Vad är fasmätning på ett oscilloskop
Att använda ett oscilloskop för att mäta fasskillnaden mellan två sinusformade spänningar är av praktisk betydelse. En räknare kan mäta frekvens och tid, men den kan inte direkt mäta fasförhållandet mellan sinusformade spänningar. Användningen av oscilloskop för att mäta fasen av många metoder, följande, endast ett fåtal vanliga enkla metoder.
1. Dubbelspårningsmetod
Dual-trace-metoden är ett dual-trace oscilloskop på den fluorescerande skärmen för att direkt jämföra vågformen för de två uppmätta spänningarna för att mäta deras fasförhållande. Mätning, fasen före signalen till YB-kanalen, den andra signalen till YA-kanalen. Välj YB trigger. Justera "t/div"-omkopplaren så att en cykel av den uppmätta vågformen upptar exakt 8div på den horisontella skalan, så att fasvinkeln för en cykel 360 grader är uppdelad i 8 lika delar, och varje 1div motsvarar 45 grader . Läs av skillnaden T mellan den överskjutande vågformen och den eftersläpande vågformen i den horisontella axeln, och beräkna fasskillnaden φ enligt följande formel:
φ=45 grad /div × T (div)
Om T == 1.5div, då φ=45 grad /div × 1.5div=67.5 grad .
2. Li Shayu grafisk metod för fasmätning
Placera X-axelvalet för oscilloskopet vid X-axelns ingångsposition, anslut signalen u1 till Y-axelingången på oscilloskopet och signalen u2 till X-axelingången på oscilloskopet. Justera den relevanta knappen på oscilloskoppanelen på lämpligt sätt så att den fluorescerande skärmen visar en lämplig storlek på ellipsen (i speciella fall kan det vara en positiv cirkel eller en diagonal linje).
Det kan ses, ställ in Y-axelns avböjningsplatta på signalen u1-ledningen i X-axelns avböjningsplatta på signalen u21/8-cykeln, ställ in den initiala fasen för u2 är noll, dvs. φ2=0, så när u2 är noll är u1 ett större värde. Som "0"-punkten i figuren. Vid denna tidpunkt är ljuspunkten på den fluorescerande skärmen också placerad på motsvarande sätt i "0"-punkten. Med tidens förändring stiger u1, u2 stiger också, den fluorescerande skärmen på ljuspunkten uppe till höger. När 1/8-cykeln, u1, u2 nåddes "1"-punkten, vid denna tidpunkt nådde u1 sitt maximala värde, u2 är ett större värde, den fluorescerande skärmen är belägen i motsvarande ljuspunkt "1". Detta fortsätter, ljuspunkten på den fluorescerande skärmen kommer att spåra en medurs rotation av ellipsen. Om u1 släpar efter u2 bildas en moturs roterande ellips. Naturligtvis är detta bara i signalen frekvensen är mycket låg (såsom några hertz), och i den korta eftersken av den fluorescerande skärmen kommer att tydligt ses på den fluorescerande skärmen punkten av ljus medurs eller moturs rotation fenomen. Från ovanstående ses formen på ellipsen med de två sinusformade signalspänningarna u1, u2 fasskillnaden är olika. Därför, enligt formen på ellipsen för att bestämma de två sinusformade signalerna mellan fasskillnaden Δφ. I figur 5-13 är uppsättning A ellipsen och Y-axelns skärningspunkt för de längsgående koordinaterna, B är ellipsen på koordinaterna för det maximala värdet. Från figuren är A den momentana spänningen som motsvarar u1 vid t=0, dvs.
A=Um1sinφ1
B är den amplitud som motsvarar u1, dvs
B=Um1
Alltså A/B=(Um1sinφ1)/Um1=sinφ1
att uttrycka. I själva testet för att underlätta läsningen, läs ofta 2A, 2B (eller 2C, 2D), enligt formeln
Δφ=arcsin (2A/2B) eller Δφ=arcsin (2C/2D)
för att beräkna fasskillnaden.






