+86-18822802390

Co je to šířka pásma osciloskopu - jak vybrat šířku pásma osciloskopu

Dec 01, 2023

Co je to šířka pásma osciloskopu - jak vybrat šířku pásma osciloskopu

 

Úvod do osciloskopů
Osciloskop je velmi univerzální elektronický měřicí přístroj. Dokáže transformovat neviditelné elektrické signály na viditelné obrazy, což lidem usnadňuje studium měnících se procesů různých elektrických jevů. Osciloskop využívá úzký elektronový paprsek složený z vysokorychlostních elektronů k dopadu na obrazovku potaženou fluorescenčním materiálem a vytváří malé světelné skvrny (toto je pracovní princip tradičního analogového osciloskopu). Při působení měřeného signálu je elektronový paprsek jako hrot pera, který dokáže na obrazovce zobrazit křivku změny okamžité hodnoty měřeného signálu. Osciloskop lze použít k pozorování křivek různých amplitud signálu měnících se v čase. Může být také použit pro testování různých elektrických veličin, jako je napětí, proud, frekvence, fázový rozdíl, amplitudová modulace atd.


Klasifikace osciloskopu
Analogové osciloskopy používají analogové obvody (elektronky osciloskopu, jejichž základem je elektronové dělo). Elektronové dělo vysílá elektrony směrem k obrazovce. Emitované elektrony jsou zaostřeny tak, aby vytvořily elektronový paprsek a dopadly na stínítko. Vnitřní povrch obrazovky je potažen fosforem, takže místo, kam dopadá elektronový paprsek, vyzařuje světlo.


Digitální osciloskopy jsou vysoce výkonné osciloskopy vyráběné řadou technologií, jako je sběr dat, A/D konverze a softwarové programování. Digitální osciloskop funguje tak, že převádí naměřené napětí na digitální informaci pomocí analogového převodníku (ADC). Digitální osciloskop zachycuje sérii vzorků tvaru vlny a ukládá vzorky, dokud není určen limit uložení, aby se určilo, zda mohou nashromážděné vzorky zobrazit tvar vlny. Poté digitální osciloskop rekonstruuje průběh. Digitální osciloskopy lze rozdělit na digitální paměťové osciloskopy (DSO), digitální fosforové osciloskopy (DPO) a vzorkovací osciloskopy.


Pro zvýšení šířky pásma analogových osciloskopů je třeba plně podporovat osciloskopové elektronky, vertikální zesílení a horizontální skenování. Ke zlepšení šířky pásma digitálního osciloskopu stačí zlepšit výkon předního A/D převodníku a neexistují žádné zvláštní požadavky na elektronku osciloskopu a snímací obvod. Digitální osciloskopy navíc mohou plně využívat paměť, úložiště a zpracování, stejně jako vícenásobné spouštění a možnosti pokročilého spouštění. V 80. letech se náhle objevily digitální osciloskopy a dosáhly četných výsledků. Mají potenciál zcela nahradit analogové osciloskopy. Analogové osciloskopy skutečně ustoupily z recepce do pozadí.


2. Klasifikace podle struktury a výkonu
①Běžný osciloskop. Struktura obvodu je jednoduchá, frekvenční pásmo je úzké a linearita skenování je špatná. Používá se pouze k pozorování průběhu.


②Víceúčelový osciloskop. Má široké frekvenční pásmo a dobrou linearitu skenování a může provádět kvantitativní testy stejnosměrných, nízkofrekvenčních, vysokofrekvenčních, ultravysokofrekvenčních signálů a pulzních signálů. Pomocí amplitudových kalibrátorů a časových kalibrátorů lze provádět měření s přesností ±5 %.


③Víceřádkový osciloskop. Pomocí vícepaprskových osciloskopových trubic lze na fluorescenční obrazovce zobrazit křivky více než dvou signálů stejné frekvence současně, bez časového rozdílu a přesného časování.


④Vícestopý osciloskop. Má strukturu elektronického spínače a řídicího obvodu hradla a může současně zobrazovat průběhy více než dvou signálů se stejnou frekvencí na fluorescenční obrazovce jednopaprskové trubice osciloskopu. Existuje však časový rozdíl a časový vztah není přesný.


⑤ Vzorkovací osciloskop. Technologie vzorkování se používá k převodu vysokofrekvenčních signálů na analogové nízkofrekvenční signály pro zobrazení a efektivní frekvenční pásmo může dosáhnout úrovně GHz.


⑥Paměťový osciloskop. Pomocí paměťového osciloskopu nebo digitální paměťové technologie jsou přechodné procesy jednotlivých elektrických signálů, neperiodické jevy a ultranízkofrekvenční signály zadrženy na fluorescenční obrazovce osciloskopu nebo uloženy v obvodu po dlouhou dobu pro opakované testování.


⑦Digitální osciloskop. Uvnitř je mikroprocesor a vně digitální displej. Některé produkty mohou na fluorescenční obrazovce osciloskopu zobrazovat jak průběhy, tak znaky. Naměřený signál je posílán do datové paměti přes analogově-digitální převodník (A/D převodník). Pomocí klávesnice lze zachycená data parametrů průběhu přidávat, odečítat, násobit, dělit, průměrovat a umocňovat. , vypočítat střední kvadraturu atd. a zobrazit číslo odpovědi.

GD188--4 Various Signal Output Oscilloscope

 

 

Odeslat dotaz