Осциллограф С1-3 (ИО-4)

Материал из Советские приборы
Осциллограф С1-3

назад к списку осциллографов

ИО-4

Импульсный осциллограф ИО-4 (Импульсный Осциллограф 4 номер разработки) так же выпускавшийся под названием С1-3. Не люто редкий осциллограф но всё же встречается достаточно редко. Осциллограф в основном военного назначения, так же как и остальные осциллографы серии ИО. Использовался на военных объектах, к примеру ЗРК С-75. Но так же в отличии от других осциллографах серии ИО широко использовался в прочих местах. Встречается в справочнике Шкурина, Осипова, Гладышева, есть три Т.О. Не редко упоминается в прочей литературе. По размерам примерно как с1-8, между с1-(16,18,19,20,54) и с1-(15,17). Блок питания чуть меньше самого прибора. Масштабная сетка используется типичная, но фото осциллографа с ней в комплекте есть только одно. ИО-4 - редкий прибор и имеет коллекционную ценность по этому пускать в разбор данный прибор категорически не рекомендуется

Название С1-3 встречается только в справочниках, на самом приборе всегда написано ИО-4. Так же написано в документации на него.

Осциллограф с внешним блоком питания, на тележке. Так же в тележке имеется ящичек для проводов и документации.

Варианты блока ВИО-4

Блок ВИО-4 выпускался в 3 вариантах в зависимости от года выпуска -

  1. Индикаторы +200в,+400в,±450в,-105в, окошечко с лампочкой сети и надписью ВИО-4 и блок с предохранителями (первый вариант (выпускался как минимум с 1955 года), Т.О. на него)
  2. Индикаторы -105в и +200в, предохранитель сети и предохранитель +200 и +400В. Нету индикатора сети и блока с предохранителями. (самый распространенный вариант, Т.О. на него)
  3. Индикаторы +200 и -105в, а так же блок предохранителей. Без лампочки сети. (встречается только один раз, Т.О. на него)

Очень вероятно что и сам блок ИО-4 имеет разницу в схеме в зависимости от года выпуска, ну и ВИО-4 точно имеет разницу в схеме в зависимости от года выпуска.

Выпускал их Загорский завод №569 (ныне ЭМЗ "Звезда").

Выпускался как минимум с 1955 года

Известно что использовался на ЭЦВМ "Раздан-3" (засветился на трех разных фото)

Ищем в коллекцию данный осциллограф, если у вас он есть большая просьба написать об этом. Так же не помещают еще фото или документация к нему. Так же ищется паспорт/формуляр на него.

Описание из справочника Гладышева  
Осциллограф типа С1-3

Осциллограф С1-3 (ИО-4)

Осциллограф С1-3 применяется при разработке и настройке импульсной и телевизионной аппаратуры в лабораторных условиях.

Основные технические характеристики

1. Чувствительность канала вертикального отклонения с усилителем не ниже 0,0065 в эфф/мм; при подаче сигнала на пластины — не ниже 1,25 в эфф/мм.

2. Полоса пропускания усилителя вертикального отклонения на уровне 0,7 от 20 гц до 6 Мгц.

3. С помощью осциллографа можно наблюдать сигналы в диапазоне амплитуд от 0,1 до 400 в.

4. Входное сопротивление канала У в положении аттенюатора 1:1; 1:10, 1:100; Пласт.—2 Мом; Потенц.— 20 Мом.

5. Входная емкость канала У в положении аттенюатора 1:1— 60 пф; 1:10 и 1:100—40 пф; Пласт.— 80 пф; Потенц.—60 пф.

6. Точность деления аттенюатора У не ниже +20%.

7. Линия задержки в канале усилителя У обеспечивает возможность наблюдения переднего фронта импульса.

8. Чувствительность усилителя  горизонтального отклонения не ниже 0,1 в эфф/мм.

9. Полоса пропускания горизонтального усилителя на уровне 0,7.от 20 гц до 500 кгц.

10. Генератор развертки осциллографа работает в автоколебательном или ждущем режиме, а также от внешнего источника напряжения развертки с амплитудой порядка 20 в.

11. Диапазон изменения длительности развертки от 1 до 700 мксек.

12. Усилитель канала 2 обеспечивает наблюдение яркостных отметок при подаче на его вход напряжения 1 в эфф в диапазоне частот от 20 гц до 5 Мгц.

13. В осциллографе имеются яркостные калибрационные метки с периодом следования 0,1; 1; 10; 100 и 1000 мксек. Стабильность периода калибрационных меток не ниже +5%. Калибрационные метки наблюдаются в автоколебательном и ждущем режимах. В ждущем режиме метки длительностью 0,1 мксек наблюдаются при частоте повторения запуска развертки более 400 гц, остальные метки - при частотах более 50 гц.

14. С помощью потенциалометра осциллорафа можно измерять величины амплитуд импульсов и постоянных уровней в диапазоне = (10—400) в с точностью не ниже +=5%.

15. Питание осциллографа осуществляется от сети 220 в+=5% 50 гц и 115 в+5% 400 гц.

16. Потребление тока от сети 220 в не более 2,2 а, от сети 115 в — 4,8 а.

17. Габариты 1050Х715Х438 мм.

18. Вес прибора 108 кг.

Описание принципиальной схемы

Схема ИО-4 из справочника Осипова (в справочнике Гладышева его схема утеряна)

Канал У состоит из входного аттенюатора, катодного повторителя, линии задержки и усилителя. Аттенюатор реостатноемкостного типа обеспечивает деление входного напряжения в отношениях 1:1; 1:10; 1: 100.

Входной сигнал, поступающий на сетку лампы Л2 (6П9), повторяется лампой без существенных искажений и через конденсаторы С13 и С 15 поступает на линию задержки. Катодной нагрузкой лампы Л2 служат два последовательно соединенных сопротивления R12 и R13. Параллельно катодной нагрузке подключена линия задержки и последовательно с ней — делитель плавной регулировки усиления. Включение промежуточного каскада по схеме катодного повторителя позволяет согласовать волновое сопротивление линии с сопротивлением аттенюатора и осуществить плавную регулировку усиления с помощью потенциометра К16.

Линия задержки предназначена для сдвига исследуемого’ импульса относительно начала развертки на 0,25 мксек. Волновое сопротивление линии около 750 ом.

Усилитель вертикального отклонения луча состоит из трех каскадов.

Первый каскад усиления собран на лампе Л3 (6Ж4), второй — на лампах Л4 и .Л5 (6П9), третий — на лампах Л6 и Л7 (6П3С). В первых двух каскадах применены высокочастотные пентоды с малой входной емкостью и большой крутизной для улучшения частотной характеристики. Первый каскад собран по реостатной схеме, с простой индуктивной коррекцией в анодной цепи. Второй каскад усиления собран по самоинверсной схеме, которая позволяет перейти с однотактной схемы на двухтактную; во втором каскаде применена простая индуктивная коррекция. Третий каскад усиления собран по двухтактной схеме со сложной индуктивной коррекцией и обеспечивает подачу симметричного отклоняющего напряжения на пластины трубки. Максимальное усиление трехкаскадного усилителя 250.

Непосредственная подача исследуемых сигналов на вертикально отклоняющие пластины возможна при величине сигнала более 15 в. В положении 5 переключателя В1 сигнал подается на одну отклоняющую пластину, вторая заземляется по переменному напряжению. В этом случае не работает система внутренней синхронизации и отсутствует задержка исследуемого сигнала в канале У.

Для измерения величины исследуемого сигнала переключатель В1, устанавливается в положение 5 Потенц. Исследуемый сигнал подключается к клемме К5 Потенц. При этом сигнал, напряжения потенциалометра и вертикально отклоняющие пластины ЭЛТ включаются последовательно. Измерение производится методом сравнения. При использовании потенциалометра синхронизация должна быть внешней.

Канал горизонтального отклонения луча состоит из синхронизирующего устройства, генератора пилообразных колебаний и усилителя канала Х.

Канал синхронизации состоит из аттенюатора, парафазного усилителя и усилителя импульсов синхронизации.

Аттенюатор импульсов синхронизации (R61—R63, С48— С50) представляет собой реостатно-емкостный компенсированный делитель, обеспечивающий уменьшение входного напряжения в отношениях 1:1, 1:10 и 1: 100.

Электрические характеристики аттенюатора импульсов синхронизации такие же, как входного аттенюатора канала У.

В схеме парафазного усилителя импульсов синхронизации оба каскада собраны на лампе Л8 (6Н8С) по схеме катодного повторителя с общей нагрузкой. В зависимости от положения движка потенциометра R68 изменяется амплитуда и полярность сигнала, снимаемого с парафазного усилителя, что обеспечивает возможность синхронизации генератора развертки сигналом любой полярности.

Усилитель импульсов синхронизации обеспечивает необходимое усиление синхронизирующего сигнала. Он собран на лампах Л9 и Л10 (6Ж4) по реостатной схеме с индуктивноемкостной коррекцией в анодной цепи. Коэффициент усиления около 100. Плавная регулировка усиления производится потенциометром R68.

Генератор пилообразных колебаний собран на лампах Л11 (6Н8С), Л14б (6Н8С), Л17а (6Н8С), Л12 (6П9), Л15 (6П9), Л16 (6П9). Генератор может работать в режиме ждущей или в режиме автоколебательной развертки.

При работе в ждущем режиме левая лампа мультивибратора Л11а заперта, а лампа Л12 открыта. Лампы Л11а и Л12 образуют схему мультивибратора с двумя устойчивыми состояниями. Синхронизирующий отрицательный импульс подается на управляющую сетку лампы Л12 и запирает ее. Напряжение на экранной сетке лампы Л12 определяется током через делитель в цепи экранной сетки (R83 и R84). При запирании лампы Л12 на ее экранной сетке появляется положительный перепаднапряжения, который передается на управляющую сетку лампы Л11а и открывает ее. Уменьшение потенциала анода Л11а передается на управляющую сетку лампы Л12 и еще больше запирает ее. Одновременно с лампой Л12 запирается лампа Л16 генератора пилообразных колебаний и начинает заряжаться один из конденсаторов С77—С84 через сопротивления R97 и R98 от источника анодного напряжения.

Произведение суммарного сопротивления R97 и R98 на величину емкости заряжающегося конденсатора определяет время прямого хода пилообразного напряжения. Скачкообразное изменение длительности развертки производится переключением зарядных емкостей С77—С84, плавное ‚изменение — изменением величины сопротивления R97. Линеаризация пилообразного напряжения осуществляется с помощью напряжения положительной обратной связи, снимаемого с катодного повторителя Л17А. С части сопротивления нагрузки (R1104) катодного повторителя (Л17а) пилообразное напряжение подается на управляющую сетку запертого блокинг-генератора (Л15), который открывается только при достижении на его сетке напряжения определенной величины. Положительный импульс напряжения с анода блокинг-генератора через катодный повторитель (Л11б) подается на управляющие сетки ламп Л12 и Л16 и открывает их. Один из конденсаторов С77— С84 начинает разряжаться через лампу Л16. Напряжение пилообразной формы уменьшается, блокинг-генератор запирается и схема возвращается в первоначальное положение. Следующий период развертки начинается в момент прихода следующего синхронизирующего импульса.

При работе схемы генератора пилообразных колебаний в автоколебательном режиме лампа мультивибратора Л12 заперта отрицательным смещением, лампа Л11а открыта. Лампы Л11а и Л12 образуют схему мультивибратора с одним устойчивым состоянием. При запирании лампы Л12 на ее экранной сетке появляется положительный перепад напряжения, который еще больше открывает лампу Л11а. На управляющей сетке лампы Л12 появляется отрицательный перепад напряжения, запирающий лампу генератора пилообразного напряжения Л16. В момент запирания лампы Л16 генератора пилообразных колебаний начинается прямой ход развертки. Работа генератора пилообразных колебаний и блокинг-генератора— ограничителя амплитуды напряжения развертки аналогична в автоколебательном и ждущем режимах. Импульсы синхронизации подаются на управляющую сетку блокинг-генератора (Л15) и определяют момент его срабатывания. Для обеспечения устойчивой синхронизации при работе генератора в автоколебательном режиме синхронизирующие импульсы предварительно подаются на запертый блокинг-генератор (Л14а). Блокинг-генератор отпирается синхронизирующими импульсами и вырабатывает короткие импульсы, синхронные с синхронизирующими, которые подаются на управляющую сетку блокинг-генератора (Л15) и определяют начало обратного хода, осуществляя синхронизацию развертки в автоколебательном режиме. После разряда конденсаторов групп С64—С70 и С77—С84 схема возвращается в первоначальное состояние.

Для подсвета луча во время прямого хода развертки с анода лампы мультивибратора Л12 через катодный повторитель импульсов подсвета (Л14б) подается положительный перепад напряжения на управляющий электрод электронно-лучевой трубки. Нормально запертый электронный луч трубки открывается только на время прямого хода развертки. Устранение зависимости яркости луча от длительности развертки осуществляется при помощи восстановителя уровня напряжения на сетке трубки. В качестве восстановителя уровня применен купоросный выпрямитель Д1.

Усилитель канала горизонтального отклонения служит для усиления пилообразных колебаний, вырабатываемых внутренним генератором развертки или поступающих от постороннего генератора.

Усилитель развертки собран по самоинверсной схеме с простой индуктивно-емкостной коррекцией в цепи анода ламп Л18 и Л19 (6П6С). Пилообразное напряжение генератора развертки подается на сетку катодного повторителя (лампа Л17б (6Н8С) и с части катодной нагрузки R106 поступает на потенциометр плавной регулировки усиления по горизонтали. С потенциометра R108 положительное пилообразное напряжение поступает на управляющую сетку лампы Л19 двухтактного самоинверсного усилителя с общей катодной нагрузкой R111. В цепях анодов ламп Л18 и Л19 выделяются пилообразные напряжения, равные по величине. и противоположные по фазе, и подаются на горизонтально-отклоняющие пластины ЭЛТ.

Канал управления яркостью луча (канал Z). Для измерения длительности импульсов в осциллографе используется канал Z, с помощью которого производится модуляция луча по яркости калибрационными метками времени от внутреннего или внешнего генератора меток. Канал Z состоит из парафазного усилителя, генератора меток времени и усилителя-ограничителя. Модуляция луча трубки по яркости может осуществляться от внешнего источника синусоидального или импульсного напряжения. Парафазный усилитель дает возможность использовать для получения яркостных меток импульсы положительной и отрицательной полярности. Лампа парафазного усилителя Л1 (6Ж1П) работает с нагрузкой R9 в цепи катода и R7 в цепи анода. На сопротивлении R14 с заземленной средней точкой выделяются импульсы, равные по величине и противоположные по фазе. С движка этого потенциометра на управляющую сетку лампы Л23 (6Ж1П) усилителя-ограничителя канала Z подается напряжение, регулируемое по амплитуде и по фазе.

Генератор меток времени запускается положительными импульсами прямоугольной формы, которые используются также для запуска генератора развертки и подсвета луча. Запускающий импульс снимается с сопротивления R89 катодной нагрузки лампы Л146 и подается на управляющую сетку лампы Л20 (6Ж1П) генератора меток времени. Положительный импульс, поданный на сетку лампы Л20, изменяет фазу и усиливается до величины, необходимой для надежного запирания лампы Л21 (6Н15П). С помощью переключателя В5 лампа Л21, подключается параллельно одному из колебательных контуров генератора меток и шунтирует его при отсутствии запускающего импульса. На время действия за-пускающего импульса лампа о, запирается, в результате чего в генераторе возбуждаются синусоидальные колебания. Усилитель-ограничитель канала Z обеспечивает усиление импульсного напряжения внешнего источника и формирование прямоугольных импульсов из синусоидальных колебаний внешнего или внутреннего генератора для модуляции электронного луча по яркости. В зависимости от положения переключателя В5 на сетку лампы Л23 усилителя-ограничителя подается напряжение внешнего или внутреннего источника.

Работа с прибором

1. Включить прибор в сеть и дать ему прогреться в течение 1 мин.

2. Отрегулировать яркость и фокусировку светящегося пятна на экране электронно-лучевой трубки с помощью ручек Фокусир. и Яркость.

3. Отрегулировать ручки Смещ. по У и Смещ. по Х так, чтобы светящееся пятно находилось в нужном месте экрана.

Для визуального наблюдения сигналов измерения их длительности и уровня необходимо правильно выбрать режим работы осциллографа. При выборе типа развертки следует помнить. что ждущая развертка используется преимущественно для исследования весьма быстрых однократных или повторяющихся непериодических процессов. Автоколебательная развертка используется при исследовании периодических сигналов.

Работа с генератором развертки
А. Ждущая развертка с синхронизацией исследуемым сигналом

1. Поставить переключатёль В3 Род раб. в положение Ждущ.

2. Переключатель синхронизации В2 Аттен. синхр. должен находиться в положении Внутр.

3. При известной длительности исследуемого сигнала поставить переключатель скорости развертки В4 мксек. длит. разв. в соответствующее положение.

4. Переключатель Калибр. дл. поставить в положение 2.

5. Переключатель Аттен. У поставить в положение 1:1.

6. Повернуть ручку плавной регулировки усиления Усил. У в крайнее левое положение,

Т. е. на минимальную амплитуду изображения.

7. Переключатель Шкалы поставить в положение Выкл.

8. Ручку регулировки Синхрон. перевести в одно из крайних положений. При этом на генератор развертки подается максимальное

напряжение синхронизирующего импульса.

9. Подключить выход источника исследуемого импульса к зажимам К1 и К2 или к штепсельному разъему Г1, Вход У. При этом

пятно должно переместиться по экрану, образуя светящуюся горизонтальную линию или изображение импульса.

10. При отсутствии линии развертки или искажения формы сигнала на экране нужно ручками Аттен. синхр. и Синхрон. подобрать величину и полярность синхронизирующего импульса.

11. Для получения четкого и ясного изображения следует еще раз отрегулировать фокусировку луча.

12. Ручкой Усил. У отрегулировать амплитуду импульса на экране трубки. Амплитуда исследуемого импульса по вертикали не должна превышать 50 мм; при дальнейшем увеличении амплитуды, происходят нелинейные искажения сигнала.

13. При слишком большой амплитуде сигнала следует перевести переключатель Аттен. У из положения 1:1 в положение 1:10 или 1: 100.

Б. Автоколебательная развертка с синхронизацией исследуемым сигналом

1. Поставить переключатель В3 Род раб. в положение Автокол.

2. Отрегулировать ручкой регулировки Синхрон. напряжение синхронизирующего сигнала так, чтобы получить неподвижное изображение на экране осциллографа.

3. Поставить переключатель мксек. длит. разв. на требуемую частоту развертки и отрегулировать ее точно ручкой плавной регулировки Длит. разв.

4. Выполнить пункты 4—13 раздела А.

В. Развертка с синхронизацией от внешнего источника

1. При синхронизации ждущей или автоколебательной развертки импульсами внешнего источника синхронизирующие импульсы нужно

подать на зажим К4 Синхр. и поставить переключатель В2 в положение Внешн. Напряжение синхронизации, подаваемое на зажим К4 Синхр., должно быть не менее 0,1 в.

2. При помощи аттенюатора синхронизации ручкой переключателя Аттен. синхр. можно уменьшить амплитуду синхронизирующего импульса в 10 или 100 раз. Плавное изменение амплитуды синхронизирующего напряжения производится при помощи потенциометра Кв Синхр.

При запуске генератора ждущей развертки внешним синхронизирующим импульсом положение переключателя полярности (ручка Синхр.) должно соответствовать полярности запускающего импульса.

Г. Развертка напряжением питающей сети

1. Поставить переключатель Род раб. в положение Внешн.

2. Переменное напряжение с клеммы 6,3 в подать на Вход Х.

3. Ручкой Усил. Х отрегулировать амплитуду развертки до нужной величины.

Непосредственная подача исследуемого сигнала на вертикально-отклоняющие пластины

Схема осциллографа позволяет осуществить подачу исследуемого сигнала непосредственно на вертикально-отклоняющие пластины ЭЛТ, минуя входной аттенюатор и усилитель канала У. Для этого необходимо:

1. Поставить переключатель Аттен. У в положение. Пласт.

2. Подать исследуемый сигнал на зажимы К1 и К2 или штепсельный разъем Г1 Вход. У.

Синхронизация исследуемым сигналом или импульсом от другого источника осуществляется при подаче сигнала на зажим Синхр. при

положении Внешн. переключателя Аттен. синхр. Линия задержки при непосредственной подаче сигнала на пластины не работает.

3. Положение остальных ручек управления должно соответствовать установленному режиму работы.

Определение амплитуды исследуемого импульса

1. Поставить переключатель Аттен. У в положение Потенц.

2. Ручку Потенциал вывести в крайнее левое положение.

3. Подать исследуемый сигнал на зажим К5.

4. Поставить ручку переключателя Шкалы в положение 50 в.

Если изображение исследуемого сигнала выходит за пределы экрана, перевести ручку Шкалы в положение 250 или 500 в.

5. Получить четкое неподвижное изображение на экране описанными выше методами.

6. Тумблер Полярн. поставить в положение «+» при измерении амплитуды сигнала положительной полярности (изображение сигнала на экране располагается выше линии нулевого уровня) или в положение «—» при измерении амплитуды сигнала отрицательной полярности.

7. Ручкой Потенциал совместить измеряемый сигнал с первоначальным положением линий развертки на экране трубки.

8. Определить измеряемую амплитуду напряжения по показаниям шкалы измерительного прибора потенциалометра в соответствии с положением переключателя Шкалы.

Измерение длительности исследуемого сигнала

1. В положении Z переключателя Калибр. дл. получить на экране осциллографа неподвижное четкое изображение.

2. Включить калибрационные метки. Для этого переключатель Калибр. дл. поставить в одно из положений: 1 мсек, 100 мксек,

10 мксек, 1 мксек или 0,1 мксек в соответствии с длительностью исследуемого импульса.

3. Ручками Яркость и Фокусир. отрегулировать яркость и фокусировку изображения так, чтобы на экране были видны четкие яркие метки с темными промежутками между ними.

4. Определить длительность импульса подсчетом количества периодов следования калибрационных меток, укладывающихся на изображении сигнала. Длительность периода следования определяется по показанию ручки переключателя Калибр. дл. Точность определения длительности импульса тем выше, чем ближе длительность исследуемого импульса к длительности развертки и чем меньше период следования калибрационных меток.


Описание блок-схемы

Блок-схема осциллографа С1-3

Для визуального наблюдения формы исследуемого сигнала на горизонтально-отклоняющие пластины электронно-лучевой трубки подается напряжение развертки, а на вертикально отклоняющие пластины — напряжение исследуемого сигнала. На вход аттенюатора канала У сигнал поступает через клемму К² или штепсельный разъем Г¹

Аттенюатор канала У используется в случае большой амплитуды исследуемого сигнала, уменьшая его в отношениях 1:10 или 1:100 для обеспечения работы усилителя в пределах линейной части амплитудной характеристики.

С помощью линии задержки осуществляется временная задержка исследуемого импульса относительно начала развертки, что позволяет наблюдать его фронт. При подаче сигнала непосредственно на отклоняющие пластин трубки (переключатель В, в положении 5 — Потенц.) можно измерять его уровень при помощи потенциалометра. В этом случае сигнал подается непосредственно на одну вертикально-отклоняющую пластину трубки, а на вторую пластину подается постоянное напряжение, измеряемое прибором. Измерение производится методом сравнения.

Генератор временной развертки может работать в ждущем и автоколебательном режимах. Переход от одного режима к другому осуществляется коммутацией одних и тех же ламп и элементов схемы с помощью переключателя Вз. Мультивибратор генерирует прямоугольные импульсы, запускающие генератор пилообразных колебаний. При использовании ждущей развертки мультивибратор переводится в ждущий режим переключателем Вз. В этом случае начало развертки определяется моментом прихода импульсов синхронизации. В автоколебательном режиме синхронизирующие импульсы для получения устойчивого изображения дополнительно формируются блокинг-генератором / и подаются на блокинг-генератор 2 — ограничитель амплитуды пилообразных колебаний.

Импульсы блокинг-генератора 2 через катодный повторитель 3 определяют момент возникновения перепада напряжения на мультивибраторе. На катодный повторитель 4 пилообразных колебаний канала Х в зависимости от положения переключателя Вз поступает напряжение развертки от внутреннего генератора пилообразных колебаний или от внешнего источника через зажим К6 Пилообразное напряжение подается на усилитель канала Х через катодный повторитель и усиленное напряжение подается симметрично на горизонтальноотклоняющие пластины.

Внешние синхронизирующие импульсы через зажим Кд Синхр. поступают на аттенюатор импульсов синхронизации, аналогичный аттенюатору канала У. Парафазный усилитель синхронизации дает возможность синхронизировать работу генератора пилообразных колебаний с исследуемыми колебаниями.

Для подсвета прямого хода луча трубки используется положительный перепад напряжения мультивибратора. Для измерения длительности исследуемых импульсов в осциллографе используется канал 2, с помощью которего производится модуляция яркости луча калибрационными метками времени внутреннего или внешнего генератора. Для образования калибрационных меток времени в осциллографе применен специальный генератор.

Описание из справочника Осипова  
Внешний вид передней панели электронного осциллографа ИО-4

ЭЛЕКТРОННЫЙ ОСЦИЛЛОГРАФ ИО-4

Назначение и область применения

Электронный осциллограф ИО-4 является универсальным прибором, предназначенным для исследования непрерывных и импульсных электрических процессов и измерения длительности и амплитуды наблюдаемых сигналов. Осциллограф ИО-4 предназначен для применения в условиях лабораторий и стационарных ремонтных мастерских.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Электронно-лучевая трубка типа 13ЛО37.

2. Диаметр экрана 125 мм.

3. Диапазон частот, пропускаемых усилителем вертикального отклонения, 20 гц — 6 Мгц.

4. Чувствительность канала вертикального отклонения:

а) с усилителем не хуже 0,0065 в/мм (153,8 мм/в );

6) при подаче сигнала на пластины не хуже 1,25 в/мм (0,8мм/в).

5. Диапазон амплитуд наблюдаемых сигналов 0,1—400 в.

6. Погрешность деления аттенюатора на входе усилителя вертикального отклонения не больше +20%.

7. Входное сопротивление канала «У» в положении аттенюатора: «1:1»—2 Мом; «1: 10» и «1: 100» —1 Мом, «Пластины» — 2 Мом, «Потенц.» —20 Мом.

8. Входная емкость канала «У» в положении аттенюатора: «1:1» —45 пф, «1: 10» и «1: 100»—30 лф, «Пластины»—50 пф, «Потенц.» —45 пф.

9. Диапазон частот, пропускаемых усилителем горизонтального отклонения, 20 гц — 500 кгц.

10. Чувствительность усилителя горизонтального отклонения не хуже 0,1 в/мм (10 мм/в).

11. Генератор развертки осциллографа работает в непрерывном или ждущем режиме; возможна также развертка от внешнего источника напряжения амплитудой около 20 в.

12. Диапазон изменения длительности развертки 1 мксек — 700 мсек.

13. Нелинейность развертки:

2) на диапазонах 1; З и 5 мксек не более 40%;

6) на диапазонах 20 000 и 80000 мксек не более 30%;

в) в остальных диапазонах не более 20%.

14. Запуск ждущей развертки осуществляется импульсом, длительностью более 0.05 мксек при наименьшей амплитуде, в пределах 0,1—0,4 в.

15. Синхронизация развертки в автоколебательном режиме осуществляется синусоидальным напряжением величиной не менее 0,8 в по краям диапазона на частотах 20 гц и 5 Мгц и не менее 0,18в в середине диапазона.

16. Усилитель канала «Z» обеспечивает наблюдение яркостных отметок при подаче на его вход напряжения 1в в диапазоне частот 20 гц —5 Мгц.

17. Период следования яркостных калибровочных меток: 0,1; 1; 10; 100 и 1000 мксек. Калибровочные метки могут наблюдаться как в непрерывном, так и в ждущем режиме работы генератора развертки.

18. Стабильность периода калибровочных меток не хуже ±5%.

19. Пределы измерения амплитуд импульсов и постоянных уровней с помощью потенциаломера ±(10-400 в) с погрешностью не

более ±5%.

20. Питание осуществляется от сети переменного тока 220 в ±5% частотой 50 гц и 115 в ±5% частотой 400 гц.

21. Потребляемая мощность:

а) от сети 220 в 50 гц не более 485 ва;

6) от сети 115 в 400 гц не более 550 ва.

22. Габаритные размеры и вес:

а) блока осциллографа 320Х530Х390 мм 31 кг.

6) блока выпрямителя 320Х470Х335 мм 56 кг;

в)тележки 400Х600Х600 мм—25 кг;

г) всего прибора 400Х600Х1050 114 кг.

Блок-схема электронного осциллографа ИО-4
Принципиальная схема осциллографа ИО-4

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Электронный осциллограф ИО-4 состоит из двух блоков: осциллографа ИО-4 и выпрямителя ВИО-4, устанавливаемых на специальной тележке.

Блок осциллографа состоит из следующих основных элементов: канала вертикального. отклонения луча (канала «У»), потенциаломера, канала горизонтального отклонения луча (канала «Х») и канала управления яркостью луча (канала «Z»). В осциллографе применена электронно-лучевая трубка 13ЛО37. Блок питания ВИО-4 на блок-схеме не показан, так как его взаимодействие со всеми элементами схемы очевидно.

Канал вертикального отклонения луча состоит из входного ступенчатого аттенюатора ‘реостатно-емкостного типа с коэффициентами деления 1:1; 1:10 и 1: 100, катодного повторителя на лампе 6П9 (Л2), линии задержки на 0,25 мксек, имеющей волновое сопротивление 750 ом, и трехкаскадного усилителя вертикального отклонения луча. Первый каскад усилителя собран по реостатной схеме на лампе 6Ж4 (ЛЗ), второй каскад - по инверсной схеме на двух лампах 6П9 (Л4 и Л5), дающей возможность осуществить переход с однотактной схемы на двухтактную, а третий — по двухтактной схеме на лампах 6ПЗС (Л6 и Л7). Полоса пропускания усилителя 20 гц—6 Мгц; максимальный коэффициент усиления 250.

При достаточной величине сигнала (для трубки 13ЛОЗ7 15 — 150 в) возможна его подача непосредственно на вертикально отклоняющие пластины трубки (сигнал подается на клемму К-9 при переключателе В-1 в положении «Потенциал»). В этом случае возможно измерение величины исследуемого сигнала с помощью потенциаломера методом сравнения. Исследуемый сигнал через клемму К-9 «Потенциал» подается непосредственно на одну из вертикально отклоняющих пластин электронно-лучевой трубки. На вторую пластину от внутреннего источника постоянного тока подается напряжение смещения, измеряемое вольтметром, имеющим шкалы 0—50—250—500 в.

При непосредственной подаче исследуемого сигнала на вертикально отклоняющие пластины трубки задержка сигнала в канале «Y» отсутствует и необходимо пользоватся внешней синхронизацией, так как система внутренней синхронизации при этом не работает.

Амплитуда исследуемого сигнала на экране трубки по вертикали не должна превышать 50мм, так как при дальнейшем увеличении амплитуды будут происходить нелинейные искажения сигнала.

Канал горизонтального отклонения луча состоит из канала сихрснизации, генератора пилообразных колебаний и усилителя канала «Х».

Канал синхронизации содержит реостатноемкостный аттенюатор, обеспечивающий уменьшение входного напряжения в отношениях 1:1; 1:10 и 1: 100, парафазный усилитель импульсов синхронизации на лампе 6Н8С (Л8), обеспечивающий возможность использования для синхронизации развертки импульсов любой полярности, и двухкаскадный усилитель импульсов синхронизации на лампах 6Ж4 (Л9 и Л10). Усилитель имеет коэффициент усиления около 100 в полосе частот от 20 гц до 1 Мгц.

Генератор пилообразных колебаний может работать в режиме ждущей и непрерывной разверток.

При работе в режиме ждущей развертки он состоит из мультивибратора на одном триоде лампы 6Н8С (Л11а) и лампе 6П9 (Л12), генератора пилообразных колебаний на лампе 6П9 (Л16), катодного повторителя № 5 на одном триоде 6Н8С (Л17а) с купроксными детекторами Д1, Д2 и ДЗ для линеаризации получаемого пилообразного напряжения, блокинг-генератора № 2 на лампе 6П9 (Л15) с катодным повторителем № 3 на втором триоде 6Н8С (Л11б) для ограничения амплитуды развертки и возвращения схемы в первоначальное положение.

Работа схемы генератора в непрерывном режиме аналогична работе в ждущем режиме. Импульсы синхронизации подаются на блокинг-генератор 1 (лампа Л14а типа 6Н8С), который вырабатывает короткие синхронизирующие импульсы, подаваемые на управляющую сетку лампы 6П9 (Л15) блокинг-генератора № 2, служащего для ограничения амплитуды развертки, и определяют начало обратного хода развертки, осуществляя тем самым синхронизацию развертки в непрерывном режиме. Вид пилообразных колебаний в непрерывном режиме аналогичен виду этих колебаний в ждущем режиме.

Для получения частоты развертки, синхронизированной с частотой сети, необходимо переключатель рода ‘работы поставить в положение «Внешн.», а на «Вход Х» подать переменное напряжение «6.3в» с клеммы, расположенной в нижней части передней панели осциллографа.

Для подсвета луча во время прямого хода развертки с анода лампы Л12 мультивибра:тора через катодный повторитель № 2 импульсов подсвета (лампа Л14б типа 6Н8С) на управляющий электрод электронно-лучевой трубки подается положительный импульс напряжения. Купроксный детектор Д4 служит для восстановления уровня напряжения на управляющем электроде трубки, вслелствие чего устраняется зависимость яркости луча от длительности развертки.

Усилитель канала горизонталь ного отклонения (канала «Х») состоит из катодного повторителя № 4 на одном триоде 6Н8С (Л17б) и двухтактного инверсного усилителя на лампах 6П6С (Л18 и Л19), имеющих общую катодную нагрузку.

Для измерения длительности исследуемых процессов в осциллографе ИО-4 используется канал «Z», с помощью которого производится модуляция луча по яркости калибровочными метками времени от внутреннего или от внешнего генератора меток.

Канал управления яркостью луча (канал «Z») состоит из парафазного усилителя на лампе 6Ж1П (Л1), позволяющего использовать для получения яркостных меток внешние импульсы положительной и отрицательной полярностей; генератора меток времени на лампах 6Ж1П (Л22 и Л20) и 6Н15П (Л21), имеющего пять переключаемых контуров, на частоты 1, 10, 100 кгц, 1 и 10 Мгц, соответствующие длительности калибровочных меток 1 мсек, 100, 10, 1 и 0,1 мксек, и усилителя-ограничителя на лампах 6Ж1П (Л23 и Л24) с катодным повторителем на выходе (лампа Л25 типа 6Н15П), обеспечивающих преобразование синусоидальных колебаний внешнего или внутреннего генератора в прямоугольные импульсы.

Генератор меток времени запускается положительными импульсами прямоугольной формы с катодной нагрузки лампы Л14б, которые используются для подсвета луча. Эти импульсы поступают на сетку лампы Л20 (6Ж1П), усиливаются и используются для запирания лампы Л21 (6Н15П), шунтирующей колебательный контур генератора меток времени.

При определении длительности импульса необходимо учитывать, что точность определения длительности тем выше, чем ближе длительность исследуемого импульса к длительности развертки и чем меньше период следования калибровочных меток.

Принципиальная схема блока ВИО-4.

Питание всех элементов схемы осциллографа ИО-4 осуществляется от блока питания ВИО-4, имеющего шесть выпрямителей и четыре силовых трансформатора:

а) Двухполупериодный выпрямитель на лампе Л6 (5Ц4С) с электронным стабилизатором на лампах Л7 (6П3С), Л8 (6Ж4) и Л9 (СГ2С) на напряжение — 105 в при токе нагрузки 50 ма и напряжении пульсаций не более 50 мв. Для обеспечения нормального напряжения на аноде лампы Л8 применен вспомогательный выпрямитель на селеновых столбиках АВС18-25 (Д5 и Д6). На выходе выпрямителя «—105 в» включено реле Р1, которое срабатывает с задержкой 40—50 сек и одной парой контактов подключает к сети первичную обмотку трансформатора Тр1 (выпрямители на +200 в 200 ма, +105в 1ма и +400в 160ма), а другой парой контактов замыкает накоротко ограничивающее сопротивление в цепи накала кенотрона Л6.

6) Двухполупериодный выпрямитель на лампе Л1 (5ЦЗС) с электронным стабилизатором на лампах Л3 (6Н5С), Л4 (6Ж4) и Л5 (СГЗС), обеспечивающий получение напряжения +200 в при токе нагрузки до 200 ма и напряжения +150 в при токе нагрузки 1 ма. Напряжение пульсаций не более 15—20 мв, стабильность 0,5%.

в) Двухполупериодный выпрямитель на лампе Л2 (5ЦЗС) на напряжение +400 в при токе нагрузки 160 ма и напряжении пульсаций не более 400 мв.

г) Выпрямитель на +450 в, собранный по мостиковой схеме на селеновых столбиках АВС-7-20 (Д1, Д2, ДЗ и Д4). Ток нагрузки 3 ма, напряжение пульсаций не более 200 мв.

д) Однополупериодный выпрямитель на лампе Л10 (2Ц2С) на напряжение + 2000 в, ток нагрузки 0,07 ма, напряжение пульсаций не более 5в.

е) Однополупериодный выпрямитель на лампе Л11 (2Ц2С) на напряжение —1500 в, ток нагрузки 1 ма, напряжение пульсаций не более 2в.

Переменное напряжение 6,3 в для питания накалов ламп снимается со вторичных обмоток трансформатора Тр-3, рассчитанных на нагрузки 6,75; 5,6; 1,6 а. Питание цепи накала электронно-лучевой трубки осуществляется напряжением 6,3 в, снимаемым со вторичной обмотки трансформатора Тр-4 (эта обмотка находится под напряжением — 1500 в). Наличие напряжений +200, +450 и —105 в отмечается по загоранию неоновых лампочек НЛ1, НЛ2, НЛЗ и НЛ4 типа МН-3, расположенных на лицевой панели блока ВИО-4.

Блок осциллографа смонтирован на специальном шасси, состоящем из двух вертикальных и трех горизонтальных панелей, заключенных в металлический кожух. Все входные и выходные клеммы, а также органы управления осциллографом расположены на передней панели. Блок выпрямителей смонтирован на шасси коробчатого типа с тремя отдельными субпанелями, заключенными в металлический кожух. На лицевой панели блока размещены предохранители, сигнальные лампочки и ручки для выдвижения блока из кожуха.

Конструктивное оформление прибора в целом дает возможность работать с осциллографом, расположенным ‘на тележке или на столе в горизонтальном или наклонном положении. Габаритные размеры прибора и длины соединительных кабелей позволяют устанавливать тележку с блоком выпрямителя под обычный письменный стол. Для удобства наблюдения осциллограмм к прибору придаются тубус и масштабная сетка.

Рабочий комплект сменных элементов

Электронно-лучевая трубка 13ЛОЗ7 — 1 шт. Лампы: 6Ж1П — 5 шт.; 6П9 — 6 шт.; 6Ж4 — 5 шт.; 6П3С —3 шт; 6П6С —2 шт.; 6Н8С —4 шт; 6Н15П—2 шт; 6Н5С — 1 шт; 5ЦЗС—2 шт; 5Ц4С—1 шт; 2Ц2С—2 шт. СГ2С—1 шт; СГЗС—1 шт; МН-3—4 шт.; сигнальная лампа 6,3в 0,28а — 2 шт. Предохранитель ПК-1а — 1 шт; ПК-0,15а—1 шт. ПК-6а—2 шт; ПК-0,25а — 1 шт.

Комплектация

К осциллографу ИО-4 придается:

  • 2шт. Масштабная сетка
  • 1шт. Защитное стекло
  • 1шт. Соединительный кабель осциллографа с блоком питания
  • 1шт Кабель питания
  • 1шт Тубус резиновый
  • 1шт Щуп
  • 1шт Описание и инструкция по эксплуатации
  • 1шт Паспорт-формуляр
Описание из справочника Шкурина  
Внешний вид прибора типа ИО-4

ИМПУЛЬСНЫЙ ОСЦИЛЛОГРАФ ТИПА ИО-4

Импульсный осциллограф типа ИО-4 представляет собой переносный лабораторный прибор, предназначенный для исследования непрерывных и импульсных электрических процессов с измерением длительности и амплитуды сигналов.

Он рассчитан для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от —10 до +-35°С и относительной влажности до 80%.

Прибор применяется по назначению в лабораторной и цеховой практике.

Основные технические характеристики.

1. Диаметр экрана электроннолучевой трубки 125 мм. ,

2. Диапазон частот, усиливаемых усилителем вертикального отклонения, от 20 гц до 6 Мгц.

3. Чувствительность канала вертикального отклонения с усилителем не менее 6,5 мв эфф /мм. ‘

4. Диапазон амплитуд наблюдаемых сигналов от 0,1 до 400 в.

5. Погрешность деления аттенюатора на входе усилителя вертикального отклонения не хуже ±20%.

6. Входное сопротивление канала «У» в положении аттенюатора: «1:1» 2 Мом; «1: 10» и «1: 100» 1 Мом; «Пластины» 2 Мом; «Потенц» 20 Мом.

7. Входная емкость канала «У» в положении аттенюатора: «1:1» 45 мкмкф; «1:10» и «1:100» 30 мкмкф; «Пластины» 50 мкмкф; «Потенц» 45 мкмкф.

8. Диапазон частот, усиливаемых усилителем горизонтального отклонения, от 20 гц до 500 кгц.

9. Чувствительность усилителя горизонтального отклонения не хуже 0,1 в/мм эфф.

10. Генератор развертки осциллографа работает в автоколебательном или ждущем режиме, а также от внешнего источника напряжения развертки амплитудой около 20 в.

11. Диапазон изменения длительности развертки от 1 мксек до 700 мсек.

12. Нелинейность развертки:

  • на диапазонах 1,3 и 5 мксек ие более 40%;
  • на диапазонах 20 тыс. и 80 тыс. мксек не более 30%;
  • на остальных диапазонах не более 20%.

13. Запуск ждущей развертки осуществляется импульсом длительностью более 0,05 мксек при наименьшей амплитуде в пределах 0,1-0,4 в.

14. Синхронизация развертки в автоколебательном режиме осуществляется синусоидальным напряжением величиной не менее 0,8 в эфф на частотах 20 гц и 5 Мгц и не менее 0,1 в эфф в середине диапазона.

15. Усилитель канала «Z» обеспечивает наблюдение яркостных отметок при подаче на его вход напряжения 1 в эфф в диапазоне частот от 20 гц до 5 Мгц.

16. Период следования яркостных калибрационных меток 0,1; 1; 10; 100 и 1000 мксек. Калибрационные метки могут наблюдаться как в автоколебательном, так и в ждущем режиме работы генератора развертки.

17. Стабильность периода калибрационных меток не хуже ±5%.

18. Пределы измерения амплитуд импульсов и постоянных уровней —10—400 в с величиной погрешности ±5%.

19. Питание от сети переменного тока 220 в 50 гц и 115 в 400 гц.

20. Потребление: от сети 220 в 50 гц не более 485 ва; от сети 115 в 400 гц ие более 550 ва.

21. Габариты:

  • блока осциллографа 320Х530Х390 мм;
  • блока выпрямителя 320Х470Х335 мм;
  • тележки 400Х600Х600 мм;
  • всего прибора 400Х600Х1050 мм.

22. Вес блока осциллографа 31 кг, блока выпрямителя 56 кг, тележки 25 кг, всего прибора 114 кг

Принципиальная схема осциллографа ИО-4 (из справочника Осипова. Оригинальная схема из справочника Шкурина утеряна)
Принципиальная схема блока ВИО-4 (схема из справочника Осипова. Оригинальная схема из справочника Шкурина утеряна)
Блок-схема осциллографа ИО-4

Схема прибора

Катодный осциллограф ИО-4 состоит из двух блоков — блока осциллографа ИО-4 и блока выпрямителя ВИО-4, устанавливаемых на специальной тележке.

Блок осциллографа состоит из следующих основных элементов: канала вертикального отклонения луча (канала «Y»), потенциаломера, канала горизонтального отклонения луча (канала «Х») н канала управления яркостью луча (канала «Z»). В качестве индикатора применена электронная трубка типа 13ЛО37.

Канал вертикального отклонения луча состоит из входного ступенчатого аттенюатора реостатно-емкостного типа с коэффициентами деления 1:1; 1:10 и 1: 100, катодного повторителя на лампе 6П9, линии задержки на 0,25 мксек, имеющей волновое сопротивление 750 ом, и трехкаскадного усилителя вертикального отклонения луча. Пёрвый каскад усилителя собран по реостатной схеме на лампе 6Ж4, второй каскад по самоинверсной схеме на двух лампах 6П9 для перехода с однотактной схемы на двухтактную, а третий — по двухтактной схеме на лампах типа 6ПЗС. Полоса пропускания усилителя от 20 гц до 7 Мгц, а максимальный коэффициент усиления 250.

При достаточной величине сигнала (для трубки 13ЛО37 от 15 до 150 в) возможна его подача непосредственно на вертикально-отклоняющие пластины трубки. В этом случае возможно измерение величины исследуемого сигнала с помощью потенциаломера методом сравнения. Исследуемый сигнал подается непосредственно на одну из вертикально-отклоняющих пластин электронной трубки. На вторую пластину от внутреннего источника постоянного тока подается напряжение смещения, измеряемое вольтметром, имеющим шкалы 0—50—250—500 в. ,

Канал горизонтального отклонения луча состоит из канала синхронизации, генератора пилообразных колебаний и усилителя канала «Х». Канал, синхронизации содержит реостатно-емкостной аттенюатор импульсов синхронизации, обеспечивающий уменьшение входного напряжения в отношениях 1: 1 1:10 и 1: 100, парафазный усилитель импульсов синхронизации на лампе 6Н8С, обеспечивающий возможность использования для синхронизации развертки импульсов любой полярности, и двухкаскадный усилитель импульсов синхронизации на лампах 6Ж4. Усилитель имеет коэффициент усиления около 100 в полосе частот от 20 гц до 1 Мгц. `

Генератор пилообразных колебаний может работать в режиме ждущей. и автоколебательной разверток. При работе в режиме ждущей развертки он состоит из мультивибратора на одном триоде лампы 6Н8С и на лампе 6П9, собственно генератора пилообразных колебаний на лампе 6П9, катодного повторителя на одном триоде 6Н8С с купроксными детекторами, блокинг-генератора на лампе 6П9 с катодным повторителем на втором триоде 6Н8С.

Работа схемы генератора в автоколебательном режиме аналогична работе в ждущем режиме. Импульсы синхронизации для обеспечения более устойчивой работы схемы предварительно подаются на блокинг-генератор 6Н8С, который вырабатывает короткие синхронизирующие импульсы, подаваемые на управляющую сетку лампы 6П9 блокинг-генератора, служащего для ограничения амплитуды развертки. Вид пилообразных колебаний в автоколебательном режиме аналогичен виду этих колебаний в ждущем режиме.

Для подсвета луча во время прямого хода развертки с анода лампы мультивибратора через катодный повторитель импульсов подсвета (лампа 6Н8С) на управляющий электрод электронной трубки подается положительный перепад напряжения.

Усилитель канала «Х» состоит из катодного повторителя на одном триоде 6Н8С и двухтактного самоинверсного усилителя на двух лампах 6П6С, имеющих общую катодную нагрузку.

Для измерения длительности исследуемых процессов в осциллографе ИО-4 используется канал «Z», с помощью которого производится модуляция луча по яркости калибрационными метками времени от внутреннего или от внешнего генератора меток. Канал «Z» состоит из парафазного усилителя на лампе 6Ж1П, позволяющего использовать для получения яркостных меток внешние импульсы положительной и отрицательной полярности; генератора меток времени на лампе 6ЖИТ, имеющего пять переключаемых контуров, настроенных на частоты 1, 10, 100 кгц, 1 и 10 Мгц, соответствующие длительности калибрационных меток 1 мсек, 100, 10, 1 и 0,1 мксек, и усилителяограничителя на лампах 6Ж1П с катодным повторителем на выходе (лампа 6Н15П), обеспечивающих формирование прямоугольных импульсов из синусондальных колебаний внешнего или внутреннего генератора.

Генератор меток времени запускается положительными импульсами прямоугольной формы с катодной нагрузки лампы, которые используются для подсвета луча. Эти импульсы поступают па сетку лампы 6Ж1П, усиливаются и используются для запирания лампы 6Н15П, шунтирующей колебательный контур генератора меток.

Питание всех элементов схемы осциллографа ИО-4 осуществляется от. блока питания ВИО-4, имеющего шесть выпрямителей и четыре силовых. трансформатора.

1. Двухполупериодный выпрямитель собран на лампе 5Ц4С с электронным стабилизатором на лампах 6П3ЗС, 6Ж4 и СГ2С и дает напряжение 105 в при токе нагрузки 50 ма и напряжении пульсаций не более 50 в эфф.

На выходе выпрямителя «—105 в» включено реле Р1, которое срабатывает с задержкой на 40—50 сек и одной парой контактов подключает к сети первичную обмотку трансформатора Тр1 (выпрямители на +200 в 200 ма, +105 в 1 ма и +400 в 160 ма), а другой парой контактов закорачивает ограничнвающее сопротивление в цепи накала кенотрона.

2. Двухполупериодный выпрямитель собран на лампе 5ЦЗС с электронным стабилизатором на лампах 6Н5С, 6Ж4 и СГЗС и дает напряжение 200 в при токе нагрузки до 200 ма и напряжение +150 в при токе нагрузки 1 ма. Напряжение пульсаций не более 15—20 мв эфф., стабильность 0,5%.

3. Двухполупериодный выпрямитель собран на лампе 5ЦЗС и дает напряжение +400 в при токе нагрузки 160 ма и напряжении пульсаций не более 400 мв эфф.

4. Выпрямитель на +450 в собран по мостиковой схеме па селеновых столбиках АВС-7-3П. Ток нагрузки его 3 ма, напряжение пульсаций не более 200 мв эфф.

5. Однополупериодный выпрямитель собран на лампе 2Ц2С и дает напряжение +2000 в при токе нагрузки 0,07 ма, напряжение пульсаций не более 5 в эфф.

6. Однополупериодный выпрямитель собран на лампе 2Ц2С и дает напряжение — 1500 в при токе нагрузки 1 ма, напряжение пульсаций не более 2 в эфф.

Переменное напряжение 6,3 в для питания накалов ламп снимается с вторичных обмоток трансформатора Тр3, рассчитанных на нагрузки 6,75; 5,6 и 1,6 а. Питание цепи накала электронной трубки осуществляется напряжением 6,3 в, снимаемым со вторичной обмотки трансформатора Тр4 (эта обмотка находится под напряжением —1500 в).

Наличие напряжений +200 в, +450 в и -105 в отмечается по загоранию неоновых лампочек типа МН-3, расположенных на лицевой панели блока выпрямителя типа ВИО-4.

Конструктивное выполнение.

Блок осциллографа смонтирован на специальном шасси, состоящем из двух вертикальных и трех горизонтальных панелей, заключенных в металлический кожух. Все входные и выходные клеммы, а также органы управления работой осциллографа расположены на передней панели. Блок выпрямителей смонтирован на шасси коробчатого типа с тремя отдельными субпанелями, заключенными в металлический кожух. На лицевой панели блока размещены предохранители, сигнальные лампочки и ручки для выдвижения блока из кожуха.

Конструктивное оформление прибора в целом дает возможность работать с осциллографом, расположенным на тележке или на столе в горизонтальном или наклонном положении. Габаритные размеры прибора и длины соединительных кабелей позволяют устанавливать тележку с блоком выпрямителя под обычный письменный стол.

Для удобства наблюдения осциллограмм к прибору придаются тубус и масштабная сетка.

Фотографии приборов

Фотографии Андрея Шетухина

Фотографии с сайта Chipmaker

Прочие фотографии

Технические описания