11 dalykų, kuriuos reikia išbandyti apie osciloskopus
1, Kaip klasifikuojami osciloskopai?
Apytiksliai galima suskirstyti į analoginius, skaitmeninius ir trijų kategorijų derinį.
2, kas yra skaitmeninis osciloskopas?
Galima suskaitmeninti ir kitaip apdoroti elektrinius signalus, o tada atkurti prietaiso bangos formą.
3, kas yra skaitmeninis fluorescencinis osciloskopas?
Gali skaitmeninti elektrinius signalus ir trimačius duomenis (signalo amplitudę, laiką ir amplitudę, palyginti su laiko pasiskirstymu) saugoti, analizuoti, rodyti bangos formos instrumentą realiu laiku.
4, Kas yra mišraus signalo osciloskopas?
Tai instrumentas, apjungiantis skaitmeninio osciloskopo galimybę analizuoti signalo detales su loginio analizatoriaus galimybe atlikti kelių kanalų laiko matavimus.
5, ką reiškia osciloskopo pralaidumas?
Matuojant kintamosios srovės signalus, osciloskopai paprastai turi didžiausią dažnį, daugiau nei šis dažnis bangos formos matavimo tikslumas bus sumažintas, šis dažnis yra osciloskopo juostos plotis. Osciloskopai paprastai apibrėžiami kaip dažnis, kai osciloskopo jautrumas sumažėja 3 dB, o tai yra osciloskopo dažnių juostos plotis.
6, ką reiškia skaitmeninių osciloskopų atrankos dažnis?
Skaitmeniniai osciloskopai signalo bangos formos skaitmenizavimui, duomenų rinkimo kartų skaičius per laiko vienetą yra atrankos dažnis.
7, kas yra atranka realiuoju laiku? Kas yra lygiaverčio laiko atranka?
Paprastai atranka atliekama fiksuota tvarka, o mėginių ėmimo tvarka yra tokia pati, kaip ir osciloskopo ekrane rodoma tvarka, tai yra realiuoju laiku. Realaus laiko atrankos technikos pranašumas yra tas, kad ji gali užfiksuoti vieną signalą. Lygiavertis laiko mėginių ėmimas, taip pat žinomas kaip kartotinis mėginių ėmimas, naudojamas, kai tenkinamos šios dvi sąlygos: 1) bangos forma turi būti kartojama; ir 2) jis turi būti stabiliai suveikiamas. Osciloskopas gali gauti skirtingų bangos formos taškų pavyzdžius iš kelių bangos formos ciklų ir tada visiškai atkurti bangos formą ekrane. Jame yra du būdai: nuoseklusis mėginių ėmimas ir atsitiktinis pasikartojantis atranka. Privalumas yra tas, kad galima naudoti labai lėtą analoginio į skaitmeninį keitiklį.
8, koks yra bangos formos fiksavimo greitis? Koks yra ekrano atnaujinimo dažnis?
Skaitmeninis osciloskopas vėliau apdorojant signalą užims procesoriaus laiką, osciloskopas negali užfiksuoti signalo per šį laikotarpį, vadinamą negyvąja zona, dėl negyvos laiko egzistavimo, skaitmeniniai osciloskopai negali būti 100 per centų visų užfiksuotų signalų. Naudojant lygiagrečią technologiją, skaitmeninės fluorescencijos technologiją ir kitas priemones galima veiksmingai sumažinti negyvą laiką. Bangos formos fiksavimo greitis – tai osciloskopo užfiksuotų ir rodomų bangos formų skaičius per laiko vienetą. Kadangi skaitmeninis osciloskopas iki 512 taškų, kad būtų rodomas ekranas, bangos formos fiksavimo greitis, padaugintas iš 512, yra ekrano atnaujinimo dažnis.
9, Ką reiškia skaitmeninio osciloskopo saugojimo gylis?
Saugojimo gylis taip pat vadinamas įrašo ilgiu arba fiksavimo ilgiu, kuris yra mėginių taškų, kuriuos gali išsaugoti osciloskopas, skaičius.
10, kas yra trigeris?
Kad osciloskopo ekrane būtų rodoma stabili bangos forma, turite nustatyti sąlygą, kad osciloskopas pradėtų nuskaityti. Ši sąlyga yra trigeris.
11, kas yra paleidimo slopinimas (paleidimo blokavimas, HOLD OFF)?
Osciloskopas tam tikrą laiką įjungia nuskaitymą, todėl paleidimo grandinė negali veikti, vadinama trigerio slopinimu.