Hva er oscilloskopbåndbredde - hvordan velge oscilloskopbåndbredde
Introduksjon til oscilloskop
Et oscilloskop er et svært allsidig elektronisk måleinstrument. Den kan forvandle usynlige elektriske signaler til synlige bilder, noe som gjør det lettere for folk å studere endringsprosessene til ulike elektriske fenomener. Oscilloskopet bruker en smal elektronstråle sammensatt av høyhastighetselektroner for å treffe en skjerm belagt med fluorescerende materiale for å produsere små lysflekker (dette er arbeidsprinsippet til et tradisjonelt analogt oscilloskop). Under påvirkning av det målte signalet er elektronstrålen som spissen av en penn, som kan skildre endringskurven til den øyeblikkelige verdien av det målte signalet på skjermen. Oscilloskopet kan brukes til å observere bølgeformkurvene til forskjellige signalamplituder som endrer seg med tiden. Den kan også brukes til å teste ulike elektriske størrelser, som spenning, strøm, frekvens, faseforskjell, amplitudemodulasjon, etc.
Oscilloskop klassifisering
Analoge oscilloskoper bruker analoge kretser (oscilloskoprør, som er grunnlaget for en elektronkanon). Elektronkanonen sender ut elektroner mot skjermen. De utsendte elektronene fokuseres for å danne en elektronstråle og treffe skjermen. Den indre overflaten av skjermen er belagt med en fosfor slik at punktet der elektronstrålen treffer sender ut lys.
Digitale oscilloskoper er høyytelses oscilloskoper produsert av en rekke teknologier som datainnsamling, A/D-konvertering og programvareprogrammering. Måten et digitalt oscilloskop fungerer på er å konvertere den målte spenningen til digital informasjon gjennom en analog omformer (ADC). Det digitale oscilloskopet fanger opp en serie sampler av bølgeformen og lagrer samplene til lagringsgrensen er bestemt for å bestemme om de akkumulerte samplene kan avbilde bølgeformen. Deretter rekonstruerer det digitale oscilloskopet bølgeformen. Digitale oscilloskoper kan deles inn i digitale lagringsoscilloskoper (DSO), digitale fosforoscilloskoper (DPO) og samplingsoscilloskoper.
For å øke båndbredden til analoge oscilloskoper, må oscilloskoprør, vertikal forsterkning og horisontal skanning fremmes fullt ut. For å forbedre båndbredden til et digitalt oscilloskop trenger du bare å forbedre ytelsen til front-end A/D-omformeren, og det er ingen spesielle krav til oscilloskoprøret og skannekretsen. Pluss digitale oscilloskoper kan utnytte minne, lagring og prosessering fullt ut, i tillegg til flere trigger- og avanserte triggermuligheter. På 1980-tallet dukket plutselig digitale oscilloskop opp og oppnådde en rekke resultater. De har potensial til å erstatte analoge oscilloskoper fullstendig. Analoge oscilloskoper har faktisk trukket seg tilbake fra resepsjonen til bakgrunnen.
2. Klassifisering etter struktur og ytelse
①Vanlig oscilloskop. Kretsstrukturen er enkel, frekvensbåndet er smalt, og skanningslineariteten er dårlig. Den brukes bare til å observere bølgeformen.
②Flerbruksoscilloskop. Den har et bredt frekvensbånd og god skanningslinearitet, og kan utføre kvantitative tester på DC, lavfrekvente, høyfrekvente, ultrahøyfrekvente signaler og pulssignaler. Ved hjelp av amplitudekalibratorer og tidskalibratorer kan målinger gjøres med en nøyaktighet på ±5 %.
③Multi-line oscilloskop. Ved å bruke flerstråle-oscilloskoprør kan bølgeformene til mer enn to signaler med samme frekvens vises på den fluorescerende skjermen samtidig, uten tidsforskjell og nøyaktig tidsforhold.
④Multi-trace oscilloskop. Den har strukturen til elektronisk bryter og portkontrollkrets, og kan vise bølgeformene til mer enn to signaler med samme frekvens på fluorescerende skjermen til et enkeltstråle oscilloskoprør samtidig. Det er imidlertid en tidsforskjell og tidsforholdet er ikke nøyaktig.
⑤Sampling oscilloskop. Samplingsteknologi brukes til å konvertere høyfrekvente signaler til analoge lavfrekvente signaler for visning, og det effektive frekvensbåndet kan nå GHz-nivået.
⑥Minneoscilloskop. Ved å bruke lagringsoscilloskop eller digital lagringsteknologi, beholdes enkelt elektriske signaltransiente prosesser, ikke-periodiske fenomener og ultralavfrekvente signaler på den fluorescerende skjermen til oscilloskopet eller lagres i kretsen i lang tid for gjentatt testing.
⑦Digitalt oscilloskop. Den har en mikroprosessor på innsiden og en digital skjerm på utsiden. Noen produkter kan vise både bølgeformer og tegn på oscilloskoprørets fluorescerende skjerm. Det målte signalet sendes til dataminnet gjennom analog-til-digital-omformeren (A/D-omformer). Gjennom tastaturoperasjon kan de fangede bølgeformparameterdataene legges til, subtraheres, multipliseres, divideres, gjennomsnittliggjøres og kvadreres. , beregn rotmiddelverdien osv., og vis svarnummeret.






