* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
708
Измерения
Простейшей (не дающей достаточно равномерного хода и поэтому в нормальных осциллографах не применяемой) схемой получения пилооб разных импульсов является релаксационная схема с неоновой лампой, изо браженная на фиг. 17,45. На выходе этой схемы напряжение равно на пряжению на обкладках конденсатора С, заряжаемого до потенциала зажи гания неоновой лампы через сопротивление R и быстро разряжающегося
Фиг. 17,45. Простейшая схема получения пилообразных напряжений развертки с помощью неоновой лампы.
Фиг. 17,46. Принципиальная схема тиратронного генератора пилообразных напряжений развертки.
Более надежной является аналогичная схема с использованием тира трона, т. е. газонаполненной лампы с управляющей сеткой. В простейшем виде принципиальная схема такого генератора развертывающих сигналов показана на фиг. 17,46. Выходное напряжение для подачи к горизонтальным пластинам катодной трубки снимается непосредственно или через дополни тельный усилитель с обкладок конденсатора С Частота чередования импуль сов определяется постоянной времени цепи R — Си выбранным режимом работы тиратрона. На фиг. 17,47 приведена полная схема простейшего генератора развертки с тиратроном и пентодом 6К7, работающим в ка честве токоограничителя и заменяющего собой зарядное сопротивление R из схемы фиг. 17,46. Для того чтобы изображение исследуемого напряжения стояло на экране неподвижно, необходима принудительная синхронизация между ча стотой исследуемого сигнала и частотой импульсов, даваемых генератором развертки. Применяются довольно разнообразные схемы синхронизации, из которых наиболее простая показана на схеме фиг. 17,47. При этой схеме синхронизирующее напряжение от отдельного источника или от того же источника исследуемых напряжений подается через трансформа тор и делительный потенциометр на сетку тиратрона. В зависимости от режима работы тиратрона и величины синхронизирующего напряжения, снимаемого с потенциометра синхронизации, разряд тиратрона будет со вершаться с принудительной стабилизацией: при первом, втором, третьем и т. д. импульсе синхронизирующего напряжения. Если для синхрониза ции к трансформатору будет подаваться исследуемое напряжение, то дви жением ползунка синхронизирующего потенциометра можно заставить оставаться неподвижными на экране один, два, три или больше (до деся ти— пятнадцати) периодов исследуемого напряжения. В этом случае ча стота генерации развертывающих импульсов будет составлять -^--ю часть от частоты действующих на синхронизатор импульсов (п — здесь целое число). На фиг. 17,48 показано, каким образом происходит принудитель ная синхронизация частоты разряда тиратрона. Если на сетку тиратрона додавать переменное напряжение, то для каждого мгновенного напряже-