+86-18822802390

Kako uporabljati digitalni osciloskop

Jan 11, 2024

Kako uporabljati digitalni osciloskop

 

1 Fluorescentni zaslon
Fluorescentni zaslon je zaslonski del osciloskopa. Vsaka vodoravna in navpična smer zaslona imata številne črte lestvice, ki kažejo razmerje med napetostjo in časom valovne oblike signala. Glede na izmerjeni signal na zaslonu, ki ga zaseda število sličic, pomnoženo z ustrezno konstanto sorazmernosti (V / DIV, TIME / DIV), je mogoče izpeljati iz vrednosti napetosti in časa.


2 oscilator in napajalni sistem
(1) Power (Power) - glavno stikalo za napajanje osciloskopa. Ko pritisnete to stikalo, zasveti indikator napajanja, kar pomeni, da je napajanje vključeno.


(2) Sijaj (Intenzivnost) - Zavrtite ta gumb, da spremenite svetlost svetlobne točke in črte za skeniranje. Opazovanje nizkofrekvenčnih signalov je lahko manjših, visokofrekvenčnih signalov pa večjih. Na splošno ne sme biti presvetla, da zaščiti fluorescentni zaslon.


(3) Focus (Focus) - Gumb za ostrenje za nastavitev velikosti prečnega prereza elektronskega žarka, črta skeniranja bo izostrena v najbolj jasno stanje.


(4) Svetlost lestvice (osvetljenost) - Ta gumb prilagaja svetlost osvetlitve za fluorescenčnim zaslonom. Normalna notranja svetloba, temnejša osvetlitev dobra. V okolju s slabo notranjo svetlobo lahko osvetlitev ustrezno prilagodimo.


3 Faktor navpičnega upogiba in faktor vodoravnega upogiba


(1) Izbira faktorja navpičnega odklona (VOLTS / DIV) in fina nastavitev
Pod delovanjem vhodnega signala enote se razdalja, na katero se odkloni svetlobna točka na zaslonu, imenuje občutljivost zamika in ta definicija velja tako za os X kot za os Y. Recipročna vrednost občutljivosti se imenuje faktor odklona. Navpična občutljivost se meri v cm/V, cm/mV ali DIV/mV, DIV/V, faktor navpične deformacije pa se meri v V/cm, mV/cm ali V/DIV, mV/DIV.


Vsak kanal v sledilnem osciloskopu ima stikalo za izbiro pasov faktorja navpične deformacije. Na vsakem pasovnem stikalu je pogosto majhen gumb, ki natančno nastavi faktor navpičnega odklona za vsak korak. Obrnite ta gumb do konca v smeri urinega kazalca v položaj "kalibracija", kjer je vrednost faktorja navpičnega odklona enaka tisti, ki jo prikazuje stikalo za pas. Z vrtenjem tega gumba v nasprotni smeri urinega kazalca boste natančno prilagodili faktor navpičnega odklona. Upoštevati je treba, da lahko fina nastavitev faktorja navpičnega odklona povzroči nedoslednost z vrednostjo, ki jo prikazuje stikalo za pas. Številni osciloskopi imajo funkcijo navpičnega raztezanja, ko izvlečete gumb za fino nastavitev, se navpična občutljivost večkrat poveča (faktor upogiba se večkrat zmanjša).


(2) Izbira časovne baze (TIME/DIV) in fina nastavitev
Izbira časovne baze in fina nastavitev se uporabljata na podoben način kot izbira in natančna nastavitev faktorja navpičnega odklona. Izbira časovne baze se izvaja tudi s pasovnim stikalom, ki časovno bazo razdeli na več korakov na način 1, 2 in 5. Indikacijska vrednost pasovnega stikala predstavlja časovno vrednost za premik svetlobne točke. en okvir v vodoravni smeri. Na primer, v načinu 1μS/DIV svetlobna točka, ki se premakne za en okvir na zaslonu, predstavlja časovno vrednost 1μS.


Gumb "Trim" se uporablja za kalibracijo in prirezovanje časovne baze. Ko gumb obrnete v smeri urinega kazalca v položaj za umerjanje, je vrednost časovne baze, prikazana na zaslonu, enaka nazivni vrednosti, ki jo prikazuje stikalo za pas. Z obračanjem gumba v nasprotni smeri urinega kazalca se časovna baza natančno nastavi. Urni signali 10MHz, 1MHz, 500kHz, 100kHz so na voljo na laboratorijski mizi TDS, generirani s kvarčnim kristalnim oscilatorjem in frekvenčnim delilnikom, z visoko stopnjo natančnosti, ki se lahko uporablja za kalibracijo časovne baze osciloskopa. Standardni vir signala osciloskopa, CAL, je posebej zasnovan za umerjanje časovne baze in faktorja navpičnega odklona osciloskopa. Gumb za položaj na sprednji plošči osciloskopa prilagaja položaj valovne oblike signala na fosfornem zaslonu.

 

4 Izbira vhodnega kanala in vhodne povezave


(1) Izbira vhodnega kanala - Obstajajo vsaj trije načini za izbiro vhodnih kanalov: kanal 1 (CH1), kanal 2 (CH2) in dvojni kanal (DUAL).

(1) CH1: Kanal 1 je prikazan ločeno;

(2) CH2: kanal 2 je prikazan ločeno;

(3) ALT: izmenično sta prikazana dva kanala;

(4) CHOP: dvokanalni prekinitveni prikaz, ki se uporablja za prikaz z dvojno sledjo, ko je hitrost skeniranja počasna;

(5) ADD: superpozicija signala dveh kanalov. Vzdrževanje pri izbiri kanala 1 ali kanala 2 je več.


(2) Način vhodnega sklopa Način vhodnega sklopa - AC (AC), ozemljitev (GND), DC (DC).


5 sprožilec
(1) Izbira prožilnega vira (Source) - da bi zaslon prikazal stabilno valovno obliko, je treba izmeriti sam signal ali z izmerjenim signalom, ki ima določeno časovno razmerje med prožilnim signalom, dodanim prožilnemu vezju. Izbira prožilnega vira za določitev prožilnega signala, od koder naj se napaja. Običajno obstajajo trije viri proženja: notranji prožilec (INT), napajalni prožilec (LINE), zunanji prožilec EXT).


(2) Izbira načina sprožilne sklopke (Sklopka) - sprožilni signal v sprožilno vezje ima različne načine spajanja, namen je, da je sprožilni signal stabilen in zanesljiv. Tukaj je nekaj pogosto uporabljenih: AC sklopka, znana tudi kot kapacitivna sklopka, DC sklopka (DC) ne izolira DC komponente prožilnega signala.


(3) Raven sprožitve (Level) in polarnost sprožitve (Slope) – Prilagoditev ravni sprožitve, znana tudi kot sinhrona prilagoditev, ki omogoča sinhronizacijo skeniranja in izmerjenega signala. Gumb za nastavitev nivoja za nastavitev nivoja sprožitvenega signala. Ko sprožilni signal preseže raven sprožitve, nastavljeno z gumbom, se sproži skeniranje. Z obračanjem gumba v smeri urinega kazalca se poveča nivo sprožitve; če ga obračate v nasprotni smeri urnega kazalca, zmanjšate sprožilni nivo.

 

GD188--4 Various Signal Output Oscilloscope

Pošlji povpraševanje