Mise en route et préréglages
commutation de canal alternée sera choisie; pour des
fréquences <1kHz le fonctionnement en découpé est plus
approprié (moins de scintillement). La précision de lecture
sera élevée lorsque l'on affiche entre une et deux périodes
et approximativement la même hauteur d'image pour les
deux signaux. Pour ce réglage il est possible d'utiliser
également les réglages fins d'amplitude et de balayage. Le
niveau de déclenchement LEVEL est sans influence sur le
résultat. Les deux traces seront avant la mesure positionnées
sur la ligne horizontale centrale avec les boutons Y-POS. Avec
des signaux sinusoïdaux l'on travaille sur les passages au
zéro; les sommets de sinusoïdes sont moins précis.
Lorsqu'un signal sinusoïdal est sensiblement déformé par
des harmoniques pairs (demi-ondes inégales par rapport à
l'axe X) ou lorsqu'une tension continue de décalage est
présente, le couplage AC doit être choisi pour les deux
canaux. S'il s'agit de signaux d'impulsions de même forme,
la lecture s'effectue aux fronts raides.
Mesure de différence de phase en fonctionnement
deux canaux
t = écart horizontal des passages au zéro en div,
T = écart horizontal pour une période en div.
Dans l'exemple t=3div et T=10div. A partir de là, on peut calculer
une différence de phase en degrés de:
ϕ° ϕ° ϕ° ϕ° ϕ° = (t/T) . 360° = (3/10) . 360° = 108°
arc ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ° = (t/T) . 2π π π π π = (3/10) . 2π π π π π = 1,885 rad
Des angles de phase relativement petits à fréquences basses
peuvent être mesurés avec plus de précision en fonction XY
par les figures de Lissajous.
Mesure d'une modulation d'amplitude
L'amplitude momentanée u au temps t d'une tension por-
teuse HF, modulée en amplitude sans distorsion par une
tension sinusoïdale BF est de la forme :
Ω
où
UT
= amplitude porteuse non modulée,
Ω Ω Ω Ω Ω
= 2F = pulsation de porteuse,
ω ω ω ω ω
= 2f = pulsation de modulation,
m
= taux de modulation (0 à 100%).
La bande latérale basse F-f et la bande latérale haute F+f
proviennent de la modulation de la porteuse F.
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Ω ω
Ω ω
Fig. 1 Spectre de modulation d'amplitude (m=50%).
L'image de l'ondulation HF modulée en amplitude peut être
visualisée sur l'oscilloscope et être exploitée lorsque le
spectre de fréquence se trouve dans la bande passante de
l'oscilloscope. La base de temps sera réglée de façon que
plusieurs trains d'onde de la fréquence de modulation soient
visibles. Normalement, avec la fréquence de modulation (du
générateur BF ou d'un démodulateur) on devrait déclencher
en externe.
Réglage de l'oscilloscope pour un signal correspondant à la
figure 2
N'enfoncer aucune touche. Y:CH.I; 20mV/div; AC.
TIME/DIV.:0,2ms/div.
Déclenchement : NORMAL; interne, niveau ajusté par la
commande LEVEL (ou déclenchement externe).
Figure 2
Ondulation modulée en amplitude :
F = 1MHz ; f = 1kHz; m = 50% ; UT = 28,3mV
En relevant les deux valeurs a et b sur l'écran, le taux de
modulation se calcule par
m = (a-b)/(a+b) et m = ((a-b)/(a+b)) * 100[%]
où a=UT(1+m) et b=UT(1-m)
Lors de la mesure du taux de modulation les boutons de
réglages fin d'amplitude et de temps peuvent être déréglés
au choix. Leurs positions n'influencent pas le résultat.
Déclenchement et balayage
Tous les éléments de commande pour ces modes de fonc-
tionnement se trouvent à droite des boutons VOLTS/DIV. Ils
sont décrits dans la section " Éléments de commande et
Readout ".
La modification dans le temps d'une tension à mesurer (ten-
sion alternative) peut être visualisée en mode Yt. Le signal
mesuré dévie ici le faisceau d'électrons dans le sens vertical
alors que la base de temps produit un balayage horizontal du
faisceau d'électrons de la gauche vers la droite de l'écran
selon une vitesse constante mais réglable.
Les variations périodiques répétitives de la tension dans le
temps sont généralement visualisées avec une déviation tem-
porelle périodique répétitive. Pour obtenir une image " fixe "
et exploitable, le début suivant de la déviation temporelle ne
doit avoir lieu qu'à la position du signal (amplitude et front
montant ou descendant) qui correspond au déclenchement
précédent de la base de temps. Il est donc impossible d'ef-
fectuer un déclenchement sur une tension continue, mais
ceci n'est pas nécessaire du fait qu'il n'y a aucune variation
dans le temps.
Un déclenchement correct est impossible avec une
tension continue, ce qui est cependant inutile car il ne
se produit aucune modification dans le temps.
HM 1004
.
eff
Sous réserve de modifications
-
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