CRT 오실로스코프
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H 플레이트의 톱니파 스윕이 시간 축을 그리고, 신호가 V 플레이트를 구동합니다. 스윕당 약 4.0 주기.
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CRT 오실로스코프의 작동 원리
- 열전자 방출. 필라멘트가 음극을 ~1000°C로 가열하면 전자가 표면에서 문자 그대로 끓어 나옵니다 — 관 뒤쪽의 주황빛 광채가 바로 이것입니다.
- 제어 그리드. 음극 주변의 약간 음전위 실린더가 탈출하는 전자의 수를 조절합니다. 더 음 → 더 적은 전자 → 더 어두운 흔적. 이것이 밝기 조절 손잡이입니다.
- 전자총. ~+2 kV 양극이 전자를 광속의 약 10%까지 가속하고 (입자가 가속되는 것을 관찰), 초점 양극이 정전기 렌즈로서 전자를 미세한 점으로 모읍니다 — 초점 조절 손잡이입니다.
- 수직 편향. 입력 신호가 플레이트 쌍 ④에 인가됩니다. 플레이트 사이의 전기장이 빔을 굽히고, 플레이트 내부에서는 포물선을, 이후에는 직선을 그립니다. 화면의 편향량은 순간 전압에 정확히 비례합니다 — 이것이 파형이 충실한 그래프가 되는 이유입니다.
- 수평 스윕. 톱니파 전압이 일정 속도로 광점을 왼쪽→오른쪽으로 드래그하고 (시간 축), 소거된 '플라이백' 동안 되돌아갑니다. 트리거 동기는 각 스윕 전에 신호의 상승 영점 교차를 기다려, 매번의 패스가 이전 것과 겹칩니다 → 안정된 파형. 끄면 파형이 흘러가는 것을 볼 수 있습니다.
- 형광 화면. 전자가 충돌한 곳에서 형광 코팅이 운동 에너지를 녹색 빛으로 변환하고, 잔광으로 파형이 잠시 빛납니다 — 사라져가는 혜성 꼬리가 바로 그것입니다.
빔 전체가 동시에 휘는 이유: 전자가 관을 통과하는 데 ~10나노초 — 신호 변화보다 수백만 배 빠릅니다 — 따라서 보이는 빔은 사실상 '지금'의 스냅샷입니다.
시도해 보기: 리사주 도형을 위한 X–Y 모드 (2:3 설정 후 위상 슬라이드) · 렌즈 초점 해제 · 밝기 제로 · 트리거 끄기 · 잔광 줄이기.
시도해 보기: 리사주 도형을 위한 X–Y 모드 (2:3 설정 후 위상 슬라이드) · 렌즈 초점 해제 · 밝기 제로 · 트리거 끄기 · 잔광 줄이기.
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