ЭЛЕКТРОННОЛУЧЕВАЯ ТРУБКА. ОСЦИЛЛОГРАФ
Для наблюдения, записи, измерений и контроля различных изменяющихся процессов в устройствах автоматики, телемеханики и других областях техники применяют осциллографы (рис. 192). Основной частью осциллографа является электроннолучевая трубка— электровакуумный прибор, в наиболее простом виде предназначенный для преобразования электрических сигналов в световые.
Рассмотрим, как отклоняется электрон и электронный луч в электрическом поле электроннолучевой трубки осциллографа.
Если электрон поместить между двумя параллельными пластинами (рис. 193, а), имеющими разноименные электрические заряды, то под действием электрического поля, возникающего между пластинами, электрон отклонится, так как он заряжен отрицательно. Он отталкивается от пластины А, имеющей отрицательный заряд, и притягивается к пластине Б, имеющей положительный электрический заряд. Движение электрона будет направлено вдоль линий поля.
Когда в поле между пластинами попадает движущийся со скоростью V электрон (рис. 193, б), то на него действуют не только силы поля F, но и сила F1 направленная по его движению. В результате действия этих сил электрон отклонится от своего прямолинейного пути и будет перемещаться по линии ОК. — по диагонали.
Если между пластинами пропустить узкий пучок движущихся электронов — электронный луч (рис. 193, б), он под действием электрического поля отклонится. Угол отклонения электронного луча зависит от скорости движения электронов, из которых состоит луч, и величины напряжения, создающего электрическое поле между пластинами.
Каждая электроннолучевая трубка (рис. 194) представляет собой баллон, из которого выкачан воздух. Коническая часть внутренней поверхности баллона покрыта графитом и называется аквадагом. Внутри баллона 3 помещается электронный прожектор 8— электронная пушка, отклоняющие пластины 4 и 6 и экран 5. Электронный прожектор трубки состоит из подогревного катода, который излучает электроны, и системы электродов, образующих электронный луч. Этот луч, испускаемый катодом трубки перемещается с большой скоростью к экрану и по существу является электрическим током, направленным В сторону, обратную движению электронов.
Катод представляет собой никелевый цилиндр, торец которого покрыт слоем оксида. Цилиндр надет на тонкостенную керамиковую трубку, а внутри нее для подогрева катода помещается нить из вольфрама, выполненная в виде спирали.
Катод расположен внутри управляющего электрода 7, имеющего форму стаканчика. В дне стаканчика сделано небольшое отверстие, через которое проходят электроны, вылетающие из катода;
это отверстие называется диафрагмой. На управляющий электрод подается небольшое отрицательное напряжение (порядка нескольких десятков вольт) по отношению к катоду. Оно создает электрическое поле, действующее на электроны, вылетающие с катода так, что они собираются в узкий луч, направленный в сторону экрана трубки. Точка пересечения траекторий полета электронов называется первым фокусом трубки. Увеличивая отрицательное напряжение на управляющем электроде, можно часть > электронов отклонить настолько, что они не пройдут через отверстие и таким образом количество электронов, попадающих на экран, уменьшится. Изменяя напряжение управляющего электрода, можно регулировать количество электронов в нем. Это позволяет; изменять яркость светящегося пятна на экране электроннолучевой трубки, который покрыт специальным составом, обладающим способностью светиться под воздействием электронного луча, попадающего на него.
В состав электронной пушки также входят создающие ускоряющее поле два анода: первый — фокусирующий 1 и второй — управляющий 2. Каждый из анодов представляет собой цилиндр с диафрагмой, которая служит для ограничения поперечного сечения электронного луча.
Аноды располагаются вдоль оси трубки на некотором расстоянии один от другого. На первый анод подается положительное» напряжение порядка нескольких сотен вольт, а второй анод, соединенный с аквадагом трубки, имеет положительный потенциал, в несколько раз больший потенциала первого анода.
Электроны, вылетающие из отверстия управляющего электрода попадая в электрическое поле первого анода, приобретают большую скорость. Пролетая внутри первого анода, пучок электронов под действием сил электрического поля сжимается и образует тонкий электронный луч. Далее электроны пролетают через второй анод, приобретают еще большую скорость (несколько тысяч километров в секунду), летят через диафрагму к экрану. На последнем под действием ударов электронов образуется светящееся пятно диаметром менее одного миллиметра. В этом пятне расположен второй фокус электроннолучевой трубки.
Для отклонения электронного луча в двух плоскостях электроннолучевая трубка снабжена двумя парами пластин 6 я 4, расположенных в разных плоскостях перпендикулярно одна другой.
Первая пара пластин 6, которая находится ближе в электронной пушке, служит для отклонения луча в вертикальном направлении; эти пластины называются вертикально отклоняющими. Вторая пара пластин 4, расположенная ближе к экрану трубки, служит для отклонения луча в горизонтальном направлении; эти пластины называются горизонтально отклоняющими.
Рассмотрим принцип действия отклоняющих пластин (рис. 195).
Отклоняющие пластины В2 и Г2 подключены к движкам потенциометров Пв и Пг. К концам потенциометров подается постоянное напряжение. Отклоняющие пластины В1 и Г1, как и средние точки потенциометров, заземлены, и их потенциалы равны нулю.
Когда движки потенциометров стоят в среднем положении, потенциал на всех пластинах равен нулю, и электронный луч создает светящееся пятно в центре экрана — точку О. При перемещении движка потенциометра Пг влево на пластину Г2 подается отрицательное напряжение и поэтому электронный луч, отталкиваясь от этой пластины, отклонится, и светящаяся точка на экране сместится в направлении точки А.
При перемещении движка потенциометра Пг вправо потенциал пластины Г2 будет увеличиваться и электронный луч, а, следовательно, и светящаяся точка на экране сместятся по горизонтали к точке Б. Таким образом, при непрерывном изменении потенциала да пластине Г2 электронный луч прочертит на экране горизонтальную линию АБ.
Аналогично при изменении потенциометром Пв напряжения на вертикально отклоняющих пластинах луч будет отклоняться по вертикали и прочертит на экране вертикальную линию ВГ. При
одновременном изменении напряжения на обеих парах отклоняющих пластин можно переместить электронный луч в любом направлении.
Экран электроннолучевой трубки покрыт специальным составом — люминофором, способным светиться под действием ударов быстролетящих электронов. Таким образом, когда сфокусированный луч попадает в ту или иную точку экрана, то она начинает светиться.
Для покрытия экранов электроннолучевых трубок используют люминофоры в виде окиси цинка, бериллиевого цинка, смеси сернокислого цинка с сернокислым кадмием и др. Эти материалы обладают свойством продолжать некоторое время свое свечение после прекращения ударов электронов. Это значит, что они обладают послесвечением.
Известно, что глаз человека, получив зрительное впечатление, может удержать его примерно 1/16 секунды. В электроннолучевой трубке луч по экрану может перемещаться настолько быстро, что ряд последовательно светящихся точек на экране воспринимается глазом в виде сплошной светящейся линии.
Напряжение, подлежащее изучению (рассмотрению) с помощью осциллографа, подается на вертикально отклоняющие пластины трубки. На горизонтально отклоняющие пластины подают пилообразное напряжение, график которого приведен на рис. 196, а.
Это напряжение дает электронный генератор пилообразных импульсов, который смонтирован внутри осциллографа. Под действием пилообразного напряжения электронный луч перемещается
горизонтально по экрану. За время t1 —t8 луч перемещается по экрану слева направо, а за время t9 – t10 быстро возвращается в исходное положение, затем вновь движется слева направо и т. д.
Выясним, как можно увидеть на экране электроннолучевой трубки осциллографа форму кривой мгновенных значений напряжения, подаваемого на вертикально отклоняющие пластины. Допустим, что к горизонтально отклоняющим трубкам подано пилообразное напряжение с амплитудой 60 в и с периодом изменения в 1/50 сек.
На рис. 196, б показан один период синусоидального напряжения, форму кривой которого мы хотим увидеть, а в круге (рис. 196, в) показано результирующее перемещение электронного луча на экране трубки осциллографа.
Напряжения в одни и те же мгновения имеют на верхних двух графиках одинаковые обозначения.
В момент времени t1 пилообразное напряжение (Uг), отклоняющее электронный луч по горизонтали, равно 60 в, а напряжение на вертикальных пластинах Uв равно нулю и на экране светится точка О1. В момент времени t2 напряжение Uг=-50 в, а напряжение Uв=45 в. За время, равное t2— t1, электронный луч переместится в положение О2 по линии О1-О2. В момент времени t3 напряжение Uг=35 в, а напряжение Uв = 84,6 в. За время t3 —t2 луч переместится в точку О3 по линии
О2-О3 и т. д.
Процесс воздействия электрических полей, создаваемых обеими парами отклоняющих пластин, на электронный луч будет продолжаться, и луч будет отклоняться далее по линии О3 — О4 — O5 и т. д.
За время t10— t9 электронный луч быстро отклонится влево (произойдет обратный ход луча), а затем процесс будет повторяться. Исследуемое напряжение изменяется периодически, поэтому электронный луч будет многократно перемещаться по одному и тому же пути, в результате чего будет видна довольно яркая линия, по форме совпадающая с формой кривой напряжения, поданного на вертикально отклоняющие пластины трубки.
Так как период (и частота) напряжений пилообразных импульсов развертки и исследуемого напряжения равны, то синусоида на экране будет неподвижна. Если частота этих напряжений разная и не кратная друг другу, то изображение будет перемещаться вдоль экрана трубки.
При подключении к обеим парам отклоняющих пластин двух синусоидальных напряжений одинаковых амплитуд и частот, но сдвинутых по фазе на 90°, на экране трубки будет видна окружность. Таким образом, с помощью осциллографа можно наблюдать и исследовать различные процессы, происходящие в электрических цепях. Кроме генератора пилообразных импульсов, осциллограф имеет усилители для усиления напряжения, подаваемого на пластины вертикального отклонения луча, и пилообразного напряжения, подаваемого на пластины горизонтального отклонения.
Контрольные вопросы
1. Что называется термоэлектронной эмиссией?
2. Для чего в электронной лампе служит катод?
3. Какая электронная лампа называется диодом?
4. При каких условиях в цепи диода протекает ток?
5. Что называется крутизной характеристики диода?
6. Чем отличается выпрямленное напряжение до фильтра при однополупериодном и двухпериодном выпрямлении?
7. Как устроена трехэлектронная лампа?
8. Как изображается на схеме лучевой тетрод?
9. Для чего служит электроннолучевая трубка?
10. Как происходит отклонение электронного луча в электроннолучевой трубке?
Дата добавления: 2021-04-21; просмотров: 340;