Шта је пропусни опсег осцилоскопа - како одабрати пропусни опсег осцилоскопа
Увод у осцилоскопе
Осцилоскоп је веома свестран електронски мерни инструмент. Може да трансформише невидљиве електричне сигнале у видљиве слике, олакшавајући људима проучавање променљивих процеса различитих електричних појава. Осцилоскоп користи уски електронски сноп састављен од електрона велике брзине да удари у екран обложен флуоресцентним материјалом да би произвео мале светлосне тачке (ово је принцип рада традиционалног аналогног осцилоскопа). Под дејством мереног сигнала, електронски сноп је као врх оловке, који може да прикаже на екрану криву промене тренутне вредности мереног сигнала. Осцилоскоп се може користити за посматрање кривуља таласног облика различитих амплитуда сигнала које се мењају током времена. Такође се може користити за тестирање различитих електричних величина, као што су напон, струја, фреквенција, фазна разлика, амплитудна модулација итд.
Класификација осцилоскопа
Аналогни осцилоскопи користе аналогна кола (осцилоскопске цеви, чија је основа електронски топ). Електронски топ емитује електроне према екрану. Емитовани електрони су фокусирани да формирају електронски сноп и ударе у екран. Унутрашња површина екрана је пресвучена фосфором тако да тачка где електронски сноп удари емитује светлост.
Дигитални осцилоскопи су осцилоскопи високих перформанси произведени низом технологија као што су прикупљање података, А/Д конверзија и софтверско програмирање. Начин на који дигитални осцилоскоп функционише је да конвертује измерени напон у дигиталну информацију преко аналогног претварача (АДЦ). Дигитални осцилоскоп хвата серију узорака таласног облика и чува узорке док се не одреди граница складиштења да би се утврдило да ли акумулирани узорци могу да осликају таласни облик. Затим, дигитални осцилоскоп реконструише таласни облик. Дигитални осцилоскопи се могу поделити на дигиталне осцилоскопе за складиштење (ДСО), дигиталне фосфорне осцилоскопе (ДПО) и осцилоскопе за узорковање.
Да би се повећао пропусни опсег аналогних осцилоскопа, цеви осцилоскопа, вертикално појачање и хоризонтално скенирање морају бити у потпуности промовисани. Да бисте побољшали пропусни опсег дигиталног осцилоскопа, потребно је само да побољшате перформансе предњег А/Д претварача, а не постоје посебни захтеви за цев осцилоскопа и коло за скенирање. Плус дигитални осцилоскопи могу у потпуности да искористе меморију, складиштење и обраду, као и вишеструке могућности окидања и напредног окидања. Осамдесетих година прошлог века изненада су се појавили дигитални осцилоскопи који су постигли бројне резултате. Имају потенцијал да у потпуности замене аналогне осцилоскопе. Аналогни осцилоскопи су се заиста повукли са рецепције у други план.
2. Класификација према структури и перформансама
①Обичан осцилоскоп. Структура кола је једноставна, фреквенцијски опсег је узак, а линеарност скенирања је лоша. Користи се само за посматрање таласног облика.
②Вишенаменски осцилоскоп. Има широк фреквентни опсег и добру линеарност скенирања и може да спроводи квантитативне тестове на ДЦ, нискофреквентним, високофреквентним, ултрависоким фреквенцијским сигналима и импулсним сигналима. Уз помоћ калибратора амплитуде и калибратора времена мерења се могу извршити са тачношћу од ±5%.
③Вишелинијски осцилоскоп. Користећи осцилоскопске цеви са више зрака, таласни облици више од два сигнала исте фреквенције могу бити приказани на флуоресцентном екрану у исто време, без временске разлике и тачног временског односа.
④Мулти-траце осцилоскоп. Има структуру електронског прекидача и контролног кола капије, и може истовремено да прикаже таласне облике више од два сигнала са истом фреквенцијом на флуоресцентном екрану једноснопне осцилоскопске цеви. Међутим, постоји временска разлика и временски однос није тачан.
⑤ Осцилоскоп за узорковање. Технологија узорковања се користи за претварање високофреквентних сигнала у аналогне нискофреквентне сигнале за приказ, а ефективни фреквентни опсег може достићи ниво ГХз.
⑥ Меморијски осцилоскоп. Користећи осцилоскоп за складиштење или технологију дигиталног складиштења, прелазни процеси једног електричног сигнала, непериодичне појаве и ултранискофреквентни сигнали се задржавају на флуоресцентном екрану осцилоскопа или се чувају у колу на дуже време за поновљено тестирање.
⑦Дигитални осцилоскоп. Унутра има микропроцесор и споља дигитални дисплеј. Неки производи могу да приказују и таласне облике и карактере на флуоресцентном екрану осцилоскопа. Измерени сигнал се шаље у меморију података преко аналогно-дигиталног претварача (А/Д конвертор). Кроз рад са тастатуром, снимљени подаци параметара таласног облика могу се додавати, одузимати, множити, делити, усредњавати и квадрирати. , израчунајте средњу квадратну вредност итд. и прикажите број одговора.






