Dao động ký còn có tên gọi là “máy hiện sóng”, nó là một loại máy đo cácthông số của tín hiệu đồng thời quan sát được dạng sóng của tín hiệu mà ta đangkhảo sát.. Trong kỹ thuật điện tử,
Trang 1MỞ ĐẦU
I Lý do chọn đề tài
Trong kỹ thuật đo lường điện tử, một trong những yêu cầu cơ bản để xácđịnh tín hiệu là quan sát dạng của tín hiệu Các tín hiệu trong kỹ thuật điện tửthường được biểu diễn theo quan hệ biến thiên của thời gian hay quan hệ tần số
Do vậy, cần phải có thiết bị để vẽ được trực tiếp đồ thị biến thiên của tín hiệu( ví dụ u = f(t) ) để có thể quan sát dạng và đo lường các thông số cường độ vàthời gian của tín hiệu Đo lường bằng phương pháp quan sát dạng như vậy có các
ưu điển là có thể tận dụng được một cảm giác nhạy cảm nhất của con người là thịgiác Phép đo như vậy cho phép định tính một cách nhanh chóng, phân biệt được
cụ thể các loại tín hiệu, và cũng có thể định lượng được chính xác các đại lượngcần đo Cũng vì vậy mà các loại thiết bị này thường được dùng rất phổ biếntrong kỹ thuật đo
Thiết bị trực tiếp dùng để nghiên cứu dạng của tín hiệu là dao động ký Daođộng ký điện tử thực hiện vẽ đồ thi dao động của tín hiệu gằng một ống tia điện
tử Nó là một loại máy đo có nhiều tính năng tốt như: trở kháng vào lớn, độ nhạycao, quán tính ít, chỉ thị bằng ống tia điện tử…, nên có nhiều khả năng đo lường,
và là một trong số những máy đo cơ bản nhất, được sử dụng phổ biến nhất tronglĩnh vực đo lường trong điện tử
Dao động ký còn có tên gọi là “máy hiện sóng”, nó là một loại máy đo cácthông số của tín hiệu đồng thời quan sát được dạng sóng của tín hiệu mà ta đangkhảo sát Trong kỹ thuật điện tử, muốn quan sát, đo lường tín hiệu điện, ví dụnhư: các dạng tín hiệu cao tần điều chế, các dạng tín hiệu xung; xác định cácthành phần trong phổ tín hiệu; đo lường biên độ, tần số, đọ di pha…, của tínhiệu, thì dao động ký là loại thiết bị đo lường hiệu quả, và có chính xác cao Ngoài ra, nó còn được dùng để đo lường rất nhiều các đại lượng biến đổikhác, như các biến đổi trong cơ học, sinh vật học, y học… Cách đo thường đượcthực hiện bằng cách dùng một bộ chuyển đổi để chuyển hóa các dạng nănglượng cần đo sang dạng năng lượng điện rồi dùng dao động ký để nghiên cứu
Vì vậy, dao động ký có thể coi là một máy đo vạn năng không những được dùngrộng rãi trong nghành điện tử, mà còn được dùng trong rất nhiều các ngành côngnghiệp khác nữa
Trang 2Được sự đồng ý hướng dẫn của thầy giáo bộ môn, tôi chọn đề tài “Tìm hiểu
về dao động ký và mô phỏng một số chức năng đo bằng Proteus” để nghiên cứuhoàn thành tiểu luận của mình
II Mục tiêu nghiên cứu
Nắm vững được cấu tạo chung và cấu tạo chi tiết của dao động
Nắm vững nguyên lý hoạt động của máy dao động ký
Biết cách thiết kế, lắp mạch, đo các thông số, phân tích, nhận xét mạch dao độngđơn giản
III Mục đích nghiên cứu
Nhằm hiểu sâu hơn về máy dao động ký để từ lý thuyết vận dụng vào thực tế Trang bị những kiến thức nền tảng cơ bản vững chắc giúp cho việc giảng dạy
bộ môn công nghệ ở trường phổ thông sau này được tốt hơn
IV Nhiệm vụ nghiên cứu
Nghiên cứu về cấu tạo chung, cấu tạo chi tiết của dao động ký
Nghiên cứu các khối chức năng, cơ cấu hoạt động, cách điều chỉnh của daođộng ký
Nghiên cứu về phần mềm Proteus và mô phỏng phần mềm trong các mạchdao động
V Phương pháp nghiên cứu
Thu thập, lựa chọn các tài liệu liên quan dao động ký
Thu thập, lựa chọn các tài liệu liên quan đến phần mềm Proteus
Trang 3NỘI DUNG
A TÌM HIỂU VỀ DAO ĐỘNG KÝ
I Giới thiệu về dao động ký
Dao động ký (oscilloscope) hay còn gọi là máy hiện sóng là một dụng cụhiển thị dạng sóng rất thông dụng Nó chủ yếu được sử dụng để vẽ dạng của tínhiệu điện thay đổi thao thời gian
Về cơ bản thì dao động ký dùng để đo điện áp, nhưng cũng có thể đo dòngđiện, nếu dòng điện được biến đổi thành điện áp khi cho dòng chảy qua một điệntrở cố định Tương tự, dao động ký có thể đo điện trở nếu dòng điện từ mộtnguồn hằng được chảy qua điện trở cần đo như đối với DMM Dao động ký haitia có thể dùng để so sánh hai dạng sóng khác nhau, để so sánh các thay đổi về
Hình 1.1: Dao động ký
Trang 4pha liên quan đến hai dạng sóng Dao động ký có thể sử dụng hiệu quả để quansát dạng sóng thực tế trên màn hình và để định lượng dạng sóng.
Bằng cách sử dụng máy hiện sóng ta xác định được:
Giá trị điện áp và thời gian tương ứng của tín hiệu
Tần số dao động của tín hiệu
Góc lệch pha giữa hia tín hiệu
Dạng sóng tại mỗi điểm khác nhau trên mạch điện từ
Thành phần của tín hiệu gồm thành phần một chiều và xoay chiều nhưthế nào
Trong tín hiệu có bao nhiêu thành phần nhiễu và nhiễu đó có thay đổi theothời gian hay không
Dao động ký giống như một máy thu hình nhỏ nhưng có màn hình được kẻ
ô và có nhiều phần điểu khiển hơn tivi Hình 1.2 là panel của một dao động kýthông dụng với phần hiển thị sóng, phần điều khiển theo trục X, trục Y, đồng bộ
và chế độ màn hình và kết nồi đầu đo
Màn hình của dao động ký được chia ô, 10 ô theo chiều ngang và 8 ô theochiều đứng Ở chế độ hiển thị thông thường, dao động ký hiện dạng sóng biếnđổi theo thời gian : Trục đứng Y là trục điện áp, trục ngang X là trục thời gian
Độ chói hay độ sáng của màn hình đôi khi còn gọi là trục Z
Hình 1.2: Panel của dao động ký
Trang 5Dao động ký có thể được dùng ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau chứ không
đơn thuần chỉ trong lĩnh vực điện tử Với một bộ chuyển đổi hợp lý ta có thể đo
được thông số của hầu hết tất cả các hiện tượng vật lý Bộ chuyển đổi ở đây có
nhiệm vụ tạo ra tín hiệu điện tương ứng với đại lượng cần đo ví dụ như các bộ
cảm biến âm thanh, ánh sáng, độ rung, áp suất, nhiệy độ…
Các thiết bị điện tử thường được chia thành hai nhóm cơ bản là thiết bị
tương tự và thiết bị số, dao động ký cũng vậy Dao động ký tương tự (analog
oscilloscope) sẽ chuyển trực tiếp tín hiệu điện cần đo thành dòng electron bắn
lên màn hình Điện áp làm lệch chùm electron một cách tỉ lệ và tạo ra tức thời
dạng sóng tương ứng trên màn hình Trong khi đó, dao động ký số (digital
oscilloscope) sẽ lấy mẫu dạng sóng, đưa qua bộ chuyển đổi tương tự số (adc)
Sau đó nó sử dụng các thông tin dưới dạng số để tái tạo lại dạng sóng trên màn
hình
Tùy vào ứng dụng mà người ta sử dụng dao động ký loại nào cho phù hợp
Thông thường, nếu cần hiển thị tín hiệu dưới dạng thời gian thực (khi chúng xảy
ra) thì sử dụng dao động ký tương tự Khi cần lưu giữ thông tin cũng như hình
ảnh để có thể xử lý sau hay in ra dạng sóng thì người ta dùng dao động ký số có
khả năng kết nối với máy tính và các bộ vi xử lý Phần tiếp theo của tài liệu
chúng ta sẽ nói đến dao động ký tương tự, loại dùng phổ biến trong kỹ thuật đo
lường
DỤNG
Hình 1.3: dao động ký tương tự Hình 1.4: dao động ký số
Trang 6Tín hiệu vào được đưa qua bộ chuyển mạch AC/DC (khóa k đóng khi cầnxác định thành phần DC của tín hiệu còn khi chỉ quan tâm đến thành phầnAC thì
mở k) Tín hiệu này sẽ qua bộ phân áp (hay còn gọi là bộ suy giảm đầu vào)được điều khiển bởi mạch núm xoay volts/div, nghĩa là xoay núm này cho phép
ta điều chỉnh tỉ lệ của sóng theo chiều đứng Chuyển mạch Y-Pos để xác định vịtrí theo chiều đứng của sóng, nghĩa là có thể di chuyển sóng theo chiều lên hoặcxuống tùy ý bằng cách xoay núm vặn này Sau khi qua phân áp, tín hiệu vào sẽqua bộ khuếch đại X khuếch đại làm lệch để đưa tới điều khiển cặp làm lệchđứng Tín hiệu của bộ khuếch đại Y cũng được đưa đến trigơ (khối đồng bộ),trường hợp này gọi là đồng bộ trong, để kích thích mạch tạo sóng răng cưa (cóngọi là mạch phát quét) và đưa tới điều khiển cặp làm lệch ngang (để tăng hiệuquả điều khiển, một số mạch còn sử dụng thêm các bộ khuếch đại X sau khối tạođiện áp răng cưa) Đôi khi người ta cũng cho mạch làm việc ở chế độ đồng bộngoài bằng cách cắt đường tín hiệu từ khuếch đại Y, thay vào đó là cho tín hiệungoài kích thích khối tạo sóng răng cưa
Đi vào khối tạo sóng răng cưa còn có hai tín hiệu điều khiển từ núm vặntime/div và X-Pos Time/div (có nhiều máy kí hiệu là sec/div) cho phép thay đổitốc độ quét theo chiều ngang, khi đó dạng sóng sẽ dừng trên màn hình với n chu
kỳ nếu tần số của sóng đó lớn gấp n lần tần số quét) X-Pos là núm điều chỉnhviệc di chuyển sóng theo chiều ngang cho tiện quan sát
Hình 2.1: Sơ đồ các khối chức năng của dao động
Trang 7III Cấu tạo của dao động ký
1 Ống phóng tia điện tử CRT (Cathode Ray Tube)
CRT là một ống chân không với các hệ thống điện cực và màn hùynhquang, chùm electron do katot phát ra sẽ được hướng tới màn hình theo sự điềukhiển từ bên ngoài và làm phát sáng lớp photpho tại điểm chúng đập vào
Cấu tạo của triôt
Phần 3 cực (triot) gồm katot, lưới và anot
+ Catot làm bằng niken hình trụ đáy phẳng phủ oxit để phát ra điện tử.Một sợi đốt nằm bên trong katot có nhiệm vụ nung nóng katot để tăng cườngthêm số điện tử phát xạ Sợi đốt có điện thế khỏang 6,3v nhưng catốt có điện thếxấp xỉ 2kv
+ Lưới là một cốc niken có lỗ ở đáy bao phũ lấy catot Thế của lưới xấp xỉ
từ 2kv đến 2,05kv để điều khiển dòng electron từ catot hướng đến màn hình Khithế của lưới thay đổi sẽ điều chỉnh lượng electron bắn ra khỏi catot, tức làm chođiểm sáng trên màn hình có độ chói khác nhau Vì vậy thành phân điều khiển thếcủa lưới còn gọi là thành phần điều khiển độ chói
+ Anot gồm 3 anot A1, A2, A3 A1 có dạng hình trụ, một đầu hở và mộtđầu kín có lỗ ở giữa cho electron đi qua Á tiếp đất nên có thế dương hơn catot,electron được gia tốc từ catot qua lưới và anot đến màn hình Các anot này được
Hình 3.1: Cấu tạo của ống phóng tia điện tử
Trang 8gọi là các điện cực điều tiêu hay thấu kính điện tử Vì các electron cùng mangđiện tích âm nên chúng có xu hướng đẩy nhau, nghĩa là chùm tia điện tử sẽ loerộng ra và khi đập vào màn huỳnh quang sẽ tạo ra một vùng sáng, nghĩa là hìnhảnh hiển thị bị nhòe Nhờ có các điện cực điều tiêu, chùm electron sẽ bị hội tụ lạilàm cho các electron hướng tới một điểm nhỏ trên màn hình, tức là hình ảnh hiểnthị được rõ nét A2 có thế 2kv để tạo ra các đường đẳng thế làm cho các electronchuyển động qua anot có tốc độ ổn định.
Phần 3 cực trên đôi khi còn được gọi là súng điện tử
Hệ thống làm lệch (hay còn gọi là lái tia)
Khi các tấm làm lệch ngang và đứng được tiếp đất hoặc không nối thìchùm electron có thể đi qua chúng và đập vào tâm màn hình
Khi đặt điện áp lên các tấm làm lệch thì các electron sẽ bị hút vào tấm cóthế dương và bị đẩy ra xa khỏi tấm có thế âm Để tác dụng của các điện áp làmlệch +/- Gây ra những khoảng lệch như nhau thì thế +e/2 phải đưa vào một tấm
và thế -E/2 đi vào tấm còn lại (với e là thế chênh lệch giữa hai tấm)
Điện áp cần thiết để tạo ra một vạch chia độ lệch ở màn hình được gọi là
hệ số làm lệch đứng của ống, đơn vị là v/cm
Độ lệch do 1V tạo ra trên màn hình gọi la độ nhạy lái tia, đơn vị là cm/v.Ngoài ra, để tránh ảnh hưởng của điện trường giữa các cặp lái tia người tađôi khi còn sử dụng một màn chắn cách điện giữa cắp lái tia ngang và cặp lái tiadọc
Màn hình của crt được mạ một lớp photpho ở mặt trong của ống, khi chùmelectron đập vào màn hình thì các electron bên trong lớp mạ sẽ chuyển lên mứcnăng lượng cao và khi trở về trạng thái bình thường sẽ phát ra ánh sáng Sự lưusáng của photpho khá dài từ vài ms đến vài s nên mắt người mới nhìn thấy hìnhdạng sóng hiện Lớp than chì có tác dụng thu hồi các electron thứ cấp vì nếukhông thu hồi lại thì sự tích tụ của các electron có thể tạo ra một thế âm ở mànhình và thế âm này sẽ chống lại sự di chuyển của dòng electron tiến đến mànhình Ngoài ra, người ta có thể dùng màn nhôm thể thu góp electron và dẫn tớiđất Màng nhôm này có tác dụng tăng cường độ chói của lớp sáng do phản xạánh sáng về phía màn thủy tinh và tản nhiệt cho màn hình
Trang 9Đường xoắn ốc làm bắng chất liệu có điện trở cao kết tủa trong ống thủytinh từ chổ tấm lái tia tới màn hình có tác dụng gia tốc cho electron sau khi làmlệch để có được độ chói cần thiết (nếu gia tốc trước lúc làm lệch thì sẽ làm giảmkhả năng điều chỉnh dòng electron của các tấm làm lệch).
Chú ý : Với các máy hiện sóng nhiều kênh (nhiều tia) thì có thể thực hiệntheo hai cách như sau :
Sử dụng cho mỗi kênh một súng điện tử và cặp làm lệch đứng riêngnhưng cùng chung cặp làm lệch ngang
Sử dụng một súng điện tử, tách chùm tia điện tử thành nhiều phầntrước khi cho qua các cặp làm lệch đứng (ứng với số kênh) và tất cảcùng qua một cặp làm lệch ngang
Nguyên tắc hiện hình của CRT
Katot phát ra electron và được các hệ thống điện cực điều khiển để có sốlượng hạt, vận tốc và độ hội tụ cần thiết Hệ thống làm lệch sẽ làm cho chùm tiađiện tử di chuyển trên màn hình theo phương ngang và phương đứng để hiệndạng của tín hiệu
Hình 3.2: Hệ thống làm lệch
Trang 10Ở chế độ hiển thị dạng sóng thông thường, tín hiệu cần hiển thị được đưavào cặp làm lệch đứng còn một tín hiệu dạng răng cưa được đưa vào cặp lệchngang.
Khi đó với tần số răng cưa (còn gọi là tần số quét) phù hợp trên màn hình
Trang 11vậy cần phải có bộ khuếch đại để khi có tín hiệu đưa vào (một chiều hoặc xoaychiều) tín hiệu sẽ ra có dạng vi sai Mạch khuếch đại như vậy vẽ trên hình 3.1 Trong đó T2 và T3 tạo thành bộ khuếch đại ghép emitter chung T1 và T4 làcác mạch gánh emitter tạo điện trở vào lớn Khi điện áp vào bằng không, thếbazơ của T1 ở mức đất, thế T4 cũng điều chỉnh ở mức đất thì các bazơ của T1 vàT3 đều ở mức thế âm so với đất (-UB2=-UB3) Do đó IC2= IC3 và điện áp rơi trên
r3 R6 điều chỉnh colecter của T2 và T3 ở mức đất Các colecter đó là đầu ra củakhuếch đạinvà chúng được mắc trực tiếp với các tấm lái tia (UC2 và UC3)
Con trượt của chiết áp R4 thường nằm điểm giữa và giữ vai trò điện trở điềuchỉnh cân bằng các đầu ra vi sai của khuếch đại Khi điện áp vào khác không,qua bộ pgân áp đặt vào bazơ của tranzitor T1 lúc đó IE1#0, dòng IE1 qua R1 và R2tạo thành điện đặt áp vào tranzitor T2 khiến cho dòng IC2 tăng và IC3 giảm Khi IC2tăng, điện áp ra UC2 giảm xuống mặt khác IC3, điện áp UC3 tăng
Nếu độ biến thiên của UC2 là UC2 = -1V thì UC3 = +1V Khi tín hiệu vào
bộ phân áp tăng theo chiều âm, IC2 giảm, IC3 tăng và UC2 > 0 và UC3 < 0.Thông thường điện áp qua phân áp nhỏ nhất là 2mV tương ứng với 1 vạch chia
độ lệch Chiết áp R10 (hình 3.1) làm nhiệm vụ điều chỉnh điện áp Bazơ của T4 đểdịch chuyển chùm tia điện tử lên hoặc xuống khỏi tâm màn hình
3 Tín hiệu quét
Hình 3.2 biểu diễn dạng sóng trên màn hình
khi ta đặt tín hiệu cần quan sát vào bản cực Y,
tia điện tử nếu không có tác động kéo ngang ta
chỉ thấy 1 vạch thẳng đứng duy nhất Để kéo tín
hiệu nằm ngang người ta dùng một tín hiệu tạo
gốc thời gian đặt vào hai bản cực X và gọi tín
hiệu quét ngang Tính hiệu này có dạng sóng
răng cưa (hoặc sóng dốc lặp đi lặp lại) Nếu tần
số của tín hiệu cần quan sát lớn hơn 10 lần tần
số tín hiệu quét thì trên màn hình sẽ nhìn thấy n
chu kì tín hiệu quan sát
Nếu tỉ số các tần số đó là một số nào đó
của hai số nguyên thì trên màn hình xuất
a
T thuận
T ngược T
Trang 12hiện dạng đường cong đứng yên.Nếu ngược lại đường cong sẽ chuyển động vàkhông quan sát được vì vậy cần thiết phải có sự đồng bộ giữa tín hiệu vào và tínhiệu quét Đạt được điều đó bằng cách điều chỉnh tần số quét nhờ một núm điềuchỉnh
trên mặt dao động ký
4 Thiết lập chế độ hoạt động và cách điều khiển một dao động ký
Thiết lập chế độ hoạt động cho một dao động ký
Sau khi nối đất cho dao động ký ta sẽ điều chỉnh các núm vặn hay côngtắc để thiết lập chế độ hoạt động cho máy
Panel trước của dao động ký gồm ba phần chính là vertical (phần điềukhiển đứng), horizontal (phần điều khiển ngang) và trigger (phần điều khiểnđồng bộ) Một số phần còn lại focus (độ nét), intensity (độ sáng)….Có thể khácnhau tùy thuộc vào hãng sán xuất, loại máy và model
Nối các đầu đo vào đúng vị trí (thường có ký hiệu CH1, CH2) Các daođộng ký thông thường sẽ có hai que đo ứng với hai kênh và màn hình sẽ hiệndạng sóng tương ứng với mỗi kênh
Một số dao động ký có chế độ autoset hoặc preset để thiết lập lại toàn bộphần điều khiển, nếu không ta phải tiến hành bằng tay trước khi sử dụng máy
Các bước chuẩn hóa như sau :
Bước1
Đưa tất cả các nút bấm về vị trí out
Đưa tất cả các thanh trượt về vị trí up
Đưa tất cả các núm xoay về vị trí centered
Đưa nút giữa của volts/div, time/div, hold off về vị trí cal
Bước 2 Vặn volts/div và time/div về vị trí 1v/div và 2s/div
Bước 3 Bật nguồn
Bước 4 Xoay Y – Pos để điều chỉnh điểm sang theo chiều đứng (điểm
sang sẽ chạy ngang qua màn hình với tốc độ chậm) Nếu vặn
Hình 3-5 Tín hiệu
Trang 13time/div ngược chiều kim đồng hồ (theo chiều giảm) thì điểmsang sẽ di chuyển nhanh hơn và khi ở vị trí cỡ µs trên màn hình
sẽ là một vạch sang thay cho điểm sáng
Bước 5 Điều chỉnh intens để thay đổi độ chói và focus để thay đổi độ
nét của vạch sáng trên màn hình Bước 6 Đưa tín hiệu chuẩn để kiểm tra độ chính xác của máy
Đưa đầu đo tới vị trí lấy chuẩn (hoặc là từ máy phát chuẩn hoặcngay trên dao động ký ở vị trí cal 1vpp, 1hz) Với giá trị chuẩnnhư trên nếu volts/div ở vị trí 1v/div và time/div ở vị trí 1ms/divthì trên màn hình sẽ xuất hiện một sóng vuông có biên độ đỉnhđỉnh 1ô trên màn hình và độ rộng xung cũng là một ô trên mànhình (xoay Y-Pos và X-Pos để đọc một cách chính xác)
Sau khi lấy các giá trị chuẩn, tùy theo chế độ làm việc mà ta sử dụngcác nút điều khiển tương ứng
IV Các phần điều khiển chính
1 Điều khiển màn hình
Phần này bao gồm :
Điều chỉnh độ sáng-Intensity- Của dạng sóng Thông thường khităng tần số quét cần tăng thêm độ sáng để tiện quan sát hơn Thựcchất đây là điều chỉnh điện áp lưới
Hình 4.1: Các núm điều khiển chính trên dao động ký
Trang 14 Điều chỉnh độ nét – focus của dạng sóng Thực chất là điều chỉnhđiện áp các anot A1, A2, A3.
Điều chỉnh độ lệch của trục ngang- Trace- (khi vị trí của máy ởnhững điểm khác nhau thì tác dụng của từ trường trái đất cũng khácnhau nên đôi khi phải điều chỉnh để có vị trí cân bằng)
2 Điều khiển theo trục đứng
Phần này sẽ điều khiển vị trí và tỉ lệ của dạng sóng theo chiều đứng Khitín hiệu đưa vào càng lớn thì volts/div cũng phải ở vị trí lớn và ngược lại
Ngoài ra còn một số phần như:
Invert: Đảo dạng sóng
DC/AC/GD: Hiển thị phần một chiều/xoay chiều/nối đất của dạngsóng
Ch I/II: Chọn kênh 1 hoặc kênh 2
Dual: Chọn cả hai kênh
Add:Cộng tín hiệu cả hai kênh
Khi bấm nút invert dạng sóng của tín hiệu sẽ bị đảo ngược lại ( đảo pha
Khi ấn nút dual để chọn cả hai kênh thì trên màn hình sẽ xuất hiện 2 đồ thịcủa 2 dạng sóng ứng với 2 đầu đo Add để cộng các sóng với nhau Nói chung vịtrí của 3 nút CH I/II, dual và add sẽ cho các chế độ hiển thị khác nhau tùy thuộc
Trang 153 Điều khiển theo trục ngang
Phần này điều khiển vị trí và tỉ lệ của dạng sóng theo chiều ngang Khi tínhiệu đưa vào có tần số càng cao thì time/div phải càng nhỏ và ngược lại Ngoài
V ỨNG DỤNG CỦA MÁY HIỆN SÓNG TRONG KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG
Máy hiện sóng hiện nay được gọi là máy hiện sóng vạn năng vì không đơnthuần là hiển thị dạng sóng mà nó còn thực hiện được nhiều kỹ thuật khác nhưthực hiện hàm tóan học, thu thập và xử lý số liệu và thậm chí còn phân tích cả
Hình 4.2: Sóng ở chế độ DC
Hình 4.2: Sóng ở chế độ DC
Hình 4.3: Sóng ở chế độ AC