Valeur Totale De La Tension D'entrée; Valeurs Du Temps Des Signaux - Hameg Instruments HM504-2 Manuel

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Toutes les trois valeurs ne peuvent cependant pas être choisies
librement. Elles doivent se trouver dans les limites suivantes
(seuil de déclenchement, précision de lecture):
H entre 0,5 et 8 div, autant que possible 3,2 et 8 div,
U entre 1mV
et 160 V
,
cc
cc
D entre 1mV/div et 20V/div en séquence 1-2-5.
Exemples:
Coeffi cient de déviation réglé D = 50mV/div (0,05V/div).
hauteur d'image lue H = 4,6div,
tension recherchée U = 0,05x4,6 = 0,23Vcc.
Tension d'entrée U = 5Vcc,
coeffi cient de déviation réglé D = 1V/div,
hauteur d'image recherchée H = 5:1 = 5div
Tension de signal U = 230Veff.2√2 = 651Vcc
(tension>160Vcc,avec sonde atténuatrice 10:1 U=65,1Vcc).
hauteur souhaitée d'image H = min.3,2div, max.8div,
coeffi cient de déviation maximal D=65,1:3,2=20,3V/div,
coeffi cient de déviation minimal
D = 65,1:8 = 8,1V/div.
coeffi cient de déviation à utiliser D = 10V/div
Les exemples précédents se rapportent à une lecture à
l'aide de la grille intégrée du tube, mais les valeurs peuvent
être déterminées de façon nettement plus simple à l'aide
des curseurs en position mesure ΔV (voir "Éléments de
commande et Readout").
Si le signal de mesure possède une composante de
tension continue, la valeur totale (tension continue
+ valeur crête simple de la tension alternative) du
signal à l'entrée Y ne doit pas dépasser ±400V (voir
STOP
fi gure).
La même valeur limite est également valable pour des sondes
atténuatrices normales 10:1 dont l'atténuation permet cepen-
dant d'exploiter des tensions de signaux jusqu'à 400 V
une sonde atténuatrice spéciale 100:1 (par ex. HZ53) des ten-
sions jusqu'à env. 2400 V
peuvent être mesurées.
cc
Cependant cette valeur diminue aux fréquences élevées (voir
caractéristiques techniques HZ53). Avec une sonde atténuatri-
ce normale 10:1 l'on risque, avec des tensions si élevées, un
claquage du C-trimmer shuntant la résistance de l'atténuateur
par lequel l'entrée Y de l'oscilloscope peut être endommagée.
Cependant si par ex.seule l'ondulation résiduelle d'une hau-
te tension doit être mesurée la sonde atténuatrice 10:1 est
également suffi sante. Celle-ci doit alors être précédée d'un
condensateur haute tension approprié (env.22-68nF).
Avec le couplage d'entrée branché sur GD et le réglage Y-POS.
une ligne horizontale du graticule peut avant la mesure être
prise comme ligne de référence pour le potentiel de masse.
Elle peut se trouver au-dessous, sur ou au-dessus de la ligne
horizontale du milieu selon que des écarts positifs et/ou négatifs
du potentiel de masse doivent être saisis numériquement.
Certaines sondes atténuatrices commutables 10:1/1:1 ont
également une position référence du commutateur incorpo-
rée.
Valeur totale de la tension d'entrée
Tension
DC + AC
crête
AC
DC
DC
La courbe discontinue montre une tension alternative qui oscille
autour de 0 Volt. Si cette tension est surchargée par une tension
continue (=) l'addition de la pointe positive continue donnera la
tension maximale présente (=+crête~).
L'attention est expressément attirée sur le fait que le couplage
d'entrée de l'oscilloscope doit absolument être commuté sur DC
lorsque des sondes atténuatrices sont placées à des tensions
supérieures à 400 V (voir «Visualisation d'un signal»).

Valeurs du temps des signaux

Les signaux mesurés avec un oscilloscope sont généralement
des évolutions répétitives de la tension dans le temps, appelées
par la suite des périodes. Le nombre de périodes par seconde
est la fréquence de récurrence. Suivant le réglage de la base
de temps (TIME/DIV.), il est possible d'affi cher une ou plusieurs
périodes du signal ou encore seulement une partie d'une pé-
riode. Les coeffi cients de la base de temps sont affi chés avec
. Avec
le READOUT (écran) et indiqués en ms/cm, μs/cm et ns/cm.
cc
Les exemples suivants se rapportent à une lecture à l'aide de
la grille intégrée du tube, mais les valeurs peuvent être déter-
minées de façon nettement plus simple à l'aide des curseurs
en position mesure ΔT ou 1/ΔT (fréquence) (voir " Éléments de
commande et Readout ").
La durée de la période d'un signal ou d'une partie de celle-ci est
déterminée en multipliant la section de temps concernée (écart
horizontal en cm) par le coeffi cient de base de temps réglé. A
cet effet, le réglage fi n doit se trouver en position CAL. Hors
calibrage, la vitesse de balayage peut être réduite au moins d'un
facteur 2,5:1. Il est ainsi possible de régler toutes les valeurs
intermédiaires au sein des positions 1-2-5 du commutateur de
la base de temps.
Les symboles
L = longueur en cm d'une période (onde) sur l'écran,
T = durée en s pour une période
F = fréquence de récurrence en Hz
Tc = calibre de la base de temps en s/cm (indication TIME/DIV.)
et la relation F = 1/T permettent d'établir les équations sui-
vantes:
Les quatre valeurs ne peuvent cependant pas toutes être
choisies librement. Elles doivent se situer dans les limites
suivantes :
P r i n c i p e s g é n é r a u x
= 400 V
crête
max
AC
Sous réserve de modifi cations
9

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