DE3404066C2 - - Google Patents

Info

Publication number
DE3404066C2
DE3404066C2 DE3404066A DE3404066A DE3404066C2 DE 3404066 C2 DE3404066 C2 DE 3404066C2 DE 3404066 A DE3404066 A DE 3404066A DE 3404066 A DE3404066 A DE 3404066A DE 3404066 C2 DE3404066 C2 DE 3404066C2
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
deflection
voltage
data
cursor
factor
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
DE3404066A
Other languages
English (en)
Other versions
DE3404066A1 (de
Inventor
Lloyd Rodney Tigard Oreg. Us Bristol
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Tektronix Inc
Original Assignee
Tektronix Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tektronix Inc filed Critical Tektronix Inc
Publication of DE3404066A1 publication Critical patent/DE3404066A1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE3404066C2 publication Critical patent/DE3404066C2/de
Granted legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R35/00Testing or calibrating of apparatus covered by the other groups of this subclass
    • G01R35/002Testing or calibrating of apparatus covered by the other groups of this subclass of cathode ray oscilloscopes

Description

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren und eine An­ ordnung zur Eichung des Vertikalablenksystems eines Oszillo­ graphen gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 bzw. 3.
Bei Oszillographen handelt es sich um elektrische Meßinstru­ mente, die elektrische Vorgänge auf einem Sichtschirm gra­ phisch anzeigen, wobei die Vertikalachse die Größe bzw. die Amplitudenskala der elektrischen Vorgänge repräsentiert, während die Horizontalachse die Zeitskala repräsentiert. Typischerweise ist auf dem Sichtschirm ein Gitter mit in genauem Abstand angeordneten Vertikal- und Horizontallinien vorgesehen, das als Raster bezeichnet wird, wodurch die Mes­ sung eines elektrischen Vorgangs bzw. eines Eingangssignals mit einer bestimmten Genauigkeit möglich ist. Um diese Ge­ nauigkeit sicherzustellen, müssen die Vertikal- und Horizon­ talablenksysteme geeicht werden, um jedes elektrische Ein­ gangssignal auf die Rasterteilungen beziehen zu können.
Das Vertikalablenksystem kann typischerweise aus mindestens zwei Vertikal-Eingangskanälen bestehen, die selektiv an einen Vertikal-Ablenkverstärker angekoppelt sind, so daß Signale in die Vertikal-Ablenkplatten einer Kathodenstrahlröhre einge­ speist werden können. Jeder Vertikalkanal enthält typischer­ weise einen weiten Bereich von wählbaren Verstärkungsfaktoren, wodurch eine Anpassung an eine Vielzahl von Signalamplituden möglich ist. Diese Verstärkungsfaktoren, die als Vertikalab­ lenkfaktoren bezeichnet werden, können in einer Schrittfolge 1-2-5 vorgesehen sein. Die Eichung des Vertikalablenksystems war bisher mit einer komplizierten manuellen Einstellung von einstellbaren Schaltungselementen verbunden, wobei der Anzei­ geschirm beobachtet werden muß, um die richtige Ablenkung eines extern zugeführten Standardreferenzsignals bekannter Amplitude zu gewährleisten. Eine derartige Maßnahme ist sehr zeitaufwendig, da der Eichvorgang für jeden Vertikal-Eingangs­ kanal und für jeden Ablenkfaktor durchgeführt werden muß. Er ist darüber hinaus lediglich so genau wie die Genauigkeit des Referenzsignals und des visuellen Aufnahmevermögens der aus­ führenden Person. Um die Anzahl von notwendigen Justierungen zu reduzieren, sind angepaßte Dämpfungsglieder und geeignet eingestellte Verstärkungseinstellelemente für eine bestimmte Anzahl von Ablenkfaktoren zu verwenden. Um die Genauigkeit der Amplitudenmessung zu verbessern, werden Delta-Spannungscursors vorgesehen, wobei die Differenz zwischen einer ersten und zweiten einstellbaren Amplitudenmarkierung alphanumerisch ausgelesen weden kann. Allerdings muß die Eichung dennoch durch manuelle Einstellung der relativen Vertikalablenkung der Cursors erfolgen, um die normierten Ablenkfaktoren (auf eine Soll-Standardreferenz geeicht) anzupassen.
Hilfsmittel zur Überprüfung des auf mehrere Ablenkfaktor­ stufen einstellbaren Vertikalablenksystems eines Oszillo­ graphen sind aus "Radio-Electronics", 1965, Nr. 11, Seiten 36 bis 38 bekannt. Bei einer solchen Überprüfung wird der Verti­ kaleingang des Oszillographen über einen Spannungsteiler an eine Wechselstromquelle angeschlossen. Die Teilerverhältnisse des Spannungsteilers sind umgekehrt proportional zu den Ab­ lenkfaktorstufen bemessen, so daß sich eine gleichbleibende Strahlablenkung auf dem Anzeigeschirm ergibt, wenn der Span­ nungsteiler und der Ablenkfaktor-Wählschalter des Oszillo­ graphen auf einander zugeordnete Werte eingestellt sind. Diese Maßnahmen erlauben lediglich eine visuelle Überprüfung der Eichung bzw. des Abgleichs des Vertikalablenksystems. Werden Abgleichfehler festgestellt, müssen die Abgleichelemente des Ablenkfaktor-Wählschalters jeweils für sich unter Beachtung des Anzeigeschirms justiert werden. Dies ist insbesondere dann aufwendig und ungenau, wenn Vertikalablenksysteme mit mehreren Eingangskanälen abgeglichen werden sollen. Schwierigkeiten er­ geben sich insbesondere dann, wenn auch Spannungscursors mit abgeglichen werden sollen.
Die Problematik, daß sich bei einer Änderung des Vertikal- Ablenkfaktors die Lage eines zusammen mit einem Meßsignal auf dem Anzeigeschirm des Oszillographen dargestellten Spannungs­ cursors ändert, wird in der DE-AS 20 51 791 angesprochen. Die Problematik hat zur Folge, daß bei einer Änderung des Verti­ kal-Ablenkfaktors die Cursorspannung relativ zur Meßspannung neu geeicht werden muß. Um dies zu vermeiden, ist bei diesem bekannten Oszillographen ein Meßinstrument vorgesehen, mit dessen Hilfe die Cursorspannungsquelle über Einstellpoten­ tiometer in der Einheit des Meßsignals auf einen gewünschten, am Anzeigeschirm darzustellenden Wert eingestellt werden kann. Die Darstellung auf dem Anzeigeschirm erfolgt sowohl für das Meßsignal als auch für den Spannungscursor durch Helltastung des Elektronenstrahls, der mit sehr hoher Frequenz kontinuier­ lich vertikal abgelenkt wird. An einem Stromfühlwiderstand wird die Vertikal-Ablenkspannung abgegriffen und in Kompara­ toren mit dem Meßsignal und den Cursorspannungen verglichen. Bei Übereinstimmung wird der im übrigen dunkelgetastete Elektronenstrahl hellgetastet, so daß auf dem Anzeigeschirm ein Bildpunkt sichtbar wird. Maßnahmen, die den Abgleich von Dämpfungseinrichtungen des Ablenkfaktor-Wählschalters in den Ablenkfaktorstufen untereinander erleichtern würden, sind nicht vorgesehen.
Aus H.W. Fricke "Das Arbeiten mit Elektronenstrahl-Oszillosko­ pen" 1976, Dr. Alfred Hüthig Verlag GmbH, Heidelberg, Bd 1, Seiten 78-81 ist es bekannt, als Meßverstärker für Elektronen­ strahl-Oszilloskope Gleichstromverstärker zu verwenden. Dabei tritt eine mehr oder weniger starke Nullpunktdrift, d. h. ein Auswandern des Nullpunktes bei nicht anliegendem Meßsignal auf. Dies läßt sich durch Rückkoppelschaltungen zwischen Ausgang und Eingang des Meßverstärkers kompensieren, die als wesentliches Element einen hochstabilen Kompensationsver­ stärker enthält, der eine die Drift kompensierende Gleichspan­ nung liefert. Mit einer Ablenkfaktoreichung, insbesondere unter Berücksichtigung einer Vielzahl von Ablenkfaktoren, ist dies nicht vergleichbar.
Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren und eine Anordnung zu schaffen, die es einfacher und genauer als bisher erlaubt, das Vertikal-Ablenksystem eines Oszillographen zu eichen und hierbei eine Vielzahl Ablenkfaktorstufen untereinander zu nor­ mieren.
Diese Aufgabe wird bei einem Verfahren bzw. einer Anordnung der gattungsgemäßen Art erfindungsgemäß durch die im kenn­ zeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 bzw. 3 angegebenen Merkmale gelöst.
Im Rahmen der Erfindung wird ein Standard-Amplitudensignal in einen Vertikal-Eingangskanal eingespeist und durch einstell­ bare Dämpfungsglieder und regelbare Verstärkerstufen eines Vertikal-Vorverstärkers verarbeitet. Anfänglich wählt eine Steuerschaltung, wie beispielsweise ein Mikroprozessor, Dämp­ fungs- und Verstärkungseinstellungen, welche zu einer ausge­ wählten Ablenkfaktoreinstellung führen, wodurch eine normierte Verstärkung realisiert wird. Die Spitzenamplitude wird hinter dem Vorverstärker gemessen und als Referenzdaten in einem Da­ tenspeicher gespeichert, um als Referenz durch die Steuer­ schaltung bei der automatischen Eichung jedes Ablenkfaktors für jeden Vertikalkanal unter Ausnutzung eines Verstärkungs­ anpassungsprozesses ausgenutzt zu werden. Grundsätzlich über­ wacht die Steuerschaltung das Vorverstärker-Ausgangssignal (bzw. das Vertikalablenkverstärker-Eingangssignal) für jeden gewählten Ablenkfaktor sowie die entsprechenden Standard­ Amplitudensignale und erzeugt eine Verstärkungsregelspannung zur Anpassung der Vorverstärker-Spitzenausgangsmeßwerte an die gespeicherte Referenz. Die Steuerung kann automatisch Standard-Signalamplituden und Vertikalablenkfaktoren wählen, so daß während des automatischen Verstärkungsanpassungs­ prozesses kein menschlicher Eingriff erforderlich ist. Eine Endeinstellung zur Realisierung einer genauen Einstellung der oberen und unteren Spitzen des Standard-Amplitudensignals auf die Linien des Rasters auf dem Anzeigeschirm kann durch eine einzige Verstärkungseinstellung des Ausgangsverstärkers erfol­ gen.
Darüber hinaus können in einer automatischen Eichanordnung ge­ mäß der Erfindung Spannungsmeßcursors automatisch an die nor­ mierten Ablenkfaktoren dadurch angepaßt werden, daß Eichdaten, welche dem Skalierungsfaktor der Cursorspannungsgeneratoren entsprechen, erzeugt und gespeichert werden. Dabei wird die gleiche Spannungsdifferenz zwischen zwei Cursors als ent­ sprechende Spitzenamplitude von der Quelle für das Standard- Amplitudensignal durch einen Vertikal-Eingangskanal erzeugt.
Weitere Ausgestaltungen sowohl hinsichtlich des erfindungsge­ mäßen Verfahrens als auch hinsichtlich der erfindungsgemäßen Anordnung sind in entsprechenden Unteransprüchen gekennzeich­ net.
Die Erfindung wird im folgenden anhand von in den Figuren der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es zeigt:
Fig. 1 ein Blockschaltbild einer bevorzugten Ausführungs­ form einer erfindungsgemäßen Eichanordnung; und
Fig. 2 einen typischen Oszillographen-Sichtschirm mit einem darauf angezeigten Rechtecksignal.
Gemäß dem Blockschaltbild nach Fig. 1 wird ein Standard-Ampli­ tudensignal von einer Standard-Amplitudensignalquelle 10 gleichzeitig in eine Vertikal-Vorverstärkerstufe 12 eines Kanals 1 sowie in eine Vertikal-Vorverstärkerstufe 14 eines Kanals 2 eines Doppeleingangskanal-Oszillographen eingespeist. Die beiden dargestellten Kanäle stellen lediglich ein Beispiel dar, d. h., das erfindungsgemäße Verfahren und die erfindungs­ gemäße Anordnung sind für jede Zahl von Kanälen verwendbar. Die Vertikal-Vorverstärkerstufen 12 und 14 sind zum größten Teil konventioneller Art und enthalten eine Vielzahl von elek­ tronisch einstellbaren Dämpfungs- und Verstärkungsregelstufen zur Realisierung einer Vielzahl von Vertikalablenkfaktoren. Die Standard-Amplituden-Signalquelle 10 erzeugt zweckmäßiger­ weise eine Auswahl von Standard-Amplitudensignalen, die in die Vertikal-Vorverstärkerstufen 12 und 14 gemäß den ausgewählten Ablenkfaktoren eingespeist werden. Vorzugsweise sind die Amplituden der Standard-Amplitudensignale ein konstantes Vielfaches der ausgewählten Ablenkfaktoren, so daß Vorver­ stärker-Ausgangssignale (und angezeigte Signalamplituden) für jeden ausgewählten Ablenkfaktor identisch sind.
Eine Steuerschaltung 20, welche zweckmäßigerweise ein Mikroprozessor (µP) mit zugehörigen Elementen einschließlich eines Digital-Analog-Wandlers, eines Programmspeichers und eines Zwischenspeichers (Speicher mit wahlfreiem Zugriff) ist, liefert Verstärkungsregel-Analogspannungen und Ablenkfaktor- Wählsignale für die Vertikal-Vorverstärkerstufen 12 und 14. Eine gestrichelte Linie zwischen der Steuerschaltung 20 und der Standard-Amplitudensignalquelle 10 zeigt an, daß in einem vollständig automatisierten System Referenzsignalamplituden als Funktion der ausgewählten Ablenkfaktoren gewählt werden können.
Ein Vertikal-Anzeigemultiplexer 22 wählt ein Ausgangssignal der Vertikal-Vorverstärkerstufen 12 und 14 der Kanäle 1 und 2 für einen Vertikal-Ausgangsverstärker 24 für die Endverstär­ kung aus, bevor eine Einspeisung in Vertikal-Ablenkplatten der Kathodenstrahlröhre erfolgt. Der Multiplexer 22 arbeitet in eine durch eine Anzeigesteuerung 26 ausgewählten Betriebsart, wobei diese Steuerung Steuersignale von der Steuerschaltung 20 aufnimmt.
Die Wirkungsweise der automatischen Eichanordnung sowie der noch verbleibenden Blöcke ist die folgende:
Die Steuerschaltung 20 löst einen Eichvorgang als Funktion der Betätigung eines Tastaturschalters wie beispielsweise eines Eichsequenzschalters oder als Funktion der Betätigung eines externen Tastaturfeldes dadurch aus, daß ein Ablenkfaktor- Wählsignal in die Vertikal-Vorverstärkerstufe 12 des Kanals 1 eingespeist wird. Die Standard-Amplitudensignalquelle 10 kann entweder durch einen Tastaturfeld-Signalamplituden-Wählschal­ ter oder automatisch durch die Steuerschaltung 20 eingespeist werden, um ein Standard-Amplitudensignal zu liefern. Für das vorliegende Ausführungsbeispiel sei angenommen, daß die Verti­ kal-Vorverstärkerstufe 12 des Kanals 1 auf einen Ablenkfaktor von 100 Millivolt pro Rasterskalenteilung eingestellt ist und daß die Standard-Amplitudensignalquelle so eingestellt ist, daß sie ein Standard-Amplitudensignal mit einer Spitzen­ amplitude von 500 Millivolt liefert. Die Verstärkungsregelung der Vertikal-Vorverstärkerstufe 12 kann durch die Steuerung auf den Mittenbereich eingestellt werden. Die Anzeigesteuerung 26 stellt den Vertikal-Anzeigemultiplexer 22 so ein, daß das Signal des Kanals 1 in den Vertikal-Ausgangsverstärker 24 ein­ gespeist wird. Die Spitzenamplitude des vorverstärkten Stan­ dard-Amplitudensignals wird durch eine Meßschaltung 30 an einem zweckmäßigen Punkt, beispielsweise an der Eingangsstufe des Vertikal-Ausgangsverstärkers 24, gemessen. Die erfaßten Spitzen, welche in Fig. 2 mit +Ep und -Ep bezeichnet sind, bilden eine Spitzenamplitudendifferenz, welche durch einen Analog-Digital-Wandler 32 in digitale Referenzdaten überführt wird, welche durch die Steuerschaltung 20 in einem Zwischen­ speicher gespeichert werden. Die Meßschaltung 30 sowie der Analog-Digital-Wandler 32 können zweckmäßigerweise durch eine Spannungsvergleichsstufe, eine durch die Steuerschaltung 20 gesteuerte Vergleichs-Referenzspannungsquelle sowie eine Sequenz von Zuständen der Steuerschaltung 20 gebildet werden, welche nach Spitzen des vorverstärkten Referenz-Amplitudensig­ nals durch Änderung der Vergleichsreferenzspannung und Über­ wachung des Ausgangszustandes der Spannungsvergleichsstufe sucht. Es ist darauf hinzuweisen, daß anstelle der zu erwar­ tenden Fünferteilung der Amplitude auf dem Schirm tatsächlich mehr oder weniger als fünf Teilungen, beispielsweise etwa zwi­ schen 4,5 und 5,5 Teilungen vorhanden sein können. Solange die Ablenkfaktoren der Vertikal-Vorverstärkerstufen der Kanäle 1 und 2 aufeinander normiert sind, d. h., daß die erfaßte Spit­ zenamplitude für alle Ablenkfaktoren die gleiche ist, kann die Endeinstellung für alle Ablenkfaktoren durch ein Einstellpo­ tentiometer 46 in der Ausgangsstufe des Vertikal-Ausgangsver­ stärkers 24 realisiert werden.
Sind der Anfangsschritt und die Speicherung der Daten der gemessenen Amplituden im Zwischenspeicher abgeschlossen, so wählt die Steuerschaltung 20 den nächsten Ablenkfaktor, wobei auch die entsprechende Standard-Signalamplitude der Standard- Amplitudensignalquelle 10 gewählt wird. Das neue vorverstärk­ te Standard-Amplitudensignal am Eingang des Vertikal-Ausgangs­ verstärkers 24 wird durch die Meßschaltung 30 gemessen, durch den Analog-Digital-Wandler 32 in digitale Daten überführt und durch die Steuerschaltung 20 mit den im Zwischenspeicher ge­ speicherten Referenzdaten verglichen. Die Differenz zwischen diesen Werten führt zu einem Verstärkungsregelsignal, das durch einen internen Digital-Analog-Wandler der Steuerschal­ tung 20 erzeugt und iterativ in die Stufe mit variabler Ver­ stärkung der Vorverstärkerstufe 12 eingespeist wird, um die durch den Analog-Digital-Wandler 32 gelieferte gemessene vorverstärkte Standard-Spitzenamplitude an die gespeicherten Referenzdaten anzupassen. Somit wird der zweite gewählte Ab­ lenkfaktor mit dem ersten in einem Datenspeicher 40 als Refe­ renz gespeicherten Ablenkfaktor normiert. Sodann werden ein dritter Ablenkfaktor und eine entsprechende Standard-Signal­ amplitude gewählt, wobei der Prozeß zur Normierung des dritten Ablenkfaktors mit den ersten beiden Ablenkfaktoren wiederholt wird. Es werden sequentiell neue Ablenkfaktoren und Referenz- Signalamplituden gewählt, wobei die Anzeigesteuerung 26 so arbeitet, daß die entsprechenden Ausgangssignale der Vorver­ stärkerstufen 12 und 14 gewählt werden, bis alle Ablenkfak­ toren für beide Kanäle miteinander normiert sind. Den Verstär­ kungsregelsignalen entsprechende Daten werden für jeden Ab­ lenkfaktor im Datenspeicher 40 gespeichert.
Die im Datenspeicher 40 gespeicherten Daten können auch dazu verwendet werden, den Skalierungsfaktor eines Paars von Span­ nungsmeßcursors VR und VD zu erzeugen, wobei VR einen durch eine Referenzcursor-Spannungsquelle 50 erzeugten Referenz­ spannungscursor und VD einen durch eine Deltacursorspannungs­ quelle 52 erzeugten Delta- bzw. Differenzspannungscursor angibt. Die Cursorspannungen VR und VD erscheinen an den in Fig. 2 angegebenen Vertikalstellen. Die Cursors VR und VD werden nahe den Stellen eingestellt, an denen die vorver­ stärkten Standard-Amplitudenspitzen -EP und +EP auftreten, wobei die durch die Cursors VR und VD erzeugter Spannungs­ differenz durch die Meßschaltung 30 gemessen und durch den Digital-Analog-Wandler 32 in digitale Daten überführt wird, die durch die Steuerschaltung 20 mit den im Datenspeicher 40 gespeicherten Standarddaten verglichen werden. Die Steuer­ schaltung 20 speist dann iterativ neue Steuerdaten in die Cursorspannungsgeneratoren 50 und 52 ein, bis die Differenz zwischen den Cursors an die gespeicherte Messung des vorver­ stärkten Anfangs-Standard-Amplitudensignals angepaßt ist. Die so erzeugten Cursorsteuerdaten werden dann in vorgegebenen Speicherplätzen im Datenspeicher 40 gespeichert und während der nachfolgenden Operation als Cursor-Skalierungsfaktordaten verwendet. Somit ist die Messung des Signals auf dem Raster der Kathodenstrahlröhre unter Verwendung der Cursors VR und VD bei allen Ablenkfaktoreinstellungen genau. Die Verstärkung des Vertikal-Ausgangsverstärkers 24 kann daher durch das Potentio­ meter 46 oder eine andere geeignete Einrichtung so eingestellt werden, daß die Darstellung von Signalen und Cursors auf dem Anzeigeschirm der Kathodenstrahlröhre die spezielle Spannung pro Teilung, die durch jede Ablenkfaktoreinstellung identifi­ ziert wird, repräsentiert.
Als alternative Eichsequenz kann der im Zwischenspeicher zu speichernde anfänglich gemessene Spitzen-Standard-Amplituden­ wert aus der Differenz zwischen zwei vorgegebenen Cursorspan­ nungen VR und VD entsprechend einem Soll-Cursorabstand bzw. Ablenkung auf dem Anzeigeschirm der Kathodenstrahlröhren (bei­ spielsweise 5 Teilungen) abgeleitet werden. Sodann kann die Steuerschaltung 20 ein Verstärkungsregelsignal erzeugen und entsprechende Verstärkungsregeldaten speichern, um ein durch die Standard-Amplitudensignalquelle 10 erzeugtes Standard­ amplitudensignal auszuwählen, wobei der entsprechende Ablenk­ faktor für die Vertikal-Vorverstärkerstufen 12 und 14 des Ka­ nals 1 und 2 wie gefordert zu einer Spitzen-Signalspannungs­ messung führt, welche gleich (oder nahezu gleich) den gespei­ cherten Referenzdaten ist.
Die zur Erzeugung des richtigen Verstärkungsregelsignals für jeden Ablenkfaktor erforderlichen Verstärkungsregeldaten wer­ den an einer speziellen Stelle im Datenspeicher 40 für jede Ablenkfaktoreinstellung jeder Eingangskanal-Vorverstärkerstu­ fe zur nachfolgenden Ausnutzung im Oszillographenbetrieb ge­ speichert.
Das beschriebene Eichverfahren sowie die beschriebene Eichan­ ordnung eignen sich speziell für Mehrkanaloszillographen, um die Ablenkfaktoren aller Kanäle zur Verbesserung der Eichge­ nauigkeit jedes Kanals, zur Eliminierung manueller Einstel­ lungen und Operationsfehlern sowie zur Entlastung der Anpas­ sungsanforderungen in der Schaltung schnell und automatisch zu eichen. Darüber hinaus ermöglicht ein derartig geeichtes Ver­ tikalablenksystem eine genaue Signalamplitudenmessung entweder durch Beobachtung des Kathodenstrahlröhren-Schirms oder durch Vergleich mit überlagerten Spannungscursors.
Im Rahmen der Erfindung sind Abweichungen von den vorstehend erläuterten Ausführungsformen möglich. So kann beispielsweise das Standard-Amplitudensignal in einfacher Weise eine Gleich­ spannung sein, wenn der Gleichspannungspegel des Vertikalver­ stärkers in einem Zustand ohne Eingangssignal eingestellt ist. In einem derartigen Fall ist lediglich ein einziger Spannungs­ cursor für den Eichvorgang erforderlich. Da weiterhin die Spannungsvergleichsstufe in der Meßschaltung ihren Ausgangszu­ stand ändert, wenn die Spitzenspannung des Eingangssignals einen Referenzpegel übersteigt, kann das Ausgangssignal der Vergleichsstufe zur Triggerung der Ablenkschaltung des Oszil­ lographen während des normalen Oszillographenbetriebs verwen­ det werden.

Claims (9)

1. Verfahren zur Eichung des Vertikalablenksystems eines Oszillographen, bei dem
  • a) ein einer ausgewählten Ablenkfaktorstufe zugeordne­ tes Standard-Amplitudensignal an den Eingang des Oszillographen angelegt und die Amplitude dieses Standard-Amplitudensignals nach der Vorverstärkung in einem regelbaren Vorverstärker (12, 14) gemessen wird,
  • b) digitale Referenzdaten entsprechend der gemessenen Amplitude erzeugt und gespeichert werden,
  • c) die übrigen Ablenkfaktoren und ihnen jeweils zuge­ ordnete Amplituden des Standard-Amplitudensignals der Reihe nach eingestellt werden und die Amplitude nach Vorverstärkung jeweils gemessen wird,
  • d) die Daten der gemessenen Amplituden mit den gespei­ cherten Referenzdaten verglichen und daraus Verstär­ kungsregelsignale erzeugt und gespeichert werden, für welche die Daten der gemessenen Amplituden gleich den Referenzdaten sind
  • e) für den Oszillographenbetrieb die Verstärkungsre­ gelsignale zur Verstärkungsregelung der einzelnen Ablenkfaktorstufen in den Vorverstärker (12, 14) eingespeist werden.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß dem Vertikalablenksystem zwei Cursorspannungssignale zugeführt werden, daß die Differenzspannung zwischen den Cursorspannungssignalen im Eichbetrieb gemessen und mit dem ihnen zugeordneten, in der ausgewählten Ablenkfak­ torstufe gemessenen Wert des Standard-Amplitudensignals verglichen wird und daß die Cursorspannungssignale im Oszillographenbetrieb abhängig von dem Vergleich so ge­ ändert werden, daß die Differenzspannung dem zugeordneten Wert des Standard-Amplitudensignals angepaßt ist, wobei im Eichbetrieb aus der Differenzspannung abgeleitete digitale Daten für die Erzeugung von Cursorsteuersigna­ len gespeichert werden.
3. Anordnung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1 mit einem Ablenkverstärker (12, 14, 24) und einer in Stu­ fen einstellbaren Ablenkfaktor-Wähleinrichtung, mit einer Standardsignalquelle (10), aus der dem Ablenkverstärker (12, 14, 24) ein Standard-Amplitudensignal mit einer der Ablenkfaktorstufe jeweils zugeordneten Amplitude zuführ­ bar ist, mit einer das verstärkte Standard-Amplitudensig­ nal erfassenden Meßschaltung (30) und mit einer Einrich­ tung (20, 40) zum Justieren der Ablenkfaktoren der ein­ zelnen Stufen, dadurch gekennzeichnet, daß zur Justierung der einzelnen Ablenkfaktoren der Ablenkverstärker (12, 14, 24) eine Verstärkerstufe (12, 14) mit regelbarem Verstärkungs­ faktor aufweist und daß eine einen digitalen Datenspei­ cher (40) aufweisende Steuerschaltung (20) den von der Meßschaltung (30) in einer ausgewählten Ablenkfaktorstufe gemessenen Wert des verstärkten Standard-Amplitudensig­ nals in Form von Referenzdaten in dem Datenspeicher (40) speichert und die in den übrigen Ablenkfaktoreinstel­ lungen der Wähleinrichtung gemessene Daten des jeweils zugeordneten verstärkten Standard-Amplitudensignals mit den Referenzdaten vergleicht sowie abhängig von dem Ver­ gleich Verstärkungsregelsignale für die Justierung des Verstärkungsfaktors der Verstärkerstufe (12, 14) in den einzelnen Ablenkfak­ torstufen im Oszillographenbetrieb erzeugt und in dem Datenspeicher (40) speichert.
4. Anordnung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Meßschaltung (30) im Eichbetrieb die Spannungsdif­ ferenz zwischen zwei von steuerbaren Cursorspannungsquel­ len (50, 52) erzeugten Cursorspannungssignalen mißt und daß die Steuerschaltung (20) die Spannungsdifferenz mit dem in der ausgewählten Ablenkfaktorstufe gemessenen Wert des verstärkten Standard-Amplitudensignals vergleicht und abhängig von dem Vergleich ein Zeigersteuersignal für die Justierung der Cursorspannungssignale im Oszillographen­ betrieb erzeugt, wobei die Steuerschaltung (20) im Eich­ betrieb abhängig von der gemessenen Spannungsdifferenz Daten erzeugt und in dem Datenspeicher (40) speichert und im Oszillographenbetrieb das Zeigersteuersignal abhängig von den gespeicherten Daten erzeugt.
5. Anordnung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß der regelbare Vorverstärker (12, 14) als Eingangsvorver­ stärker des Ablenkverstärkers (12, 14, 24) ausgebildet ist, daß der Ablenkverstärker (12, 14, 24) einen Aus­ gangsverstärker (24) aufweist, der an den Ausgang des Vorverstärkers (12, 14) und an die Ausgänge der Cursor­ spannungsquellen (50, 52) angekoppelt ist und daß die Meßschaltung (30) an den Ausgang des Ausgangsverstärkers (24) angeschlossen ist.
6. Anordnung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Meßschaltung (30) die Spitzenspannung des Standard- Amplitudensignals mit der Spannungsdifferenz der Cursor­ spannungssignale vergleicht.
7. Anordnung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Vorverstärker (12, 14) schaltbare Dämpfungsglie­ der umfaßt und daß die Amplituden der Standard-Amplitu­ densignale durch Einstellen der Cursorspannungssignale steuerbar sind.
8. Anordnung nach einem der Ansprüche 4 bis 7, dadurch ge­ kennzeichnet, daß der Vorverstärker (12, 14) schaltbare Dämpfungsglieder aufweist und daß die schaltbaren Dämp­ fungsglieder und die Cursorspannungsquellen (50, 52) von der Steuerschaltung (20) steuerbar sind.
9. Anordnung nach einem der Ansprüche 3 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Vertikalablenksystem mehrere Eingangskanäle mit gesonderten regelbaren Vorverstärker­ stufen (12, 14) aufweist, deren Verstärkungsfaktoren von der Steuerschaltung (20) justierbar sind.
DE19843404066 1983-02-07 1984-02-06 Verfahren und anordnung zur eichung des vertikalablenksystems eines oszillographen Granted DE3404066A1 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US06/464,285 US4553091A (en) 1983-02-07 1983-02-07 Automatic vertical calibration method and system for an oscilloscope

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE3404066A1 DE3404066A1 (de) 1984-08-16
DE3404066C2 true DE3404066C2 (de) 1992-10-22

Family

ID=23843282

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE19843404066 Granted DE3404066A1 (de) 1983-02-07 1984-02-06 Verfahren und anordnung zur eichung des vertikalablenksystems eines oszillographen

Country Status (6)

Country Link
US (1) US4553091A (de)
JP (1) JPS59148876A (de)
DE (1) DE3404066A1 (de)
FR (1) FR2540633B1 (de)
GB (2) GB2134758B (de)
NL (1) NL188964C (de)

Families Citing this family (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB8405709D0 (en) * 1984-03-05 1984-04-11 Schlumberger Electronics Uk Data display method
AU5665486A (en) * 1985-03-27 1986-10-23 Createc Gesellschaft Fur Elektrotechnik Mbh Signal processing device with a level adapter circuit
US4710758A (en) * 1985-04-26 1987-12-01 Westinghouse Electric Corp. Automatic touch screen calibration method
US4663586A (en) * 1985-05-02 1987-05-05 Hewlett-Packard Company Device with automatic compensation of an ac attenuator
US4749907A (en) * 1985-12-02 1988-06-07 Tektronix, Inc. Method and apparatus for automatically calibrating a graticuled cathode ray tube
US4847603A (en) * 1986-05-01 1989-07-11 Blanchard Clark E Automatic closed loop scaling and drift correcting system and method particularly for aircraft head up displays
JPH0650779Y2 (ja) * 1987-05-28 1994-12-21 株式会社日立オートシステムズ 自動車用オシロスコ−プ操作支援装置
US4887028A (en) * 1987-09-21 1989-12-12 Landis & Gyr Metering, Inc. Watthour meter with isolation transformers having a feedback loop
US4949029A (en) * 1988-07-15 1990-08-14 Schulmberger Industries, Inc. Adjustment circuit and method for solid-state electricity meter
DE3832145A1 (de) * 1988-09-22 1990-03-29 Philips Patentverwaltung Verfahren und schaltungsanordnung zur messung kleiner elektrischer signale
US4859935A (en) * 1988-10-27 1989-08-22 Tektronix, Inc. Method and apparatus for combining an optical and electrical channel in an oscilloscope
US5005145A (en) * 1989-06-19 1991-04-02 Tektronix, Inc. Method and apparatus for calibrating a scan convertor
EP0430256B1 (de) * 1989-12-01 1996-02-07 Advantest Corporation Verfahren und Anordnung zur Kalibrierung von Ausgangssignalen für einen Wellenformanalyse-Apparat
US5047709A (en) * 1990-01-16 1991-09-10 Tektronix, Inc. Calibrated voltage cursors
US5184062A (en) * 1990-05-11 1993-02-02 Nicolet Instrument Corporation Dynamically calibrated trigger for oscilloscopes
NL9001842A (nl) * 1990-08-20 1992-03-16 Philips Nv Meetinstrument en tijdbasisschakeling geschikt voor toepassing in een dergelijk meetinstrument.
US5272449A (en) * 1991-01-09 1993-12-21 Kikusui Electronics Corporation Vertical amplifier system for multitrace oscilloscope and method for calibrating the same
KR960006301B1 (ko) * 1992-07-31 1996-05-13 주식회사코오롱 열수가용성 폴리에스테르의 제조방법
US5375067A (en) * 1992-12-11 1994-12-20 Nicolet Instrument Corporation Method and apparatus for adjustment of acquisition parameters in a data acquisition system such as a digital oscilloscope
US5625283A (en) * 1995-08-25 1997-04-29 Sony Corporation Method and apparatus for calibrating an arc counter
US5659252A (en) * 1995-08-25 1997-08-19 Sony Corporation Apparatus and method for detecting arcing in a CRT
US5724363A (en) * 1996-06-21 1998-03-03 Breya; Edward F. Optical analog signal transmission system
US6571186B1 (en) * 1999-09-14 2003-05-27 Textronix, Inc. Method of waveform time stamping for minimizing digitization artifacts in time interval distribution measurements
US7270293B1 (en) 2005-03-23 2007-09-18 John Karoly Spindle support bracket
US8446143B2 (en) * 2008-06-27 2013-05-21 National Instruments Corporation Self-calibration circuit with gyrated output impedance
US9075696B2 (en) * 2009-03-09 2015-07-07 Tektronix, Inc. Apparatus and method for performing burst triggering in a test and measurement instrument
KR101730162B1 (ko) * 2016-02-16 2017-05-11 주식회사 위드웨이브 네트워크 분석기용 캘리브레이션 장치 및 그 방법
CN105891760B (zh) * 2016-05-18 2018-07-10 电子科技大学 数字示波器垂直灵敏度自校正方法
CN109085403B (zh) * 2017-06-14 2021-07-30 北京普源精电科技有限公司 一种波形通道的调整方法及数字示波器
CN112098702B (zh) * 2020-11-17 2021-02-09 深圳市鼎阳科技股份有限公司 一种数字示波器和用于数字示波器的垂直档位校正方法
CN112904258B (zh) * 2021-02-08 2023-01-17 优利德科技(中国)股份有限公司 一种基于目标值动态评价的多级偏置校正方法及装置

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2051791B2 (de) * 1970-10-22 1973-05-10 Wandel u. Goltermann, 74IO Reutlingen Schaltungsanordnung zur veraenderung des abbildungsmasstabes und/oder der lage eines auf dem bildschirm erzeugten abbildes einer messgroesse und einer kalibrierbaren vergleichslinie in einem nach dem helltastprinzip arbeitenden elektronenstrahloszillografen
US4031469A (en) * 1975-09-10 1977-06-21 The Singer Company Receiver gain calibration
US4200933A (en) * 1976-07-30 1980-04-29 Systron-Donner Corporation Method of automatically calibrating a microprocessor controlled digital multimeter
US4162531A (en) * 1977-01-14 1979-07-24 Hewlett-Packard Company Method and apparatus for programmable and remote numeric control and calibration of electronic instrumentation
JPS5753145A (en) * 1980-09-16 1982-03-30 Sony Tektronix Corp Calibrator for analogue-digital converter

Also Published As

Publication number Publication date
GB2169780A (en) 1986-07-16
GB2169780B (en) 1987-09-03
NL8400345A (nl) 1984-09-03
NL188964B (nl) 1992-06-16
US4553091A (en) 1985-11-12
FR2540633B1 (fr) 1987-10-30
NL188964C (nl) 1992-11-16
GB2134758A (en) 1984-08-15
GB8401809D0 (en) 1984-02-29
GB8603264D0 (en) 1986-03-19
JPS59148876A (ja) 1984-08-25
DE3404066A1 (de) 1984-08-16
FR2540633A1 (fr) 1984-08-10
JPH0148982B2 (de) 1989-10-23
GB2134758B (en) 1987-09-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE3404066C2 (de)
EP0029569B1 (de) Verfahren und Gerät zur Korrektur der räumlichen Verzerrung einer Szintillationskamera
DE3404067C2 (de)
DE102007003850B4 (de) Spalterfassungsvorrichtung für Laserstrahlmaschine, Laserstrahlbearbeitungssystem und Spalterfassungsverfahren für Laserstrahlmaschine
DE3634051C2 (de)
DE3242441A1 (de) Verfahren und vorrichtung zur pruefung der kalibrierung einer sonde
DE3817156A1 (de) Verfahren und geraet zur bestimmung von wechselspannungs(ac)-kalibrierfehlern und geraet mit einer einrichtung zur lieferung von wechselspannungs(ac)-kalibrierfehlern
DE2746763A1 (de) Verfahren und anordnung zur kalibrierung eines gammastrahlungszaehlinstruments
DE3133000A1 (de) Spektrumanzeigesystem
DE1936937A1 (de) Verfahren zum Pruefen optischer Prueflinge und optische Bank zum Durchfuehren des Verfahrens
EP0325173A2 (de) Messschaltung zur Phasenmessung gepulster Hochfrequenzsignale
EP0156006B1 (de) Verfahren zur automatischen Einstellung des Arbeitspunktes bei Signalverlaufsmessungen mit Korpuskularstrahl-Messgeräten
DE69930559T2 (de) Schaltung zur Konvergenzkorrektur in einem Fernsehempfänger
DE102019205679B4 (de) Linearisierung von Eingangssignalen
EP2585837B1 (de) Messvorrichtung und verfahren zur dezimation eines datenstroms
DE2918611C2 (de) Gerät zur Messung einer ionisierenden Strahlung mit einer daran anschließbaren Meßsonde und Verfahren zur Einstellung eines Widerstandes der Meßsonde
DE60315832T2 (de) Empfangssignalpegelangabe
DE2226337B2 (de) Vorrichtung zum Einstellen der veränderbaren Entzerrer eines BreitbandÜbertragungssystems
DE2402595C3 (de) Vorrichtung zur Messung der Dicke eines Gegenstandes
DE3741760C2 (de) Röntgendiagnostikeinrichtung
DE2051791A1 (de) Schaltungsanordnung zum erzeugen einer kalibrierbaren vergleichslinie in einem nach dem helltastprinzip arbeitenden sichtgeraet
DE2559209A1 (de) Verfahren zur automatischen feinjustierung eines elektronenstrahls in einer elektronenstrahlbearbeitungsanlage
DE2936309C2 (de)
DE871483C (de) Kathodenstrahloszillograph
DE2938714A1 (de) Radioisotopen-kamera

Legal Events

Date Code Title Description
OP8 Request for examination as to paragraph 44 patent law
D2 Grant after examination
8364 No opposition during term of opposition
8339 Ceased/non-payment of the annual fee