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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Un circuito che fornisce uno sweep lungo l'asse diagonale di qualsiasi oscilloscopio. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Progettista radioamatore

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È stato sviluppato uno schema che consente di ottenere una deviazione diagonale indipendentemente dai canali di deviazione verticali e orizzontali esistenti. Di conseguenza, utilizzando qualsiasi oscilloscopio, invece delle solite forme d'onda a due coordinate nel piano XY, è possibile ottenere un'immagine veramente tridimensionale. La visualizzazione XNUMXD risultante con gli assi X, Y, Z crea uno straordinario effetto XNUMXD senza alcuna modifica all'oscilloscopio. Il nuovo dispositivo consente di studiare curve a tre parametri e figure di Lissajous a tre frequenze, ottenere immagini tridimensionali di segni e può essere utilizzato anche in vari indicatori visivi.

Per la deflessione diagonale, il segnale di deflessione diagonale in ingresso viene applicato contemporaneamente agli ingressi degli amplificatori di deflessione verticale e orizzontale. Il risultato è la ben nota figura di Lissajous per i segnali di modo comune, ovvero una linea a 45°. Gli amplificatori operazionali A1 e A2 disaccoppiano l'ingresso diagonale dagli ingressi verticale e orizzontale e gli amplificatori operazionali A3 e A4 aggiungono i componenti diagonali rispettivamente agli ingressi verticale e orizzontale. I guadagni degli amplificatori operazionali A1 e A2 sono regolati in un certo modo, poiché l'angolo di inclinazione dell'asse diagonale è direttamente proporzionale al loro rapporto. La regolazione dei tre circuiti di ingresso fornisce un controllo separato della sensibilità di tutti e tre i canali.

Un circuito che fornisce una scansione lungo l'asse diagonale di qualsiasi oscilloscopio
Riso. 1 (clicca per ingrandire)

Quattro amplificatori operazionali forniscono una deflessione diagonale del raggio e creano un effetto di profondità sullo schermo di un oscilloscopio convenzionale. Due amplificatori servono a disaccoppiare l'ingresso del segnale di deflessione diagonale dagli ingressi di deflessione verticale e orizzontale e gli altri due sommano queste componenti del segnale per controllare la deflessione del raggio.

Tutti e quattro gli amplificatori operazionali dovrebbero avere caratteristiche identiche e circuiti di compensazione uguali, specialmente quando si opera alle alte frequenze. Altrimenti, ad esempio, se gli sfasamenti nei due bracci del canale di deviazione diagonale non sono uguali, la linea diagonale viene convertita in un'ellisse. Ovviamente, il modo migliore per ottenere prestazioni identiche è utilizzare un amplificatore operazionale quad. Inoltre, poiché il segnale del circuito è collegato all'ingresso esterno dell'amplificatore orizzontale dell'oscilloscopio, il segnale del generatore orizzontale interno (se necessario) deve essere collegato dalla presa di uscita dell'oscilloscopio al nuovo ingresso orizzontale.

Un circuito che fornisce una scansione lungo l'asse diagonale di qualsiasi oscilloscopioUn circuito che fornisce una scansione lungo l'asse diagonale di qualsiasi oscilloscopio

Un circuito che fornisce una scansione lungo l'asse diagonale di qualsiasi oscilloscopioUn circuito che fornisce una scansione lungo l'asse diagonale di qualsiasi oscilloscopio

Un circuito che fornisce una scansione lungo l'asse diagonale di qualsiasi oscilloscopioUn circuito che fornisce una scansione lungo l'asse diagonale di qualsiasi oscilloscopio
Fig. 2

Il display XNUMXD (in alto a sinistra) illustra i tre piani di deflessione del raggio: X-Y, YZ e X-Z. In alto a destra mostra una figura di Lissajous XNUMXD a forma di cerchio, sotto la sua immagine XNUMXD a forma di cilindro. Un raster quadrato, quando viene scansionato in diagonale, viene convertito in un cubo (al centro a sinistra). Due oscillazioni sinusoidali quando scansionate lungo la terza coordinata (verticalmente) formano due superfici ondulate nei piani X-Z e X-Y, rispettivamente (al centro a destra). Immagini volumetriche di figure di Lissajous di forma complessa (sotto).

Letteratura

  1. K. Lanz. Il circuito aggiunge l'asse diagonale a qualsiasi ambito, p. 126.

Autore: N. Lanz; Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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