Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Изучение электронного осциллографаСодержание книги
Поиск на нашем сайте
1. Цель работы: Изучить устройство и работу электронного осциллографа. Провести наблюдение осциллограмм напряжения одно – и двухпериодного выпрямителя.
Теоретическая часть Осциллограф предназначен для наблюдений формы и измерения параметров электрических сигналов.Упрощенная блок-схема приведена на рис.1.
Рис. 1. ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ ТРУБКА Электронно-лучевая трубка - едва ли не самый главный узел осциллографа – представляет собой откачанный до высокого вакуума стеклянный балон, передняя стенка которого(экран) покрывается с внутренней стороны специальным составом – люминофором, при попадании на люминофор электронного луча в местах попадания образуется яркая светящаяся точка. Для того чтобы понять, как формируется электронный луч, посмотрим, что происходит с заряженной частицей, попавшей в ЭЛТ. На любую заряженную частицу с зарядом q со стороны электрического поля, напряженность которого
а со стороны магнитного поля, индукция которого
где 1) когда заряженная частица неподвижна ( 2) когда заряженная частица движется параллельно силовым линиям магнитного поля ( Если движущая частица находится одновременно в электрическом и магнитном полях, то действуют обе силы Второй закон Ньютона, описывающий движение частицы, имеет в этом случае следующий вид:
где m - масса частицы; t -время. Иногда силой Лоренца называют суммарную силу в правой части (I). В (I) не учтена гравитационная сила, что допустимо лишь для элементарных частиц. Рассмотрим случай, когда элементарная частица влетает в однородное магнитное поле со скоростью
где e -заряд электрона. Сила Лоренца всегда перпендикулярна векторам
Рис.2 Величина ускорения при равномерном движении по окружности равна Fл=eVB sin α = eV0B, т.к α = 900; sin 900 = 1 Следовательно, уравнение (2) примет вид:
Из этого уравнения найдем радиус вращения
Рассмотрим случай, когда электрон влетает в магнитное поле под произвольным углом α к его силовым линиям.
Рис.3 И в этом случае сила Лоренца всегда перпендикулярна направлению скорости, т.е. и в этом случае величина полной скорости остается постоянной. Движение со скоростью Fл =eV┴ B = eV0 sin α B (5) Движение заряженной частицы, влетевшей в однородное магнитное поле со скоростью V┴.- это движение по окружности. Радиус окружности определяется из уравнения 2 закона Ньютона.
Наличие продольной составляющей
Рис. 4. Винтовая линия навита на цилиндр радиуса R. Двигаясь по окружности радиуса R со скоростью
За это время электрон пройдет вдоль силовых линий расстояние (шаг винтовой линии): L= VII ∙ T = V0∙ cos α ∙ T (8) Из (7) следует, что Т не зависит от скорости электрона. Следовательно электроны, вышедшие из одной точки О (см.рис.4) с разными скоростями, сделают один оборот по винтовой линии за одно и то же время. Траектории электронов, вышедших из точки О с различными поперечными, но с одинаковыми продольными скоростями, будут навиты на цилиндры разных радиусов, но для всех цилиндров линия ОА является общей образующей. Устройство ЭЛТ
Рис.5 Н – нить накала, К – катод, М – модулятор, А1 – первый анод (фокусирующий), А2 – второй анод (ускоряющий), Г1, Г2 – горизонтально отклоняющие пластины, В1, В2 – вертикально отклоняющие пластины,Э – экран. Источником электронов является катод К, разогреваемый током, проходящим по нити накала Н. Электроны покидают раскаленный катод в результате термоэлектронной эмиссии. Их дальнейшее движение до экрана определяется электрическими полями, обусловленными потенциалами на электродах М, А1, А2 и на отклоняющих пластинах Г1,Г2,В1,В2. Модулятор М имеет форму цилиндра, окружающего катод. Изменением небольшого отрицательного относительно катода потенциала модулятора можно управлять количеством электронов, проходящих от катода через небольшое отверстие в донышке модулятора, т.е. можно регулировать яркость свечения экрана. Аноды А1 и А2 служат для фокусировки электронного пучка и для его ускорения. Скорость электронов, достигающих экрана, определяется потенциалом анода А2. От скорости зависит яркость свечения. Следовательно, яркость можно регулировать и потенциалом модулятора М, и потенциалом ускоряющего анода А2. Но при изменении потенциала А2 нарушается фокусировка пучка. Для её восстановления следует регулировать потенциал фокусирующего анода А1. Сфокусированный и ускоренный пучок электронов попадает в центр экрана, если на отклоняющих пластинах нет напряжения. Разность потенциалов между пластинами Г1 и Г2 вызывает отклонение пучка электронов (и пятна на экране) электрическим полем по горизонтали в сторону более положительной пластины. Аналогично разность потенциалов между пластинами В1 и В2 вызывает отклонение по вертикали.
3. Экспериментальная часть. 1. Собрать схему
где К1 – переключатель схемы с однополупериодного выпрямителя на двух- полупериодный; Д1, Д2, Д3, Д4 – диоды; R - сопротивление нагрузки;С - ёмкость. 2. Исследовать однополупериодный выпрямитель. При этом выключатель К1 в отключенном состоянии. 3. Зарисовать осциллограмму. 4. Подключить ёмкость С = 10 миФ, зарисовать осциллограмму. 5. Исследовать двухполупроводниковый выпрямитель, при этом выключатель К1 перевести во включенное состояние. 6. Зарисовать осциллограмму. 7. Подключить емкость С = 10 миФ, зарисовать осциллограмму.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 1. Особенности движения заряженных частиц в электрических и магнитных полях. 2. Устройство электронно- лучевой трубки. 3. Принцип работы и устройство электронного осциллографа.
Работа № 14
|
||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-10; просмотров: 306; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.147 (0.009 с.) |