Kaj je pasovna širina osciloskopa - kako izbrati pasovno širino osciloskopa
Uvod v osciloskope
Osciloskop je zelo vsestranski elektronski merilni instrument. Nevidne električne signale lahko pretvori v vidne slike, kar ljudem olajša preučevanje spreminjajočih se procesov različnih električnih pojavov. Osciloskop uporablja ozek elektronski žarek, sestavljen iz hitrih elektronov, da zadene zaslon, prevlečen s fluorescentnim materialom, da ustvari majhne svetlobne pike (to je princip delovanja tradicionalnega analognega osciloskopa). Pod delovanjem izmerjenega signala je elektronski žarek kot konica peresa, ki lahko na zaslonu prikaže krivuljo spreminjanja trenutne vrednosti izmerjenega signala. Osciloskop lahko uporabite za opazovanje krivulj valovnih oblik različnih amplitud signalov, ki se spreminjajo s časom. Uporablja se lahko tudi za testiranje različnih električnih veličin, kot so napetost, tok, frekvenca, fazna razlika, amplitudna modulacija itd.
Klasifikacija osciloskopa
Analogni osciloskopi uporabljajo analogna vezja (osciloskopske cevi, katerih osnova je elektronska puška). Elektronska puška oddaja elektrone proti zaslonu. Oddani elektroni se fokusirajo, da tvorijo elektronski žarek in zadenejo zaslon. Notranja površina zaslona je prevlečena s fosforjem, tako da točka, kamor zadene elektronski žarek, oddaja svetlobo.
Digitalni osciloskopi so visoko zmogljivi osciloskopi, izdelani z vrsto tehnologij, kot so pridobivanje podatkov, A/D pretvorba in programiranje programske opreme. Način delovanja digitalnega osciloskopa je pretvorba izmerjene napetosti v digitalno informacijo prek analognega pretvornika (ADC). Digitalni osciloskop zajame niz vzorcev valovne oblike in jih shrani, dokler ni določena omejitev shranjevanja, da se ugotovi, ali zbrani vzorci lahko prikazujejo valovno obliko. Nato digitalni osciloskop rekonstruira valovno obliko. Digitalne osciloskope lahko razdelimo na osciloskope za digitalno shranjevanje (DSO), osciloskope z digitalnim fosforjem (DPO) in osciloskope za vzorčenje.
Za povečanje pasovne širine analognih osciloskopov je treba v celoti spodbujati osciloskopske cevi, navpično ojačanje in vodoravno skeniranje. Če želite izboljšati pasovno širino digitalnega osciloskopa, morate izboljšati samo zmogljivost sprednjega A/D pretvornika, za cev osciloskopa in vezje za skeniranje pa ni posebnih zahtev. Poleg tega lahko digitalni osciloskopi v celoti izkoristijo pomnilnik, shranjevanje in obdelavo ter zmožnosti večkratnega proženja in naprednega proženja. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja so se nenadoma pojavili digitalni osciloskopi, ki so dosegli številne rezultate. Imajo potencial, da popolnoma nadomestijo analogne osciloskope. Analogni osciloskopi so se z recepcije res umaknili v ozadje.
2. Razvrstitev glede na strukturo in zmogljivost
①Navaden osciloskop. Struktura vezja je preprosta, frekvenčni pas je ozek, linearnost skeniranja pa slaba. Uporablja se le za opazovanje valovne oblike.
②Večnamenski osciloskop. Ima širok frekvenčni pas in dobro linearnost skeniranja ter lahko izvaja kvantitativne teste enosmernih, nizkofrekvenčnih, visokofrekvenčnih, ultravisokofrekvenčnih signalov in impulznih signalov. S pomočjo kalibratorjev amplitude in kalibratorjev časa lahko meritve izvajamo z natančnostjo ±5 %.
③Večvrstični osciloskop. Z uporabo večžarkovnih osciloskopskih cevi je mogoče na fluorescenčnem zaslonu hkrati prikazati valovne oblike več kot dveh signalov iste frekvence, brez časovne razlike in natančnega časovnega razmerja.
④Osciloskop z več sledmi. Ima strukturo elektronskega stikala in krmilnega vezja vrat ter lahko hkrati prikaže valovne oblike več kot dveh signalov z isto frekvenco na fluorescenčnem zaslonu enožarkovne osciloskopske cevi. Vendar pa obstaja časovna razlika in časovno razmerje ni natančno.
⑤Vzorčni osciloskop. Tehnologija vzorčenja se uporablja za pretvorbo visokofrekvenčnih signalov v analogne nizkofrekvenčne signale za prikaz, efektivni frekvenčni pas pa lahko doseže raven GHz.
⑥Pomnilniški osciloskop. Z uporabo pomnilniškega osciloskopa ali tehnologije digitalnega shranjevanja se prehodni procesi posameznega električnega signala, neperiodični pojavi in ultranizkofrekvenčni signali ohranijo na fluorescenčnem zaslonu osciloskopa ali shranijo v vezje za dolgo časa za ponavljajoče se testiranje.
⑦Digitalni osciloskop. Ima mikroprocesor znotraj in digitalni zaslon zunaj. Nekateri izdelki lahko prikažejo valovne oblike in znake na fluorescenčnem zaslonu cevi osciloskopa. Izmerjeni signal se preko analogno-digitalnega pretvornika (A/D pretvornik) pošlje v podatkovni pomnilnik. Preko tipkovnice je mogoče zajete podatke o parametrih valovne oblike seštevati, odštevati, množiti, deliti, povprečiti in kvadrirati. , izračunajte povprečno kvadratno vrednost itd. in prikažite številko odgovora.






