Deoarece tensiunea măsurată între două puncte, intrarea osciloscopului are două terminale. Și ei nu sunt echivalente. Un terminal numit „fază“, este conectat la intrarea amplificatorului din deformarea fasciculului vertical. Al doilea terminal - „pământ“ sau „corp“. Se numește așa pentru că acesta este conectat electric la corpul dispozitivului (acesta este un punct comun al tuturor circuitelor sale electronice). Un osciloscop arată tensiunea de fază cu privire la sol.
Este important să se știe care dintre intrare conduce este o fază. Dispozitivele importate sunt utilizate în mod obișnuit sonde speciale, terenul care are un „crocodil“ de tip clemă deoarece este adesea conectat la corpul DUT și faza se termină cu un „ac“, care poate fi în mod convenabil și în condiții de siguranță „stick“ chiar a contactat o dimensiune mică, sau un clip ( Fig. 6). În acest caz, în fază inversă și carcasa este, în principiu, imposibilă.
Fig. 6. Sonda osciloscop importate din stânga „ac“, clema dreapta.
Osciloscoape producția internă, adesea echipat cu un cablu având un standard pentru Romania prize de 4 mm (acest lucru utilizat uneori numele „banana“, care a venit de la echipament audio), Fig. 7. În acest caz, doi conectori sunt identice, și pentru a face diferența le-a folosit caracteristici suplimentare. Aceste semne câteva și ele pot să apară în orice combinație:
-firul de la sol este mai lung;
-firul de împământare este maro (standard) sau culoarea neagră;
-pe corpul împământarea dop marcat simboluri „corp“
Cu toate acestea, din păcate, aceste reguli nu sunt întotdeauna îndeplinite. Acest lucru se aplică în special cablurile, au trecut de reparații: nu se poate pune nici un ghid, disponibil, și prima priza disponibile. Prin urmare, există o altă metodă de determinare a fazei și a corpului, oferind o garanție absolută.
Pentru a determina care dintre conductorii este o fază, și care de locuințe atunci când este necesar, nu va avea un braț conectat osciloscop pentru a contacta unul dintre conductorii de intrare, de altă parte, fie înainte de care nu se ating. În cazul în care conductorul - corpul, ecranul este doar scanarea linie orizontală. În cazul în care acest conductor - faza, ecranul este destul de interferență semnificativă va apărea, care sunt extrem de distorsionat de frecvență de undă sinusoidală de 50 Hz (figura 8).
Fig. 8. Interferența pe un ecran de osciloscop la simpla apăsare a unei faze de intrare cablu de mână.
Aceste tulburări apar datorită faptului că există o capacitate între corpul uman și o rețea de fire prevăzute în cameră. Și există un curent care curge printr-un astfel de circuit: iluminat Fază AC 220 V 50 Hz - capacitate între fire de rețea și corpul uman - mâna omului - intrare amplificator (faza de intrare de cablu) - circuit amplificator electronic - cazul osciloscop - capacitate între carcasă și pământul - cablu de rețea neutră (este întotdeauna la pământ). Continuitate, fluxurile de curent. Mărimea acestui curent este -8 ... 10 ^ 10 ^ -6 Amperi, dar osciloscop are o rezistivitate foarte mare (de ordinul a 10 6 ohmi), totuși apare tensiune suficient de mare. SINEWAVE arată distorsionată, deoarece rețeaua porțiune de capacitate - corpul uman depinde de frecventa: cea mai mare frecventa, cea mai mică rezistență. Prin urmare, componentele de înaltă frecvență (rețea și interferențe armonice a pătruns în ea) furnizează o tensiune de curent și mai mare mai mare la intrarea osciloscopului.
Stabilindu faza si carcasa cablului de intrare, osciloscop poate fi conectat la circuit. În cazul în care nu există nici un fir comun clară, organismul este conectat la oricare dintre punctele între care este necesară pentru a investiga tensiune. În cazul în care circuitul prezent un fir comun - punctul, în mod convențional acceptat pentru potențialul zero, conectat la carcasa dispozitivului sau de fapt, la pământ, Osciloscopul mai bine corpul conectat la acest punct. Imposibilitatea de a face acest lucru poate duce la erori de măsurare semnificative (uneori atât de mare, încât măsurătorile nu pot fi de încredere, la toate).
În esență este un voltmetru osciloscop arată graficul de tensiune. Cu toate acestea, el poate fi folosit pentru a observa și forma actuală. Pentru acest studiu un circuit serie include un rezistor Rt (în cazul în care indicele „t“ indică curentul), Fig. 9. Rezistența rezistor Rt este selectat mult mai mică decât rezistența circuitului, în timp ce rezistorul nu afectează funcționarea și includerea acesteia nu conduce la schimbări în funcționarea circuitului. Rezistența în conformitate cu legea lui Ohm o tensiune:
Această tensiune este măsurată și osciloscop. O valoare de cunoștințe Rt poate traduce presiunea indicată în curentul osciloscop.
Fig. 9. curent osciloscop de măsurare.
Dual (și fascicul dual) osciloscop pot prezenta sub formă de undă a două semnale simultan. În acest scop, are două intrări (canal) I desemnată în mod obișnuit și II. Trebuie reamintit faptul că una dintre bornele de intrare ale fiecărui osciloscop canal conectat la carcasă, prin urmare, pluginul „corpul“ de ambele canale sunt interconectate. Prin urmare, aceste terminale ar trebui să fie conectate la același punct în lanț, în caz contrar va fi de circuit (Fig. 10), în circuit.
Fig. 10. Conectarea unui osciloscop cu două canale. „Earth“ intrări poate crea un scurt circuit.
Fig. Circuit 10a punctul B și D sa dovedit a fi închise între ele printr-o carcasă osciloscop (NO conductor prezentat în fantomă). Ca rezultat, a schimbat configurația circuitului.Abilitatea nu respecta nici două tensiuni, dar numai cu un punct comun, este un dezavantaj, dar mici - într-unul dintre polii de alimentare cu energie electronică este întotdeauna un fir comun, și toate tensiunile sunt măsurate în raport cu acesta.
Utilizarea canalului osciloscopul dublu poate observa simultan tensiunea și curentul în circuit. Și astfel se măsoară defazajul dintre curent și tensiune. Cablare osciloscop în acest caz, este prezentată în Fig. 11.
Fig. 11. Conectați un osciloscop pentru măsurarea defazajului.
Canalul I măsoară tensiunea, și măsoară canalul curent al II-lea. Această încorporare este cea mai optimă, deoarece tensiune care se încadrează pe rezistor Rt și furnizat la canalul II, 30 ... 100 de ori mai mică decât în canalul I, prin urmare, este mult mai sensibile la interferențe și de sincronizare joasă tensiune nu este la fel de bun. În plus, cele mai multe osciloscoape de design de mai multe „dezechilibrat“ - sincronizarea în general, o calitate mai bună și stabilă a semnalului canalului I. Astfel, conexiunea la tensiunea de canal I oferă o imagine mai stabilă formă de undă.
Eroare la conectarea la Fig. 11b este că ambele terminale de intrare sunt conectate la carcasa nu sunt un singur punct. Ca rezultat, rezistența Rt este scurtcircuitată prin osciloscop de locuințe. Cel mai neplăcut că tensiunea pe rezistorul Rt nu este egal cu zero - datorită faptului că firele de rezistență ale cablului de intrare (prin care acest rezistor este închis) nu este zero. Prin urmare, atunci când o astfel de conexiune nu se poate observa această eroare (pentru osciloscop arată ceva) și un rezultat de măsurare a curentului în acest caz, va fi invalid.
Incluziunea, așa cum se arată în Fig. 11c succes în faptul că măsurile de canal am osciloscop tensiunea nu este în circuit, și suma tensiunilor în circuit și rezistor Rt (tensiunea măsurată la nici o sarcină, iar pe sursa). Tensiunea peste Rt, deși de mici dimensiuni, dar încă introduce o eroare în măsurarea tensiunii.
conexiune osciloscop prezentat în Fig. 11a, nu numai că oferă cea mai mare precizie de măsurare, dar, de asemenea, permite, în unele cazuri, de a utiliza un rezistor cu Rt o rezistență destul de mare. Acest lucru este important atunci când se măsoară curenți slabi în cazul în care curentul în circuit și rezistența Rt mică, tensiunea care apare peste Rt poate fi atât de mici încât nu suficient sensibilitate osciloscop pentru ao afișa.