Mesure de la phase de l'oscilloscope

Mar 17, 2023|

L'utilisation d'un oscilloscope pour mesurer la différence de phase entre deux tensions sinusoïdales a une signification pratique. L'utilisation d'un compteur peut mesurer la fréquence et le temps, mais il ne peut pas mesurer directement la relation de phase entre les tensions sinusoïdales. Il existe de nombreuses méthodes pour mesurer la phase à l'aide d'un oscilloscope. Ci-dessous, seules quelques méthodes simples couramment utilisées sont décrites.
1. Méthode du double suivi
La méthode à double trace utilise un oscilloscope à double trace pour comparer directement les formes d'onde de deux tensions mesurées sur un écran fluorescent afin de mesurer leur relation de phase. Pendant la mesure, le signal d'avance de phase est connecté au canal YB et l'autre signal est connecté au canal YA. Sélectionnez le déclencheur YB. Ajustez le commutateur "t/div" de sorte qu'un cycle de la forme d'onde mesurée occupe avec précision 8 div sur l'échelle horizontale, de sorte que l'angle de phase d'un cycle de 360 ​​degrés soit divisé également par 8, et chaque 1 div équivaut à 45 degré . Lisez la différence T entre l'onde avant et l'onde arrière sur l'axe horizontal et calculez la différence de phase à l'aide de la formule suivante φ :
φ= 45 degré/div × T(div)
Si T==1.5div, alors φ= 45 degré/div × 1.5div=67.5 degré
2. Méthode de modèle pour la mesure de phase
Placez la sélection de l'axe X de l'oscilloscope à la position d'entrée de l'axe X, connectez le signal u1 à la borne d'entrée de l'axe Y de l'oscilloscope et connectez le signal u2 à la borne d'entrée de l'axe X de l'oscilloscope. Réglez correctement les boutons correspondants sur le panneau de l'oscilloscope pour faire apparaître une ellipse de taille appropriée sur l'écran fluorescent (dans des cas particuliers, il peut s'agir d'un cercle ou d'une ligne diagonale).
Laissez le signal u1 sur la plaque de déviation d'axe Y précéder le signal u21/8 cycle sur la plaque de déviation d'axe X, et laissez la phase initiale de u2 être nulle φ 2=0, donc quand u2 est nul, u1 est une valeur plus grande. Comme indiqué sur la figure au point "0". A ce moment, la tache lumineuse sur l'écran fluorescent est également située de manière correspondante au point "0". Au fur et à mesure que le temps change, u1 augmente et u2 augmente également, et les points lumineux sur l'écran fluorescent se déplacent vers la droite et vers le haut. Après 1/8 cycles, u1 et u2 atteignent respectivement le point "1". A ce moment, u1 atteint la valeur maximale et u2 est une valeur plus grande. La tache lumineuse sur l'écran fluorescent est située au "1" correspondant. Si cela continue, le point lumineux sur l'écran fluorescent dessinera une ellipse tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Si u1 est en retard sur u2, il forme une ellipse qui tourne dans le sens antihoraire. Bien sûr, cela ne se produit que lorsque la fréquence du signal est très faible (comme quelques Hertz), et sur un écran fluorescent à rémanence courte, le phénomène de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre des taches lumineuses sur l'écran fluorescent peut être clairement vu. Comme on peut le voir d'après ce qui précède, la forme de l'ellipse varie avec la différence de phase entre les deux tensions de signal sinusoïdales u1 et u2. Par conséquent, la différence de phase entre deux signaux sinusoïdaux peut être déterminée sur la base de la forme de l'ellipse Δφ. Soit A l'ordonnée de l'intersection de l'ellipse et de l'axe Y, et B la coordonnée maximale de chaque point de l'ellipse. Comme on peut le voir sur la figure, A est la tension instantanée correspondant à u1 lorsque t=0

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