad a la desviación del haz de electrones, se añade un electrodo de aceleración trasera A3 entre el sistema de desviación y la pantalla fluorescente en el tubo indicador moderno.
El ánodo añade unos cientos de voltios positivos al cátodo. Añadir un voltaje positivo más alto que el ánodo al segundo ánodo. El haz de electrones que atraviesa el pequeño agujero del polo de control se acelera bajo la acción del ánodo y el segundo potencial positivo * y se mueve a alta velocidad en dirección a la pantalla fluorescente. Debido a la repulsión del mismo sexo de la carga eléctrica, el haz de electrones se dispersará gradualmente. A través del enfoque del campo eléctrico entre el ánodo y el segundo ánodo, los electrones se reagrupan y se encuentran en un punto. Controlar adecuadamente la diferencia de potencial entre el ánodo y el segundo ánodo puede hacer que el foco caiga justo en la pantalla fluorescente, mostrando un punto brillante y pequeño. Cambiar la diferencia de potencial entre el ánodo y el segundo ánodo puede desempeñar un papel en la regulación del enfoque del punto de luz, que es el principio de la regulación del "enfoque" y el "enfoque auxiliar" del osciloscopio.

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