С1-114/1 осциллограф универсальный

Настройка и запуск аппарата

Настраивать устройство можно, используя книжку «осциллограф с1 68 инструкция по эксплуатации» – источники есть, в ней расписано много нюансов. Перед началом работы следует убедиться, что прибор стоит в хорошо проветриваемом месте и на нем отсутствует пыль. Зафиксировать переносную ручку в качестве подставки, нажав одновременно с двух сторон.

Принципы регулировки

Источники питания

Оборудование включить в сеть, проверить потребляемый ток: должно быть около 750 мА. Прогреть 5 минут, приступить к настройке выходных напряжений (18-19В на выводах конденсаторов 5С7, 5С8) переменным резистором 5R5.

Проверить напряжение на выводах конденсаторов 5С16 и 5С14: пределы нормы 9,5-10,1В. При несовпадении напряжения отрегулировать резисторы 5R14 и 5R18.

Наладка напряжений +80,-600, +2500 происходит переменным резистором 5R5, при этом необходимо следить за нормой напряжений 5С7 и 5С8.

Величина напряжения +2500В на контр. 3 платы выпрямителя И23.215.069 или на пружине аквадага электролучевой трубки в норме составляет 2375-2625В.

Величина напряжения -650В на контр. 1 платы выпрямителя должна быть в пределах -630-670В.

Электролучевая трубка

  • тумблера “Яркость” и “Фокус” выставить в среднее положение;
  • переключатель входа ” —, — в положение ” —- “;
  • для переключателя аттенюатора “V/cm, mV/cm” выбрать “2mV/cm”;
  • рычаг «Усиление» перевести в крайнее правое положение «Калибр».

Искажения развертки подправляется резистором R16, а астигматизм луча – R18 с одновременной регулировкой тумблера «Фокус» на передней панели.

Калибровка

При подключенном частотометре в гнездо на левой панели (Uа_|_|_1В) установить частоту 1 кГц. Другим осциллографом проверить амплитуду сигнала. При отличии от обычной (~1В), отрегулировать резистор 4R4.

Вертикальное отклонение луча

  • переключатель входов В2 выставить в положение «|_»;
  • рычаг «В/дел» зафиксировать на «0,05В»
  • регулятор «Ч» и «Балансир» – в среднее положение;

Несколько раз повторить манипуляции, переводя «В/дел» на показатели 0,02В, 0,01В, 0,05В и регулируя «Балансир» до момента, пока линия развертки не будет оставаться на середине экрана при любых позициях данного выключателя.

Перевести тумблер «В/дел» в значение «t5 дел». Регулятор «Усиление» повернуть в крайнее правое положение. Посмотреть на картинку – она должна по вертикали располагаться на 5 делений сетки ЭЛТ. Если нет, то отрегулировать органом управления «tВ/дел» (левая панель).

Изменить положение «В/дел» на 0,02В ил 0,01В, повернуть «Усиление» в крайнюю левую сторону. При изменении положения картинки настроить резистором 1R12.

Горизонтальное отклонение

Переменный резистор 3R6 зафиксировать на начальном уровне сигнала. Тумблером 3R27 установить амплитуду в пределах 4-5В.

После настроить переключатели «В/дел» в позицию «t5дел», а регулятор «мс/дел, мкс/дел» – в положение «1мс/дел». Ручку «Плавно» перевести в крайнее правое положение. Тумблер «Синхр.» настроить в позицию Ё×.

Фото 5. Ручка синхронизации.

Совместить регулятором «Ц» линии импульса и первой вертикальной линии сетки. Теперь прибор готов к работе.

Порядок работы

Ручка синхронизации поворачивается в положение «Внутр». Регулятор «Уровень» занимает крайнее правое положение.

  1. Переключатель “ВРЕМЯ/cm” стоит в позициии “2mS” или “5 mS”.
  2. Резистор множителя развертки “X, х 1, х 0,2″ – в положение ” х 1″.
  3. Установить переключатель “V/сш, mV/cm” на показатель “1”.
  4. Тумблер ” х Ю, х 1″ – в положение ” х 1″ (возможно в “ОД” и ” х 10″).
  5. Подать сигнал с контрольной установки.
  6. Вращением резисторов «Стаб» и «Уровень» добиться стабильного изображения на экране.

Если развертка не отображается, еще раз отрегулировать настройку тумблеров «Яркость» и «Фокус».

Компоновка

Рис. 1. Передняя панель осциллографа С1-55 (вид сзади).

Рис. 2. Задняя панель прибора (расположение установочных элементов и печатных плат), ЭЛТ — электронно-лучевая трубка.

Рис. 3. Схема расположения установочных элементов и печатных плат (вид сверху).

Рис. 4. Схема расположения установочных элементов и печатных плат (вид снизу): I — высокое напряжение.

Рис. 5. Вид на среднюю стенку (расположение установочных элементов и печатных плат).

Рис. 6. Схема расположения установочных элементов и печатных плат (вид сбоку).

Рис. 7. Схема расположения установочных элементов (вид сбоку).

Рис. 8. Схема расположения элементов на плате 2.089.021.

Рис. 9. Схема расположения элементов на плате 2.089.022.

Рис. 10. Схема расположения элементов на плате 2.089.023:

I — место для маркировки; Б — база; Э — эмиттер; К — коллектор.

Рис. 11. Схема расположения элементов на плате 2.089.024.

Рис. 12. Схема расположения элементов на плате 2.089.025.

Рио. 13. Схема расположения элементов на плате 2.089.025 (вид со стороны печатного монтажа).

Рис. 14. Схема расположения элементов на плате 2.089.026.

Рис. 15. Схема расположения элементов на плате 2.089.027.

Рис. 16. Схема расположения элементов на плате 2.089.028.

Рис.17. Схема расположения элементов на плате 2.089.026 (вид со стороны печатного монтажа).

Рис 18. Схема расположения элементов на плате 2.Ц8У.027 (.вид со стороны печатного монтажа.

Рис.19. Схема расположения элементов на плате 2.089.028 (вид со стороны печатного монтажа).

Критерии выбора

Как выбрать измерительное устройство и на какие параметры обращать внимание? Рассмотреть эти вопросы можно на примере такой модели, как осциллограф с1 49. Осциллограф с1 49 во включенном состоянии

Осциллограф с1 49 во включенном состоянии

Выбор любых осциллографов осуществляют по основным показателям:

  • вид устройства;
  • место применения;
  • частота дискретизации;
  • полоса пропускания;
  • глубина памяти;
  • скорость обновления изображения;
  • количество каналов.

Не отличается от этого алгоритма и выбор характеристик аппарата с1 49.

По виду осциллоскопы разделяются на аналоговые и цифровые приборы. К первым относятся осциллографы с1 67, с 1 49, с 1 73 и им подобные. Цифровые модели, такие как АКИП-4115/1А, отличаются более высокой стоимостью и сложным управлением. По месту применения делятся на стационарные, переносные, портативные и модели с интерфейсом USB.

Диапазон пропускаемых устройством частот – один из ключевых параметров. Ориентируясь на характеристику сигналов, подлежащих будущим измерениям, выбирают наиболее подходящие модели.

Две взаимосвязанных между собой характеристики – частота дискретизации и глубина памяти, выбираются с учётом влияния друг на друга.

Внимание! Чем больше глубина памяти, тем выше показатель частоты дискретизации, однако увеличение глубины увеличивает нагрузку на систему, и она может замедлить производительность прибора. Чтобы при работе повышать частоту дискретизации, желательно иметь запас по глубине памяти, чтобы не падала скорость обновления запоминаемой информации на дисплее

Высокая скорость обновления нужна для того, чтобы увеличить вероятность фиксации на осциллограмме редких и единичных событий. При отладке аппаратуры это нужные позиции характеристик моделей, применяемые в работе.

Одно,- и двухканальные осциллоскопы наиболее распространены в использовании. Если необходимо изучать несколько процессов одновременно и выводить результат на дисплей, выбирают многоканальные устройства.

Сравнение характеристик осциллографов советского производства с н313

Тип
прибора
Амплитуда напряжений, В Полоса пропускания, МГц Диапазон временных интервалов, с Время нарастания ПХ, нс
с1 73 0,020 – 350 0 – 5 0,4*10-6 – 0,5 70
с1 67 0,028 – 200 0 – 10 0,2*10-6 – 0,2 35
с1 49 0,02 – 200 0 – 5,5 8*10-6 – 0,5
с1 101 0,01 – 300 0 – 5 0,3 10-6 – 0,4 70 (100 с делит.)
с1 Н313 0,001 – 300 0 – 1 1* 10-6 – 10

Несмотря на то, что современный рынок заполонили приборы иностранного производства цифрового исполнения, аналоговые осциллоскопы не теряют своей популярности.

Важно! Измерительные приборы проходят периодическую проверку в специальных лабораториях согласно МПИ – меж периодичного интервала. Для осциллоскопов он равен 12 мес

По результату составляется протокол проверки, и на прибор наклеивается бирка с датой следующей проверки.

Где и какие драгметаллы содержатся?

К сожалению, современное производство старается максимально удешевить все, что только можно, а поэтому сравнительно новая техника если и содержит драгоценные металлы, то совершенно в незначительных количествах. По крайней мере, из бытовых приборов и другой достаточно широко распространенной техники на данный момент не получится выделить что-либо действительно стоящее, поэтому стоимость таких устройств и деталей стремится к нулю, как только они теряют практическую ценность.

Совсем другое дело — техника и электроника, произведенная в советское время, особенно если эта техника создавалась не для массового пользования, а для интересов государства. Ресурсов на разработку и производство подобных устройств не жалели, поэтому многие приборы даже в единичном экземпляре содержат достаточно драгоценных металлов, чтобы их стоимость оценивалась в несколько тысяч и больше.

Тем, кто серьезно занимается электроникой, будет полезна статья о способах соединения обмоток асинхронного электродвигателя в звезду и треугольник.

Какие драгоценные металлы можно найти?

В большинстве случаев использовались серебро и золото, по причине их сравнительной дешевизны и достаточно широкого распространения. Однако, эти драгметаллы далеко не единственные, которые можно встретить в радиодеталях, и другие металлы порой стоят во много раз дороже золота.

Есть шанс встретить следующие драгметаллы в радиодеталях:

  • Серебро;
  • Золото;
  • Платина;
  • Иридий;
  • Палладий.

В некоторых случаях можно встретить и редкоземельные металлы некоторых видов. Шанс последнего варианта сравнительно невелик, поскольку дорогостоящее производство и применение редкоземельных металлов в составе радиодеталей должно быть обусловлено необходимостью и целесообразностью. Массовое производство бытовых приборов, естественно, такую необходимость не создавало даже во времена СССР, а потому и шанс на успешные поиски невелик.

Какие приборы содержат драгметаллы?

Максимальное количество драгоценных металлов находится внутри советской измерительной техники и вычислительных приборов.

Примерами такой техники являются:

  • Электронные модели вольтметров;
  • Генераторы, в особенности высокочастотные;
  • Синтезаторы частот;
  • Осциллографы;
  • Частометры.

Практически во всех таких устройствах количество деталей, содержащих драгоценные металлы, максимально велико в сравнении с другой техникой. Впрочем, крайности есть и здесь: одни устройства могут иметь до нескольких грамм драгоценных металлов внутри, тогда как другие устройства имеют незначительное количество, не стоящее затрат на поиски и сдачу.

Что это такое?

Это устройство предназначено для исследования временных показателей электрического сигнала, который подаётся на вход, экран, или записывается на фотоленту. Соответственно, осциллограф предназначается также для записи показателей и их измерения. Такая техника занимает важную роль в радиоэлектронном оборудовании. Она нашла применение в прикладных, научных, лабораторных и исследовательских работах. Также устройство применяется для исследования электрического сигнала. Изучение производится непосредственно так и тех, которые получаются при воздействии других приборов на датчики устройства. Последние преобразуют данные воздействия в электросигнал, либо радиоволну. Осциллограф может использоваться как автономно, так и как приставка к экрану. Устройство может подключаться различными способами.

Есть также приборы данного типа, которые совместили с другими измерительными устройствами. К примеру, существует осциллограф, выполняющий функции мультиметра. Такие девайсы имеют название скопометр. Нужно отметить, что многие совмещённые с другими устройствами осциллографы почти всегда не имеют в своем составе драгметаллы. А вот экземпляры времён СССР имеют цветные металлы, некоторые из них содержат золото и серебро в приличном количестве.

Характеристики

  • Количество лучей(каналов) ЭЛТ — Двухлучевой
  • Диапазон измеряемых напряжений — 30 мВ – 140 В
  • Диапазон измеряемых интервалов времени — 0,2 мкс – 0,2 сек
  • Полоса пропускания — 0 – 10 Мгц
  • Время нарастания ПХ — 35 нс
  • Погрешность измерения амплитуды сигнала — Не более 10 %
  • Погрешность измерения интервалов времени — Не более 10 %
  • Выброс на ПХ — Не более 5%
  • Ширина линии луча — 0,8 мм
  • Рабочая площадь экрана по горизонтали — 60 мм
  • Рабочая площадь экрана по вертикали — 48 мм
  • Напряжение питающей сети — 220 В 50 Гц, 60 Гц, 220(115) В 400 Гц, + 24 В
  • Потребляемая мощность  — 75 ВА (I=1,5 A пост)
  • Диапазон рабочих температур  -30 + 50 град С
  • Габаритные размеры — 470 Х 205 Х 355 мм
  • Масса — 15 кг

ПАРАМЕТРЫ КАНАЛА X

  • Длительность развертки минимальная — 0,01 мкс/дел
  • Длительность развертки максимальная — 0,02 сек/дел
  • Амплитуда сигналов внешней синхронизации — 0,5 – 30 В
  • Диапазон частот внешней синхронизации — 3 Гц – 5 Мгц
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector