Table of Contents

אוקסילוסקופים הם כלים חיוניים בתחום האלקטרוניקה וההנדסה, המאפשרים למשתמשים לדמיין אותות חשמליים כגלפורמות. בין אם אתה סטודנט ללמוד על מעגלים, פרויקטי בניין תחביבים, או בעיות מקצועיות לפתרון מערכות מורכבות, להבין כיצד להשתמש oscilloscope ביעילות הוא מיומנות בסיסית.מדריך מקיף זה נועד להציג למתחילים את המושגים הבסיסיים של oscilloscopes ו-Expertexitedertexiteder, כדי לספק אותות חשמליים ו-reited.

מה זה אוקסילוסקופ?

אוקטילוסקופ הוא מכשיר אלקטרוני המציג אותות מתח כגלפורמות על מסך.זה מספק ייצוג חזותי של איך מתח משתנה לאורך זמן, אשר חיוני לניתוח ההתנהגות של מעגלים אלקטרוניים.בניגוד רבמטר המציג רק ערך מתח יחיד ברגע נתון, אוקטילוסקופ מגלה את האופי הדינמי של אותות, מראה את הצורה שלהם, אמפודה, וכל עיוותים או סטיות עשויים להיות נוכחים.

האוקטילוסקופ פועל למעשה כחלון לעולם החשמלי, מה שהופך שינויים בלתי נראים למתח בדפוסים גלויים שהמהנדסים יכולים לנתח.יכולות הללו הופכות אותו הכרחי למשימות החל מאימות מעגלים פשוט לניתוח של יושרה מורכבת במערכות דיגיטליות מהירות.

סוגים של אוקסילוסקופים

אוקסילוסקופים התפתחו באופן משמעותי במהלך העשורים, וכיום ישנם מספר סוגים, כל אחד מהם בעל מאפיינים ייחודיים המתאימים ליישומים שונים.

אנליסטים אוקסילוסקופים

(FLT:0) אנלוג אוקסילוסקופים: ⁇ 1 (FLT: 1) השתמש בשחפת קרני קדומים (CRT) כדי להציג גלפורציות.הם פחות נפוצים כיום, אך מספקים צפייה בזמן אמת של אותות.באנוכי oscilloscopes, האות הקלט שולט ישירות על האלקטרום שואב את הגלם על מסך זרחנים בזמן שהם מציעים באמת אמת עם תצוגה, ללא תכונות דיגיטליות, ללא , ללא תצלומים, חומרים מודרניים, חומרים, ללא תכונות של אחסון.

קובצי Digital Oscilloscopes

(FLT:0)Digital Oscilloscopes: ⁇ F1) להמיר אותות אנלוגיים לנתונים דיגיטליים, המאפשר תכונות מתקדמות כגון אחסון וניתוח. oscilloscopes, הידוע גם בשם oscilloscopes אחסון דיגיטלי (DSOs), הפכו לסטנדרטי התעשייה.הם מדגימים את האות הנכנס באמצעות ממיר אנלוגי לדיגיטלי (ADC), לאחסן את הספרות המאורגן בדמויות, ולאחר מכן, ומאפשרים לתצוגה אוטומטית של נתונים כגון תכונות גל, כגון, או תצוגה אוטומטית, או יכולת שידורים, או הדפסה, כגון, או הדפסה, או הדפסה, לאחר מכן, כגון תכונות מתכתית, כגון, כגון תכונות מתכתית, או הדפסה דיגיטלית, או הדפסה, או הדפסה, או הדפסה, או יכולת שידורית, או הדפסה דיגיטלית, לאחר מכן, לאחר מכן, לאחר מכן, לאחר מכן, כגון תכונות מתכתית, כגון תכונות מתכתית, כדי ליצור מחדש של תאים דיגיטליים, כגון תכונות מתכתית, כגון תכונות מתכתית, או הדפסה אוטומטית, כגון תכונות מתכתב.

תגיות: Oscilloscopes

(FLT:0) סיגנל אוקסילוסקופים (MSOs): שלב את התכונות של אנלוגי ו-oscilloscopes דיגיטלי, שימושי לניתוח אותות אנלוגיים ודיגיטליים בו זמנית. MSOs כוללים ערוצים דיגיטליים ייעודיים בנוסף לערוצי אנלוגיים סטנדרטיים, המאפשרים למהנדסים להציג גלפורציות לצד אותות לוגיים דיגיטליים.

(FLT:0) ,Ocilloscopes: ⁇ 1 (המכשירים האלה מתחברים למחשב באמצעות ממשק USB או ממשקים אחרים ומשתמשים בכוח התצוגה והעיבוד של המחשב.הם מציעים פתרון יעיל עבור יישומים רבים, וניתן לשדרג בקלות באמצעות עדכוני תוכנה.המסחר הוא שהם בדרך כלל תלויים בביצועים של המחשב וייתכן שיש להם מגבלות במהירות מופרזת בהשוואה למכשירים חד-צדדיים.

המרכיבים הבסיסיים של אוקסילוסקופ

הבנת הרכיבים העיקריים של אוקטילוסקופ עוזר לך לנווט את הכלי בצורה יעילה יותר ולעשות מדידות טובות יותר.

  • (FLT:0 (Display: FLT:1) מראה את גלפורת האות החשמלי. מודרני oscilloscopes מכיל תצוגות צבע ברזולוציה גבוהה שיכול להראות מספר רב של גלפורים בו זמנית, יחד עם פרמטרים מדידה, תפריטים ומידע אחר.התצוגה מציגה בדרך כלל מתח בציר אנכי וזמן על ציר האופקי.
  • (FLT:0)Probes:FLT:1 Connect the oscilloscope לעיגול תחת מבחן. Probes הם לא חוטים פשוטים - הם מעוצבים בקפידה מכשירים הממזערים את ההשפעה הטעינה על המעגל שנמדד.
  • (FLT:0)Control Panel: 1FLT מאפשר למשתמשים להתאים הגדרות כגון בסיס זמן, גודל מתח, והובלת אפשרויות.לוח הבקרה עשוי לכלול knobs פיזי, כפתורים, וממשק מסך מגע על מכשירים מודרניים.
  • (FLT:0) בקרתות ורציניות:FLT:1ir מכוונן את גודל המפוספס או את גודל המתח של הגלום המוצג.
  • (FLT:0) בקרת ההוריזון: FLT:1) מכוונן את גודל הזמן של הגלפור המוצג.בקרות האלה קובעות כמה זמן כל חלוקה אופקית מייצגת, ומאפשרות לך לבלוט באירועים מהירים או לבלוט החוצה כדי לראות תקופות זמן ארוכות יותר.
  • (FLT:0)Trigger System: FLT:1 Determines כאשר הווקליסקופ מתחיל ללכוד ולהציג גלפור.התפקיד מעורר הוא חיוני לייצוב צורות גל חוזרות ונשנות ולכידת אירועים ספציפיים בתוך אות.
  • (FLT:0) ערוצים: FLT:1 רוב הווקלסקופים יש ערוצי קלט מרובים (בדרך כלל 2 או 4) המאפשרים מדידה בו זמנית של אותות מרובים.יכולות אלה חיוניות להשוואה אותות, מדידה של מערכות יחסים שלב וניתוח מעגלים מורכבים.

מפרט טכני אוקסילוסקופ

בעת בחירת או באמצעות אוקטילוסקופ, כמה מפרטים מרכזיים קובעים את היכולות וההתאמה של היישומים שלך.

Bandwidth

רוחב פס אוסילוסקופ מוגדר כתדירות שבה אות קלט הסינואידית מוצפת ל-70.7% מהאמפליט האמיתי של האות, הידוע בשם הנקודה -3 dB. Bandwidth קובע יכולת הבסיסית של אוקטילוסקופ למדוד אות.כפי שתדירות האות עולה, את היכולת של oscope להציג במדויק את אותות.

אוקטילוסקופ שנבחר באמצעות "חוק 5 פעמים" מספק פחות מ ±2% שגיאה במדידות שלך.כלל זה מציע לבחור אוקטילוסקופ עם רוחב פס לפחות חמש פעמים גבוה יותר מאשר רכיב התדר הגבוה ביותר בסימן שלך. לדוגמה, כדי למדוד במדויק 100 אות MHz, אתה צריך להשתמש oscilloscope עם לפחות 500 מ"ג רוחב פס.

דרגה

שיעור הדגימות מוגדר בדגימות לשנייה (S /s) זה מגדיר באיזו תדירות אוקטילוסקופ דיגיטלי לוקח תמונה או דגימה של האות, אנלוגי למסגרות בסרט.המהירות יותר דגימות אוקטלופ (כלומר, שיעור הדגימה גבוה יותר), כך עולה ההחלטה והפרטים של הגלפור המוצגים והסיכוי פחות כי מידע קריטי או אבוד.

עם תגובה בתדר גאוסיאנית אוקטילוסקופ, אנחנו בדרך כלל צריכים את קצב הדגימה בזמן אמת להיות 4-5 פעמים רוחב הפס של אוקטילוסקופים עם תגובה בתדר מקסימלי יש גלגל חד יותר וקצב דגימה של בערך 2.5 פעמים רוחב הפס של אוקטילוסקופ צריך להיות מספיק.

שיא אורך

אורך שיא, הנקרא גם עומק זיכרון, מתייחס למספר הדגימות שהאוקטילוסקופ יכול לאחסן ברכישה אחת.אורך שיא ארוך יותר מאפשר לך ללכוד תקופות זמן ארוכות יותר בשיעורי דגימות גבוהות, או לשמור על שיעורי הדגימה גבוהים כאשר מגניבה בפרטים. זה מפרט הופך חשוב במיוחד כאשר ניתוח אותות עם שני transients מהירים ואירועים ארוכי טווח.

מספר ערוצים

מספר ערוצי קלט קובע כמה אותות אתה יכול לצפות בו זמנית.שני ערוצים oscilloscopes מתאימים יישומים בסיסיים רבים, בעוד ארבעה ערוצים מספקים גמישות רבה יותר עבור מדידות מורכבות. בעת שימוש בערוצים מרובים בו זמנית, שיעור הדגימה יהיה מחולק אפילוly, אשר ידוע בשם מצב מבוי סתום. במצב זה, קצב הדגימה יכול לרדת ל -500a / לכל ערוץ כאשר הם מופעלים על פני סיכון מוגבר של פרטים חסרים.

עליית הזמן

זמן עלייה הוא הזמן שלוקח אות מעבר מ 10% עד 90% מהערך הסופי שלו.זמן עלייתו של אוקטילוסקופ חייב להיות מהיר משמעותית מאשר זמן העלייה של האותות שאתה מדידת כדי ללכוד במדויק הקצוות מהירים.

הבנה של אוקסילוסקופ Probes

Probes הם מרכיבים קריטיים המחברים את הווקליקוסקופ שלך למעגל תחת בדיקה.סוג של בדיקה תבחר להשפיע באופן משמעותי על דיוק מדידה ונאמנות אות.

המונחים:

בדיקות פאסיביות מאופיינות על ידי הפשטות וחוסר של רכיבים פעילים.הפעלה ללא צורך בכוח חיצוני, בדיקות אלה מגיעות סטנדרטיות עם רוב הווקליקוסקופים ולעתים קרובות הן משתנות בין מודלים ויצרנים שונים.

הסוג הנפוץ ביותר של בדיקת טווח כיום הוא בדיקה מתח פסיבית.הבדיקה הפסיבית של רזולוציה גבוהה עם יחס של 10:1 חלוקה הוא כנראה המחקר הנפוץ ביותר כיום.הבדיקות האלה בדרך כלל יש 10 מ"ר הפחתה והם מתאימים למדידות מטרות כלליות בתדרים עד כמה מאות MHz.

לפני השימוש בבדיקה פסיבית, חיוני לבצע התאמות פיצוי.תהליך זה מתאים את הציפוי הפנימי של החקירה כדי להתאים את הציפוי של אוקטילוסקופ, להבטיח תגובה מדויקת של תדר על פני רוחב הפס של החקירה.רוב הווסקופים מספקים אות קלברציה במיוחד למטרה זו.

Probes Active Probes

למרות המחיר הגבוה שלה, הבדיקה הפעילה היא הכלי של בחירה כאשר אתה צריך ביצועים גבוהים פסוט. בדיקות Active בדרך כלל עולה יותר מאשר בדיקות פסיביות ותכונות מתח קלט מוגבל, אבל, בגלל ההטעה הזניחה שלהם באופן משמעותי, הם נותנים לך תובנה מדויקת יותר של אותות מהירים.

בדיקות Active Active יש רכיבים פעילים או מופעלים בטיפים שלהם. היתרון שלהם הוא טעינה מינימלית על טווח תדר רחב - כלומר מדידה מדויקת יותר. בדיקות Active חיוני בעת מדידה של אותות דיגיטליים במהירות גבוהה, שבו העומס השברירי של בדיקה פסיבית ייתף את האות.

Probes

בדיקות שונות מודדות את הבדל המתח בין שתי נקודות במעגל.הם חסינים אותות "מצב קוד", מה שהופך אותם גדולים למדידת אותות ברמה נמוכה בסביבות רועשות.בניגוד לבדיקות סטנדרטיות המדידות מתח יחסית לקרקע, בדיקות שונות יש שני קלטות ומדידות רק את ההבדל ביניהם.

בדיקות שונות מועילות במיוחד למדידת אותות צפים, כגון אלה שנמצאו באלקטרוניקה כוח, כונן מוטורי ומערכות תלת-phase.הם מבטלים בעיות לולאה הקרקע ומאפשרים מדידה בטוחה של אותות שאינם מתייחסים לאדמה.

Probes

בדיקות נוכחיות הן דרך להשיג המרה זו.הם עובדים על ידי לכידת השדה האלקטרומגנטי שנוצר על ידי הזרם זורם דרך המנצח ולהפוך אותו למתח באמצעות יחס ידוע של תנופים לאמפ. בדיקות נוכחיות clamp סביב מנצח ללא לשבור את המעגל, מה שהופך אותם אידיאליים עבור המדידות הנוכחיות הלא פולשניות במערכות כוח ויישומים אחרים.

הבנת גלים

גלים מייצגים את וריאציות של מתח לאורך זמן.הם יכולים לקחת צורות שונות, כל אחד עם מאפיינים ספציפיים ויישומים.הבנת עיוותים אלה הוא חיוני לניתוח התנהגות מעגלים וזיהוי בעיות.

Sine Wave

גל חטא הוא תנוחה תקופתית חלקה כי הוא בסיסי במעגלים AC. זה מייצג תדירות קבועה ו amplitude, מה שהופך את זה קל לנתח. גלי Sine הם הבסיס של חלוקת כוח AC והם משמשים גם אותות מבחן כי כל גל תקופתי מורכב יכול להיות decomposed לתוך סדרה של גלי חטא בתדרים שונים (ניתוח ארבעה).

מאפיינים מרכזיים של גלי חטא כוללים:

  • (ב) ⁇ (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) ⁇ (ב"ג): "המספר של מחזורים שלמים לשנייה" (מאור ברצ)
  • (ב) פרק: 1 (ב) פרק: 1) פרק: "הזמן הנדרש למחזור שלם"
  • (ב) ויקרא י"ד: "ה': "ה'" (בראשית כ"ד)

Square Wave

גל מרובע משתנה בין שתי רמות, המייצג אות דיגיטלי.זה שימושי עבור בדיקות ויישומים תזמון. גלי כיכר נפוצים מעגלים דיגיטליים, אותות שעון, ומערכות Modulation הדופק-width (PWM).המעברים החדים של גלים רבועים מכילים רכיבים גבוהים, ולכן המדידה אותם דורש בדיוק רוחב פס תנודתי הולם.

פרמטרים חשובים של גלי ריבוע כוללים:

  • (ב) ,0) , ⁇ (ד) , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) ויקרא י"ד: "בכמה מהר עוברי האות מנמוך עד גבוה"
  • [01:0] ,5] ,5 ,5] , כמה מהר עוברי האות גבוה עד נמוך
  • (ב) ,0) ,Overshoot and Ringing: FLT:1 Artifacts אשר עשוי להופיע במעברים

משולש גל

גל משולש יש עלייה ליניארית ונפילה, מה שהופך אותו שימושי עבור יישומים מסוימים עיבוד אותות.גלי משולש משמשים גנרטורים גורפים, גנרטורים פונקציה, וכמה סוגים של ממירים אנלוגיים-לספרתיים. המדרונות ליניאריים עושים אותם שימושיים לבדיקת לינאריות של מגבר ומעגלים אחרים.

המונחים: wave

גל ראות' מתהפך למעלה ואז טיפות חדה, לעתים קרובות בשימוש סינתזה מוסיקה ויישומים אחרים. ראוות' גלפורמות משמשים גם מעגלים בסיס זמן אוקטילוסקופ ובעיגולים המתפתל האופקיים של תצוגות CRT.הצורה הסימטרית יוצרת תוכן הרמוני עשיר שימושי בסינטוזיס אודיו.

דופק וגלפורציות מורכבות

אותות אמיתיים לעולם לא מתאימים לעתים קרובות לקטגוריות בסיסיות אלה.You עשוי להיתקל רכבות הדופק, אותות מודולים, גלפורות רועשות, או דפוסים מורכבים המשלבים סוגים מרובים של אותות.למידה לזהות ולפרש את גלמות מורכבות אלה הוא מיומנות חשובה מתפתחת עם ניסיון.

הקמת אוקסילוסקופ

כדי להשתמש ביעילות oscilloscope, ההתקנה הנכונה היא קריטית.עקוב אחר השלבים האלה כדי להתחיל עם המדידות שלך:

המונחים:

  • (FLT:0)Power On and Self-Test:FreaLT:1) Turn on the oscilloscope ותאפשר לו להשלים את רצף המבחן העצמי וההתחילות שלו.
  • (FLT:0)Connect ו Compensate the Probes:FLT) 1 Connect the oscilloscope בדיקה אל המעגל שברצונך לנתח.אם באמצעות בדיקה פסיבית, לבצע את ההתאמה לפיצוי באמצעות הנפקת אות ה calibration של אוקטלופ.
  • (FLT:0Select את התעלה: FLT:1 Turn on the oscilloscope ובחר את הערוץ המתאים למדידה.אם מדידה של אותות מרובים, לאפשר את הערוצים הדרושים ולהקצה צבעים שונים לזיהוי קל.
  • (FLT:0)Adjust the Vertical Scale:FreaLT:1) הגדר את הסקאלה האנכית (הדברים לחלוקת) כדי להתאים את טווח המתח הצפוי.המטרה היא להפוך את הגלפור למלא חלק סביר של המסך - באופן זניח 60-80% משטח התצוגה האנכי - ללא קידוד.
  • (FLT:0)Set the Time Base:FLT:1hil) מכוונן את הסקאלה האופקית (זמן חלוקה) כדי ללכוד את הגלפור ביעילות. עבור אותות תקופתיים, נסה להציג 2-3 מחזורים שלמים על המסך עבור צפייה הטובה ביותר.
  • (FLT:0) לקבוע את הטריגר: FLT:1ir השתמש הפונקציה ההדק כדי לייצב את הגלום על המסך. להגדיר את רמת ההדק לנקודה על הגלפור שבו אתה רוצה את הווקליאוסקופ כדי להתחיל את הלכידת שלו. לבחור בין עלייה קצה או ירידה קצה ההדק בהתבסס על הצרכים שלך.
  • (FLT:0)Optimize:FLT:1) מכוונן את עמדות אנכיות ואופקיות לשלוט במרכז גלפור על המסך. השתמש בהגדרות אינטנסיביות והעקשנות כדי לייעל את הנראות.

שיקולים קרקעיים ובטיחות

ריצוף נכון הוא חיוני הן בטיחות והן למדידה דיוק.קרקע אוקטילוסקופ קשורה בדרך כלל לאדמה דרך כבל הכוח.כאשר אתה מחבר את קליפ הקרקע של החקירה למעגל, אתה יוצר קשר בין נקודה זו לבין קרקע האדמה. זה יכול לגרום לבעיות כאשר מדידה מתחים צפים או במעגלים שבהם נקודות קרקע מרובות קיימים בפוטנציאלים שונים.

תמיד להיות מודע ללולאות קרקע, המתרחשות כאשר נתיבי קרקע מרובים קיימים בין הווסקופ לבין המעגל תחת מבחן. לולאות קרקעיות יכולות להציג רעש, לעוות מדידות, ובמקרים מסוימים ליצור סכנות בטיחות.כאשר מדידת מתחים צפים, לשקול שימוש בבדיקות שונות או בטכניקות בידוד.

הבנת מערכת הטריגר

הפונקציה של אוקטילוסקופ מסנכרנת את הגור האופקי בנקודה הנכונה של האות.זה חיוני עבור אופי אותות ברור. פקדים טריגר מאפשרים לך לייצב גלפורים חוזרים ולכידת גלפורמות חד-פעמיות.

מצבי טריגר

אוקטילוסקופים מודרניים מציעים מצבי טריגר שונים כדי ללכוד סוגים שונים של אותות:

  • (FLT:0) ,Edge Trigger:FLT:1 הסוג הנפוץ ביותר של טריגר, אשר מעורר כאשר האות חוצה רמת מתח מוגדרת עם מדרקון מסוים (התרחשות או נופל) מצב זה מתאים לרוב האותות המחזוריים.
  • (FLT:0)Pulse Width Trigger:cioFLT:1) טריגרסים על הדופק כי הם רחבים או צרים יותר מאשר זמן מוגדר.
  • (FLT:0)Video Trigger:FLT:1) גורם מיוחד עבור אותות וידאו, המאפשרים לעורר קווים ספציפיים או שדות בגלי וידאו מורכבים.
  • (FLT:0)Pattern Triggerrea:FLT:1 זמין על אוקטילוסקופים מעורבים, מצב זה גורם מבוסס על דפוס ספציפי של רמות לוגיקה על פני ערוצים דיגיטליים מרובים.
  • פרוטוקול אווירי Trigger:FLT:1 oscilloscopes מתקדם יכול לגרום על חבילות ספציפיות או תנאים בתוך פרוטוקולי תקשורת סדרתיים כגון I2C, SPI, UART, CAN או USB.

הטריגר קופלינג

הפיכה טריגר קובעת אילו רכיבים תדירות של האות משמשים עבור גרימת:

  • (FLT:0)DC Coupling: FLT:1 Passes all indexs, כולל DC offset
  • (FLT:0)AC Coupling: 1FLT:1 Blocks DC רכיב, שימושי עבור הפעלת אותות AC רכיבה על רמת DC
  • (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

טכניקת גלפור

ניתוח גלפורים כרוך בפירוש מאפיינים שונים כדי להבין התנהגות אותות לזהות בעיות.כאן טכניקות חיוניות ומדידות:

המונחים:

(FLT:0)Peak-to-Peak Voltage:FLT 1:1 קביעת המתח שיא-to-peak של גלפורה כדי להבין את עוצמת האות. המדידה הזו מראה את המתח הכולל מהנמוך ביותר עד לנקודה הגבוהה ביותר, והוא שימושי במיוחד עבור אותות AC.

(FLT:0)RMS Voltage:FLT:1 שורש מרובע מתח מייצג את המתח היעיל של אות AC. עבור גל חטא טהור, מתח RMS שווה מתח שיא מחולק על ידי שורש רבוע של 2 (כ-007 פעמים עלייה מתח).

(FLT:0) אברה ו- DC רמה:FLT:1 המתח הממוצע לאורך זמן, אשר עבור אות AC סימטרי הוא אפס, אבל עבור אותות עם DC offset או גלפורים אסימטריים מספק מידע חשוב.

מדדי בדידות:0 (Amplitude Measurements: FLT:1 oscilloscopes מודרניים יכולים למדוד באופן אוטומטי מינימום, מקסימום, ערכי אמפיר, לחסוך זמן ולשפר דיוק בהשוואה לדידות ידניות באמצעות חטיבות גרניט.

תזמון

(FLT:0) תדירות מדידה: FLT:1 השתמש בסיס הזמן כדי לחשב את תדירות הגלפור. תדירות שווה 1 מחולק על ידי התקופה. רוב oscilloscopes הדיגיטלי יכול למדוד באופן אוטומטי את תדירות דיוק גבוה.

(ב) [ה]הזמן הנדרש למחזור שלם של גלפורציה תקופתית.מדת זמן גבוהה חיונית לאופי אווסצילטורים, שעונים ועיגולים אחרים של תזמון.

(FLT:0)Pulse Width:FLT:1 משך הדופק, נמדד ברמת מתח מוגדרת (בדרך כלל 50% של amplitude) מדידות רוחב הדופק הן קריטיות במעגלים דיגיטליים ויישומים PWM.

(ב) ⁇ :0) Duty Cycle:FLT:1 יחס רוחב הדופק לתקופה, כפי שהתבטא כאחוז. A 50% מחזור חובה פירושו אות גבוה למשך מחצית התקופה ונמוך עבור החצי השני.

(FLT:0)Rise and Fall Time:FLT:1, הזמן הנדרש לסימן המעבר בין רמות מתח מוגדרות (בדרך כלל 10% עד 90% של אמפליטודו) המדידות הללו חיוניות להערכת שלמות האות במערכות דיגיטליות מהירות גבוהה.

מדדי שלב

(FLT:0) ההבדל בין גלפורים מרובים, שימושי בניתוח מעגלים AC.שלב נמדד בדרך כלל בדרגות (0 מעלות ל- 360 מעלות) או קורנים. כדי למדוד את ההבדל בשלב, להציג את שני האותות על תקופת הווסקופ, להפעיל על אות אחת, ולקבוע את העיכוב בין נקודות מקבילות בשני הגלים.

שימוש ב-Creators for Measurements

אוקסילוסקופ ⁇ הם קווי התייחסות נשללים המאפשרים מדידות ידניות מדויקות.רוב הווקליקוסקופים מספקים שני סוגים של ⁇ s:

  • (ב) ◄ כתיבים: ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) ◄ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

מרפאים שימושיים במיוחד כאשר אתה צריך למדוד נקודות ספציפיות על גלפור או כאשר המדידות האוטומטיות אינן מספקות את המידע המדויק שאתה צריך.

פונקציות מתמטיקה

oscilloscopes מודרני מציעים פעולות מתמטיות המרחיבות את יכולות הניתוח שלהם:

  • (ב) [15] ,הפרשה ו[[1924]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]]
  • (ב) ⁇ (בלטינית:0) ,5 ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) ⁇ (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (FLT:0)FFT (Fast Fourier Transform): ההרחבה 1 של האותות של זמן למתחת למתחת תדירות, חשיפת תוכן ספקטרלי ועיוות הרמוני

ניתוח FFT

הפונקציה FFT הופכת את זמן הגלום לתוך הייצוג התדירות-דומיין שלה, המציג את האמפולציה של רכיבים שונים של תדר.זה בלתי יקר עבור:

  • זיהוי מקורות רעש והתדרים שלהם
  • ניתוח עיוות הרמוני במעגלי אודיו וכוח
  • מחיקת אותות והפרעה
  • תגובות סינון
  • ניתוח אותות מודולים

יישומים משותפים של אוקסילוסקופים

אוקסילוסקופים משרתים מטרות רבות בתחומים שונים של אלקטרוניקה והנדסה:

עיצוב מעגלי ווויכוח

(FLT:0) מעגלי ההרחבה:FLT:1) לזהות בעיות במעגלים אלקטרוניים על ידי הדמיה של גלפורמות. Oscilloscopes לעזור לך לאמת כי מעגלים פועלים כפי שתוכנן, לזהות בעיות תזמון, לזהות רעש והתערבות, ו לאתר רכיבים פגומים. כאשר מעגל לא עובד כפי צפוי, ה-oscilloscope לעתים קרובות מספק רמזים הדרושים כדי לזהות את הבעיה.

(FLT:0)Prototype Testing:FLT:1 במהלך שלב העיצוב, אוקטילוסקופים לאמת כי מעגלי אבטיפוס לעמוד במפרט.You יכול לבדוק רמות אותות, מערכות יחסים תזמון, אספקת חשמל קרוע, ו אינספור פרמטרים אחרים כדי להבטיח שהעיצוב שלך יפעל כראוי.

המונחים: integrity Analysis

במערכות דיגיטליות מהירות גבוהה, יושרת האות הופכת קריטית. Oscilloscopes עוזר לזהות בעיות כגון:

  • (ב) ,0) , ⁇ : ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

ניתוח אספקה

אוקסילוסקופים חיוניים לניתוח אספקת חשמל:

  • מיפוי קרוע ורעש
  • ניתוח תגובה מתמשכת לעומס שינויים
  • בדיקת מעבר של גלפורים באספקת חשמל מתג-ממד
  • אספקה של כוח מסירה ורצף של רצף
  • ניתוח כוח ויעילות

מערכות תקשורת

(FLT:0) ניתוחי חוץ: FLT:1 Analyze המאפיינים של אותות שונים ביישומים שונים. Oscilloscopes משמשים נרחב במערכות תקשורת כדי לבחון אותות מודולים, לאמת שידור נתונים, פרוטוקולים קודקודים, ובעיות תקשורת לפתרון בעיות.

אוקטילוסקופים מודרניים עם יכולות ניתוח פרוטוקול יכולים לפענח ולהציג נתונים מאוטובוסים סדרתיים שונים כולל:

  • I2C (Inter-Integrated Circle)
  • SPI (Serial Peripheral Interface)
  • UART/RS-232
  • רשת CAN (Controller Area Network)
  • LIN (רשת חיבור מקומית)
  • USB (Universal Serial Bus)
  • Ethernet

אלקטרוניקה

תעשיית הרכב מסתמכת רבות על אוקטילוסקופים עבור:

  • אבחון בעיות חיישן
  • ניתוח מערכות הזריקה והזרקת דלק
  • פתרון בעיות יכול אוטובוס תקשורת
  • בדיקות יחידות בקרה אלקטרוניות (ECUs)
  • ניתוח שינוי מערכת טעינה גלפורים

מטרות חינוכיות

(FLT:0) מטרות חינוך: FLT:1 למד תלמידים על אותות חשמליים והתנהגות גלפורית. Oscilloscopes הם כלי הוראה יסודי בחינוך אלקטרוניקה, עוזר לתלמידים לדמיין מושגים מופשטים כמו תדירות, שלב, ומניעה. ניסיון עם oscillos בונה מיומנויות מעשיות כי הם חיוניים לקריירה בתחום האלקטרוניקה וההנדסה.

אודיו ווידאו Systems

באפליקציות אודיו ווידאו, אוקטילוסקופים עוזרים:

  • Analyze אודיו גלפורות ועיוותים
  • תגובה תדירות של מגבר ומסננים
  • בעיות בפתרון בעיות וידאו סינכרן ובעיות תזמון
  • לבדוק את רמות האותות בציוד שידור
  • דובר אנליז חוצה רשתות

תכונות אוקסילוסקופ מתקדמות

oscilloscopes מודרני מציעים תכונות מתקדמות אשר מרחיבים את היכולות שלהם מעבר לתצוגה גלפורית בסיסית:

לתפוס ולאחסון

אוקטילוסקופים דיגיטליים יכולים ללכוד ולאחסן גלפורים לניתוח מאוחר יותר, השוואה או תיעוד.יכולות אלה אינן יקרות ערך עבור:

  • השוואת "טוב" ו"רע" גלפורים
  • תיעוד בעיות לסירוגין
  • יצירת דוחות מבחן
  • שיתוף נתונים עם עמיתים

זיכרון משותף

מצב זיכרון מחודד מחלק את זיכרון הרכישה של אוקטילוסקופ לתוך מספר רב של קטעים, המאפשר ללכוד אירועים מופעלים רבים ללא זיכרון בזמן המת בין אירועים.תכונה זו מועילה במיוחד עבור ניתוח מערכות תקשורת מבוססות החבילה או i glitches.

בדיקת המסכה

בדיקות מסיכה, הנקראות גם לעבור / בדיקת העובר, מאפשר לך להגדיר גבולות מקובלים עבור גלפורציה. ocilloscope להשוות באופן קבוע גלפורים שנרכשו נגד המסכה ויכול לגרום אזעקה או להפסיק רכישה כאשר עבירה מתרחשת. תכונה זו היא שימושית לבדיקת ייצור ופיקוח אמינות לטווח ארוך.

היסטמוגרפיה והניתוח הסטטיסטי

תכונות ניתוח סטטיסטי מספקות תובנות להתנהגות אותות לאורך זמן:

  • מדדים (מינימום, מקסימום, כלומר, סטייה סטנדרטית)
  • הולוגרמות מציגות הפצה של ערכי מדידה
  • טרנדים מראים כיצד המדידות משתנות עם הזמן
  • Jitter andתזמון Analysis

בקרה מרחוק ואוטומציה

ניתן לשלוט באוסקלוסקופים רבים מרחוק באמצעות ממשקי USB, Ethernet, או GPIB.

  • בדיקות אוטומטיות ואוסף נתונים
  • שילוב במערכות בדיקה גדולות יותר
  • ניטור מרחוק ופתרון בעיות
  • שליטה מתודולוגית באמצעות שפות כמו Python, MATLAB, או Labview

טעויות נפוצות וכיצד להימנע מהם

אפילו משתמשים מנוסים יכולים לעשות טעויות בעת השימוש ב-oscilloscopes.כאן הם מכשולים נפוצים וכיצד להימנע מהם:

Inadequate Bandwidth

באמצעות אוקטילוסקופ עם רוחב פס לא מספיק עבור האות שלך מוביל להפחתה של אדים ונקודות מעוגלות.תמיד לעקוב אחר כלל 5x: השתמש בoscilloscope עם רוחב פס לפחות חמש פעמים גבוה יותר מאשר רכיב התדר הגבוה ביותר בסימן שלך.

תוצאות טעינה

כל בדיקה עומסת את המעגל נמדד במידה מסוימת. גבוהה-מגביל בדיקות פסיביות ממזער את העומס בתדרים נמוכים, אך הכניעה שלהם יכולה להשפיע באופן משמעותי על אותות קידוד גבוה. בדיקות Active מספקות טעינה נמוכה יותר אך יש טווח מוגבל.תמיד לשקול בדיקת טעינה בעת ביצוע מדידות, במיוחד במעגלים בלחץ גבוה.

המונחים: Probe Compensation

בדיקה לא מתואמת או גרועה לפצות על בדיקות לגרום שגיאות מדידה תלויות תדירות.תמיד לפצות בדיקות פסיביות לפני השימוש ולבחון פיצוי מעת לעת או בעת החלפת בדיקות בין אוקטיוסקופים.

בעיות

לולאות קרקעיות מתרחשות כאשר נתיבי קרקע מרובים קיימים בין הווקליקוסקופ לבין המעגל תחת הבדיקה, שעלולות לגרום לרעש, שגיאות מדידה או סכנות בטיחות. השתמש בטכניקות ריצוף נאות, לשמור על הקרקע מוביל קצר, ולשקול בדיקות שונות למדידה של מדידות צף.

המונחים:

עליסוס מתרחש כאשר קצב הדגימה נמוך מדי עבור תדירות האות, מה שגורם אותות גבוהים להופיע כחפצים נמוכים יותר.לוודא קצב הדגימה של אוקטילוסקופ שלך הוא מספיק עבור האותות שאתה מדידת - באופן חד-פעמי 3-5 פעמים רוחב הפס של אוקטילוסקופ.

בעיות טריגר

הגדרות טריגר לא נכונות יכולות לגרום לתצוגה לא יציבה או כישלון ללכוד את האירועים הרצויים.קח זמן כדי להבין ולהגדיר כראוי את רמת ההדק, מדרון, הפיכה, וצורה לצרכים המדידה הספציפיים שלך.

טיפים מעשיים למדידות טובות יותר

These practical tips w