电测与计量
电测量及电能计量装置设计规程

电测量及电能计量装置设计规程英文回答:Design regulations for electrical measurement and electricity metering devices require careful consideration of various factors to ensure accurate and reliable measurements. These regulations outline the specifications, standards, and guidelines that must be followed during the design process.One of the key requirements is the accuracy of the measurement. Electrical measurement devices must be designed to provide precise and consistent readings. This involves selecting appropriate components, such as sensors and transducers, and ensuring their calibration is maintained. For example, in the design of an electricity meter, the accuracy class must be determined based on the expected range of currents and voltages to be measured. This ensures that the meter provides accurate readings within acceptable tolerances.Another important aspect is the safety of the devices. Electrical measurement devices handle high voltages and currents, so safety measures must be incorporated intotheir design. This includes the use of insulation materials, proper grounding, and protection against electrical shocks. For instance, when designing a current transformer, appropriate insulation materials and shielding techniques should be employed to prevent any leakage or short-circuits that could pose a safety hazard.Furthermore, the design regulations also address the communication capabilities of the devices. With the advancement of technology, many electrical measurement devices now include features such as data logging andremote monitoring. These devices must be designed to comply with communication protocols and standards to ensure seamless integration with other systems. For example, a smart energy meter should be designed to communicate with a central monitoring system using protocols like Modbus or DNP3.In addition to these technical requirements, design regulations also consider the physical and environmental factors. Electrical measurement devices are often installed in various locations, including indoor and outdoor environments. They must be designed to withstand harsh conditions such as extreme temperatures, humidity, and vibrations. For instance, a power quality analyzer used in an industrial setting should be designed to withstand high temperatures and be resistant to dust and moisture.中文回答:电测量及电能计量装置的设计规程要求考虑各种因素,以确保测量准确可靠。
多功能电力仪表计量标准

多功能电力仪表计量标准多功能电力仪表是一种用于电力监测和计量的设备,其计量标准涉及到多个方面,以确保准确、可靠的测量结果。
本文将详细介绍多功能电力仪表的计量标准。
一、计量准确性多功能电力仪表的计量准确性是其最基本的性能指标。
为了保证计量的准确性,多功能电力仪表需要具备高精度的电流、电压、有功功率、无功功率等测量功能。
此外,多功能电力仪表还需要具备自动校准和误差修正功能,以消除仪器本身和外部环境因素对计量结果的影响。
二、量程范围多功能电力仪表的量程范围是其能够测量的最大和最小值。
为了保证计量的准确性,多功能电力仪表需要具备宽广的量程范围,以便能够适应不同场合和不同负载的测量需求。
同时,多功能电力仪表还需要具备自动切换功能,以避免过载和烧毁仪器的情况发生。
三、响应时间多功能电力仪表的响应时间是其能够对电力参数做出反应所需的时间。
为了保证计量的实时性,多功能电力仪表需要具备快速的响应时间,以便能够及时反映电力系统的运行状态。
四、数据存储与传输多功能电力仪表需要具备数据存储和传输功能,以便能够将测量结果及时上传至计算机或云平台,方便管理人员对电力数据进行实时监控和数据分析。
同时,多功能电力仪表还需要具备历史数据存储功能,以便能够保存测量结果的历史记录,方便管理人员进行电力数据追溯和分析。
五、接口与通讯协议多功能电力仪表需要具备与计算机、智能设备等设备进行数据交互的接口和通讯协议。
为了保证数据交互的顺畅和兼容性,多功能电力仪表需要具备标准的串口、网口等接口以及支持Modbus、DL/T 645等常见的通讯协议。
同时,多功能电力仪表还需要支持无线通讯和远程控制功能,以便能够实现远程监控和管理。
六、安全性能多功能电力仪表需要具备安全性能高的特点,以保障电力系统的稳定运行。
因此,多功能电力仪表需要具备过载保护、短路保护、过压保护、欠压保护等保护功能,以避免因异常情况导致电力系统受损或人员伤亡的情况发生。
同时,多功能电力仪表还需要具备防雷、防磁、防水等功能,以应对各种恶劣环境下的使用需求。
电力计量知识点总结

电力计量知识点总结一、电力计量的基本概念电力计量是指对电能进行测量、计算、记录和显示的过程。
其目的是为了准确地了解和掌握电能的使用情况,实现电能的合理分配和计量结算。
电力计量包括电能测量和电能表计量两个层面。
电能测量是通过各种计量装置对电能进行测量和计算,而电能表计量则是通过电能表进行具体的数据记录和显示。
综合来说,电力计量是将电能的使用情况量化,并以数字化形式加以记录和保存。
二、电力计量的计量原理电力计量的计量原理主要涉及电能的测量和计算。
电能的测量是指对电路中电能的大小进行测量,而电能的计算则是通过对电压、电流的测量值进行复相计算得到电能的实际值。
在电力计量中,通常采用的是等式P=UIcosφ进行电能的计算,其中P表示功率,U表示电压,I表示电流,φ表示电压和电流的相位差。
在实际的电力计量中,还需要考虑到功率因数、多级电能测量、需量测量等多个因素,从而实现对电能的准确计量和分析。
三、电力计量装置电力计量装置是对电能进行测量和计算的关键设备,其主要包括电能表、电流互感器、电压互感器、采集装置等。
电能表是电力计量装置中最为核心的设备,它是电能计量和管理的终端装置。
电流互感器和电压互感器则是用于对电流和电压进行信号的变换,从而适应电能表的测量范围。
采集装置则是用于对电能表的数据进行采集、处理和存储,通常包括数据采集终端和远程监控系统等部分。
电力计量装置的准确性、稳定性和可靠性对于电能计量具有至关重要的作用。
四、电能表电能表是电力计量中用于度量和记录电能使用情况的重要设备。
根据其工作原理和使用场合的不同,电能表可以分为电磁式电能表、电子式电能表和智能电能表等多种类型。
电磁式电能表是通过电流和电压的作用产生机械转子运转,从而实现电能的计量。
而电子式电能表则是通过电子元件进行信号处理和计量,具有精度高、抗干扰能力强等特点。
智能电能表则是在电子式电能表的基础上,加入了通信、远程抄表等功能,具有智能化、信息化的特点。
电能计量方法

电能计量方法
1. 标准表计法
标准表计法是一种传统且常用的电能计量方法。
它通过将待测电能与一个已知准确度的标准电能表进行比较来进行测量。
此方法精度较高,但需要定期校准保证准确性。
2. 瞬时功率积分法
瞬时功率积分法是一种基于功率测量的电能计量方法。
它通过连续测量电流和电压,并对其乘积进行积分来计算累积电能。
此方法适用于直流电路和交流电路。
3. 负荷分摊法
负荷分摊法是一种根据不同负荷消耗的电能进行计量的方法。
通过分析各个负荷设备的能耗,并按比例分摊总电能消耗,计算得到各个负荷设备的电能消耗量。
此方法适用于多个负荷设备共享一个电源的情况。
4. 基于电能计量装置和通信技术的远程计量法
基于电能计量装置和通信技术的远程计量法是一种现代化的电能计量方法。
通过使用智能电能表和远程通信技术,可以实现对电能的实时监测和远程计量。
此方法具有便捷、精确和高效的特点。
综上所述,电能计量方法包括标准表计法、瞬时功率积分法、负荷分摊法和基于电能计量装置和通信技术的远程计量法。
选择适合的计量方法可以确保对电能的准确测量和记录,为能源管理和费用计算提供有效支持。
电力系统中的电能计量

电力系统中的电能计量电力系统中的电能计量是指对电能进行准确测量和计算的过程,是电力系统运行和管理的基础。
随着现代社会对电力需求的增加,电能计量的准确性和可靠性对于保障电力供应的稳定性和公平性至关重要。
本文将从电能计量的原理、技术和应用等方面进行探讨。
一、电能计量的原理电能计量的原理是基于电力系统中存在的电压、电流和功率的关系。
根据欧姆定律,电力系统中的电能可以通过电流和电压的乘积来表示,即:电能 = 电流 * 电压在交流电力系统中,电流和电压都是时变的,因此电能的计量需要考虑到时间因素。
通常采用积分的方法来对电能进行累积计算,积分形式如下:电能= ∫(电压 * 电流) dt二、电能计量的技术电能计量的技术既包括硬件设备,也包括相关的计量算法和软件系统。
现代电能计量通常采用电能表来实现,电能表包括电压传感器、电流传感器、电能积分器和显示器等组成。
1. 电压传感器电压传感器主要用于测量电力系统中的电压,通常采用电势互感器的原理实现。
电势互感器通过将高电压信号转换为低电压信号,使得电能表能够安全、精确地测量电压。
2. 电流传感器电流传感器用于测量电力系统中的电流,通常采用电流互感器的原理实现。
电流互感器通过电磁耦合的方式将高电流信号转换为低电流信号,以保证电能计量的准确性和安全性。
3. 电能积分器电能积分器是电能计量的核心部件,用于对电流和电压进行积分计算,得到电能的累积值。
现代电能积分器通常采用微电子技术,能够实现数字化的电能计量,具有高精度和稳定性的特点。
4. 显示器显示器用于显示电能计量的结果,一般为数字式显示。
通过显示器,用户可以直观地了解电能的消耗情况,从而进行用电计划和节能措施。
三、电能计量的应用电能计量在电力系统中有着广泛的应用,主要包括以下几个方面。
1. 电能结算电能计量是电力供应商与用户之间进行电能结算的基础。
电力供应商根据电能计量的结果,向用户计费,确保供电公平和合理。
2. 电力负荷管理电能计量可以实时监测用户的电能消耗情况,帮助电力系统实现负荷管理。
电能计量的重要基础知识点

电能计量的重要基础知识点电能计量是电力系统中非常重要的一个环节,它关系到电力供需平衡、电能质量、电能计费等诸多方面。
下面我们将介绍一些电能计量的重要基础知识点。
1. 电能计量的定义:电能计量是指通过测量电流和电压的大小和变化来确定电能的计量过程。
根据电能计量的目的和实际应用场景,可以采用不同的电能计量技术和方法。
2. 电能计量的基本原理:电能计量基于电流和电压的相乘原理。
在交流电路中,电流和电压是相互作用的,通过将电流和电压进行采样和测量,可以计算出电能的消耗或输出。
3. 电能计量的测量参数:电能计量中常用的测量参数包括电流、电压、功率和功角。
其中,电流和电压是基本的测量参数,功率表示单位时间内消耗或输出的电能,功角表示电流和电压之间的相位差。
4. 电能计量的测量装置:电能计量装置通常由电流互感器、电压互感器、电能表等组成。
电流互感器用于测量电流的大小,电压互感器用于测量电压的大小,而电能表则用于记录和显示电能的计量结果。
5. 电能计量的误差和精度:电能计量中存在一定的测量误差,主要包括仪表自身误差、变压器误差、线路损耗等。
为确保电能计量的准确性和公平性,电能仪表需要具备一定的精度和校准周期。
6. 电能计量的通信与管理:随着智能电网的发展,电能计量技术也不断更新。
现代电能计量装置常常具备远程通信和远程管理的能力,可以实现电能数据的实时传输、远程采集和监控,为电力运营和管理提供重要支持。
以上是关于电能计量的重要基础知识点的介绍。
电能计量在电力系统中具有重要作用,关系到电能的合理利用和供需平衡。
对于电力从业人员和电力用户来说,了解电能计量的基本知识是非常重要的。
电能计量技术总结知识点

电能计量技术总结知识点一、电能计量原理1.1 电能的概念电能是电力系统中一个重要的参数,表示单位时间内消耗的电功率。
在电力系统中,电能通常用来衡量电能消耗的多少,它是电能计量的基础。
1.2 电能计量原理电能计量原理是指利用电能计量装置测量和计算电能消耗的原理。
一般来说,电能计量原理可以分为电能测量原理和电能计算原理两个方面。
电能测量原理是指利用电能计量装置对电能进行测量的原理,而电能计算原理是指根据电能测量值计算电能消耗的原理。
1.3 电能计量单位电能计量单位是指表示电能消耗的量的单位。
常用的电能计量单位包括千瓦时(kWh)、兆瓦时(MWh)等。
电能计量单位的选择应根据实际情况进行确定。
二、电能计量装置2.1 电能表电能表是用来测量和记录电能消耗的装置,是电能计量技术中的核心装置。
电能表有机械式电能表和电子式电能表两种类型,它们通过测量电压、电流和功率因数等参数来计算并显示电能消耗的值。
2.2 电能表的分类根据电能表的工作原理和测量方式,电能表可以分为感应式电能表、静电式电能表、电子式电能表等几种类型。
不同类型的电能表在测量精度、测量范围、抗干扰能力等方面都有不同的特点。
2.3 电能表的安装电能表的安装对于保证其正常工作和测量准确性至关重要。
电能表的安装应符合相应的标准和规范,包括安装位置、接线方式、接地方法等方面的要求。
三、电能计量误差及校验3.1 电能计量误差电能计量误差是指电能表测量值与实际电能消耗值之间的差异。
电能计量误差通常包括示值误差、影响误差和环境误差等几种类型。
了解和控制电能计量误差对于保证电能计量准确性至关重要。
3.2 电能计量校验为了验证电能表的准确性和稳定性,需要对电能表进行定期的校验。
电能计量校验通常包括现场校验和实验室校验两种方式,通过校验可以判断电能表是否符合测量要求,并及时进行调整和维护。
3.3 电能计量管理电能计量管理是指利用各种技术手段来保证电能计量准确性和可靠性的管理工作。
电测量及电能计量装置设计技术规程

电测量及电能计量装置设计技术规程电测量及电能计量装置设计技术规程是指在电力工程建设、改造中,要求对电测量装置的设计、校核、安装、测试等活动应遵守的技术规则。
电测量及电能计量装置设计技术规程涉及电测量装置设计、安装、校核和检验等技术内容,并包括主要电测量装置构成元件的性能指标、安装位置和使用条件等。
1、设计: a. 根据电力系统结构、运行规律和监控要求,确定电测量装置的种类与数量,并编制设备布置图; b. 确定电测量装置的各项参数,如测量范围、准确度、抗干扰能力、保护功能、安装位置等; c. 设计电测量装置的变送器、调节器、配电柜等; d. 设计电能计量装置的变送器、电能表、电能计量互感器等; e. 设计安全保护装置。
2、安装: a. 根据电力系统结构和设备布置图,正确安装电测量装置和电能计量装置; b. 将相应的变送器、调节器、配电柜等依次安装在指定位置上; c. 将电能表、电能计量互感器等安装在指定位置上; d. 将安全保护装置安装在指定位置上; e. 按要求拼接电缆线,将所有设备连接起来。
3、校核: a. 根据电力系统结构,校核电测量装置与电能计量装置的设计资料; b. 仔细核查设备安装位置,确保安装正确无误; c. 核查电缆线拼接是否正确,确保接线正确无误; d. 确保电测量装置与电能计量装置的参数符合设计要求; e. 核查安全保护装置是否正确安装,确保安全保护有效; f. 对设备的电气部分检查,确保设备操作正常。
4、测试: a. 按设计要求,进行电测量装置和电能计量装置的准确度测试; b. 对设备的电气部分进行检测,确保设备操作正常; c. 测试安全保护装置的功能,确保安全保护有效; d. 测试电测量装置与电能计量装置之间的相关性,确保数据一致; e. 对电测量装置与电能计量装置的性能指标进行测试,确保结果符合要求。
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y = h' y V y
测试信号波形的理论依据是:示波器 测试信号波形的理论依据是:示波器CRT偏转特 偏转特 静电特性, 性——静电特性,y ∝Vy,x ∝Vx 静电特性 ,
B、扫描的同步 、
Ts
为得到稳定的波形, 为得到稳定的波形,必须 Tn 保证同步关系, 同步关系 =Ts+1/4Ts 保证同步关系,即 Tn =2Ts Tn Tn Tn=NTs N-为整数 为整数
通用示波器;多束示波器;取样示波器; 通用示波器;多束示波器;取样示波器; 记忆、存储示波器;专用或特殊示波器。 记忆、存储示波器;专用或特殊示波器。
(二)、示波测试的基本原理: )、示波测试的基本原理
Y Y 输 入 衰 减 Y前置 前置 放大器 延迟线 Y输出 输出 放大器
输 50Hz
s1 X s2 器 输出 器
单位电压偏转距离Y越大,示波器越灵敏。 单位电压偏转距离 越大,示波器越灵敏。 越大 ↑S,散焦,且体积↑ ,散焦,且体积 ↑l,受时间限制,不能显示高频信号 受时间限制, 受时间限制 ↓b,必然限制电子束的偏转角度 , ↓Va, 必然降低轴线方向的速度,不亮且易散焦。 必然降低轴线方向的速度,不亮且易散焦。
E Vo = − t RC
使荧光屏上水平 距离代表时间 扫描速度( 扫描速度(t/cm) )
t Ss = x
扫描速度粗调——改变 R 或 C 改变 扫描速度粗调 扫描速度微调——改变 E 或改变 放大器的增益 扫描速度微调 改变 或改变X放大器的增益
(3)、自举电路 (3)、
(4)、扫描速度 (4)、 把锯齿波送入X放大器后,再加至水平偏转板, 把锯齿波送入 放大器后,再加至水平偏转板,由于这个电压 放大器后 与时间成正比,就可以用荧光屏上的水平距离代表时间。 与时间成正比,就可以用荧光屏上的水平距离代表时间。 定义荧光屏上单位长度所代表的时间为示波器扫描速度S( 定义荧光屏上单位长度所代表的时间为示波器扫描速度 (t/cm) )
同步扫描 当扫描电压的周期T 是被观察信号周期的整数倍时, 当扫描电压的周期 n是被观察信号周期的整数倍时,扫描 后的一个周期描绘的波形与前一个周期完全一样,荧光屏上 后的一个周期描绘的波形与前一个周期完全一样, 得到清晰而稳定的波形,这就叫做信号与扫描电压同步。 得到清晰而稳定的波形,这就叫做信号与扫描电压同步。
二.水平通道 水平通道
扫描门 增辉 −E 比较和释抑 电路
积分器 至X放大器 放大器
扫描发生器环
(1)、扫描门:采用施密特电路 (1)、扫描门:
又称为时基闸门, 又称为时基闸门, 连续扫描时, 连续扫描时,没有触发 E1 信号也有门控信号输出; 信号也有门控信号输出; 触发扫描时只有在触发 E2 脉冲作用下才应产生触 发信号。 发信号。 V0
X 放大器
X输 入
示波管由电子枪、偏转系统、荧光屏组成 一、阴极射线示波管 示波管由电子枪、偏转系统、荧光屏组成 电子枪 栅极 G1G2 Y2 F Y1 阴极K 阴极 阳极 A1A2 X1 X2
灯丝
电子枪
偏转系统
1. 电 子 枪
G1 K
G2
A1
A2
荧 光 屏
_
辉度
聚焦
辅助 聚焦
+
电子
度
电子 G1 UG1K 度 度
t s= x
x:光迹在水平方向偏转的距离 : t:偏转x所对应的时间 :偏转 所对应的时间 可见,调整 、 、 均可改变扫描速度 改变E作为 均可改变扫描速度。 可见,调整E、R、C均可改变扫描速度。改变 作为 扫描速度微调;改变R、 扫描速度粗调 扫描速度粗调。 扫描速度微调;改变 、C扫描速度粗调。
但如果改进一下,先偏转后加速,则可使偏转灵敏度 。 但如果改进一下,先偏转后加速,则可使偏转灵敏度↑。 为此在偏转板至荧光屏间加一个后加速阳极, 后加速阳极 为此在偏转板至荧光屏间加一个后加速阳极,为避免后加 速阳极对电子偏转的影响, 速阳极对电子偏转的影响,通常将后加速阳极作成分段的 因为分段后,电力线偏到外面的会少) (因为分段后,电力线偏到外面的会少)后加速阳极电压 可高达上万伏,灵敏度可提高数十倍。 可高达上万伏,灵敏度可提高数十倍。
不同的材料余辉时间不一样。 不同的材料余辉时间不一样。 蓝 小于10µs 小于 极短~ 极短 10 µs ~1ms 短~ 绿 1ms~0.1s 中~ 白、黄 0.1~1s 长~ 大于1s 大于 极长~ 极长
看什么样的波形,用什么样的示波管。 看什么样的波形,用什么样的示波管。 主频: 主频:短
注:避免光点长时间打在一点上,烧焦屏幕(出现黑点), 避免光点长时间打在一点上,烧焦屏幕(出现黑点), 实验室内常用的中余辉(绿色)。当用作显象管时(绿色) )。当用作显象管时 实验室内常用的中余辉(绿色)。当用作显象管时(绿色)
存在问题: 存在问题: a 有扫描底线 b 不便观察占空比很小的波 形(尖脉冲等)。 尖脉冲等)。
C、连续扫描和触发扫描 、 vy τ Ts
以观察电视行同步信号为例。 以观察电视行同步信号为例。 被测脉冲 连续扫描 Tn=Ts t
t Tn 连续扫描 Tn=τ τ t Tn 触发扫描 t
**连续扫描的特点: 连续扫描的特点: 连续扫描的特点 a、扫描发生器连续工作; 、扫描发生器连续工作; b、无输入信号时显示一条时基线; 、无输入信号时显示一条时基线; **触发扫描的特点: 触发扫描的特点: 触发扫描的特点 a、被测脉冲到来时扫描一次; 、被测脉冲到来时扫描一次; b、平时为等待扫描状态; 、平时为等待扫描状态; c、主要用于观测占空比很小的脉冲,扫描电压 、主要用于观测占空比很小的脉冲, 持续时间的选择应等于或稍大于脉冲底宽。 持续时间的选择应等于或稍大于脉冲底宽。 在有的示波器上,会有一个按钮来进行选择。 在有的示波器上,会有一个按钮来进行选择。
因为触发扫描发生器只有当被观察的信号到来时 才工作,因此扫描的开始时间总是滞后于被观测信号, 才工作,因此扫描的开始时间总是滞后于被观测信号, 所以上升沿或下降沿无法完整显示。因此需将加到 所以上升沿或下降沿无法完整显示。因此需将加到Y 偏转板上的信号V 延长,加延迟线即可。 偏转板上的信号 X延长,加延迟线即可。
G2 A1 A1 A2
发散
聚拢
2.偏转 2.偏转 系统
Y偏转板 偏转板 X偏转板 偏转板
⑴静电偏转与磁偏转的区别 电子示波器偏转系统是静电偏转
电视CRT监视器偏转系统是磁偏转。 监视器偏转系统是磁偏转。 电视 监视器偏转系统是磁偏转
灵敏度:D’y =1/h’y 灵敏度: s A2 +
Vy
Ls yy== h' y VV y 2bVa y
max max
X偏转板上加一随时间而线性变化的电压,即VX=kt(锯齿波电压 , 偏转板上加一随时间而线性变化的电压, 锯齿波电压), 偏转板上加一随时间而线性变化的电压 锯齿波电压 光点的变化反应了时间变化。时间变化为一条直线, 光点的变化反应了时间变化。时间变化为一条直线,称为时间基线 电压→max 电压 )、扫描 (1)、扫描 )、 光点在锯齿波作用下扫动的过程称为扫描, 光点在锯齿波作用下扫动的过程称为扫描, 从左到右称为扫描正程,从右到左为回程。 从左到右称为扫描正程,从右到左为回程。 能实现扫描的锯齿波电压叫扫描电压 A、偏转特性: 、偏转特性: 光点→最右 光点 最右 电压↓min 电压 光点↓最左 光点 最左
3. 荧光屏
示波器内壁涂上一层荧光物质。 示波器内壁涂上一层荧光物质。面向电子枪的一侧还常 覆盖一层极薄的透明铝膜,用以反光和散热。 覆盖一层极薄的透明铝膜,用以反光和散热。 电子束从 荧光屏上移去后,光点仍能在屏上保持一定的时间才消失。 荧光屏上移去后,光点仍能在屏上保持一定的时间才消失。
余辉时间:从电子束移去到光点亮度下降为原始值的 余辉时间:从电子束移去到光点亮度下降为原始值的10% 所延续的时间称为余辉时间。 所延续的时间称为余辉时间。
二、图象显示的基本原理: 示波器图象显示原理分为显示y=f(t)图形和显示 示波器图象显示原理分为显示 ( ) 两波形关系变量的图形 任意两波形关系变量的图形。 任意两波形关系变量的图形。
1、显示y=f(t)时的图形 、显示 ( )
f (t ) =Vm sin ωt
加在V 上即Y偏转板上 偏转板上。 加在 Y上即 偏转板上。如VX=0则电子束在垂直方向上显示一条线 则电子束在垂直方向上显示一条线 这时可测VP-P。 这时可测
(
.
)
通
Y通道
器
Y 输 入
衰 减
Y前置 前置 放大器
延迟线
Y输出 输出 放大器
输 50Hz
s1 X通道 s2 器
X 放大器
X输 入
输出 器
X通道主要功能即为产生扫描信号。 通道主要功能即为产生扫描信号。 通道主要功能即为产生扫描信号 •对于扫描信号要求: 对于扫描信号要求: 对于扫描信号要求 要求波形线性好,下降快;如线性不好时, 要求波形线性好,下降快;如线性不好时,信号观 测会产生失真,下降不够快时,会出现回扫。 测会产生失真,下降不够快时,会出现回扫。
第三章 示波器原理及应用
(一)、概述 )、概述 )、示波测试的基本原理 (二)、示波测试的基本原理 )、通用示波器原理及使用 (三)、通用示波器原理及使用 )、取样技术在示波测量中的应用 (四)、取样技术在示波测量中的应用 )、波形的存储和记忆 (五)、波形的存储和记忆 )、示波器的扩展应用 (六)、示波器的扩展应用
K
对数码显示,该端受数码控制。对电视受灰度控制。 对数码显示,该端受数码控制。对电视受灰度控制。 G2、A1、A2组成聚焦系统,并能加速。 组成聚焦系统,并能加速。 UG2A2=0 UA2A1>0 UA1G2<0
形成一个减速场, 形成一个减速场,一个加速场 调节A 电位进行聚焦, 调节 1电位进行聚焦, 调节A 辅助聚焦, 调节 2辅助聚焦, 以免发生散焦。 以免发生散焦。