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22 9 월, 2022 44보기 저자: 사이드, 함자

디지털 오실로스코프에 대해 알아야 할 사항

디지털 오실로스코프란?
A 디지털 오실로스코프 메모리에 저장된 디지털 데이터를 분석하고 전압 편차, 주파수 및 상승 시간을 포함한 사용자 지정 매개변수에 따라 자동 측정을 수행하는 기능이 있습니다. 마찬가지로 기록된 데이터를 표시하는 다양한 방법이 있습니다. 이 특성은 화면에 표시되는 것보다 더 많은 수집 데이터가 존재하기 때문에 설명됩니다.

또한 그래픽, XNUMX/XNUMX 및 XNUMX/XNUMX 사이의 스크린샷 및 다단계 처리 프로그램과 같은 광범위한 저장, 처리 및 표시 옵션을 제공하는 적응성을 가지고 있습니다. 디지털 오실로스코프의 사용은 특정 파형 속성을 반영하는 수치 및 파형 출력 디스플레이를 생성하기 위해 특정 파형 구성 요소에 대한 측정 및 계산이 필요한 복잡한 신호 파형을 표시하는 데 적합합니다.

디지털 오실로스코프

OSP1102 디지털 오실로스코프

디지털 오실로스코프의 구성 요소
A 디지털 오실로스코프 여섯 부분으로 구성되어 있습니다. 이들은 아날로그 수직 입력, 디지털 파형 메모리 및 아날로그-디지털 변환기, 클록 드라이브 및 트리거가 있는 타임 베이스, 파형 표시 및 재구성 회로, LCD 또는 LED 디스플레이 및 전원 공급 장치가 있는 증폭기입니다.

오실로스코프의 버튼은 어떤 기능을 제공합니까?
개폐 기능은 POWER(On/Off) 버튼으로 제공됩니다. 인텐시브를 사용하여 화면의 선 밝기를 변경할 수 있습니다. 초점은 화면에서 적절하게 좁은 선을 보장합니다. 수직-수평 위치 버튼을 사용하여 스캔 라인의 수평 및 수직 위치를 조정할 수 있습니다.

볼트 버튼을 사용하여 입력 감도를 5mV/cm에서 20V/cm로 변경할 수 있습니다. Time / div 버튼을 사용하여 0.5 m*s/cm ~ 0.2 s/cm 사이에서 시간을 선택할 수 있습니다. 보류는 스캔 간격을 조절합니다. 기울기 버튼에는 (+) 또는 (-)가 있습니다. 이러한 마커에 따라 트리거는 양수 또는 음수 위치에서 발생합니다. 듀얼 버튼을 사용하면 채널 1과 2를 동시에 표시할 수 있습니다.

오실로스코프를 어떻게 사용할 수 있습니까?
의 입력 신호 채널 디지털 오실로스코프 수술 후 조사됩니다. 가장 일반적인 두 가지 측정 프로브 유형이 사용됩니다. 신호를 약화시키지 않는 X1 프로브와 10회 약화시키는 X5 프로브입니다. 두 번째 유형이 작동 중일 때 프로브 팁에 0.5V 전압이 존재하면 전압은 XNUMXV로 오실로스코프에 입력됩니다.

표지판의 크기를 결정하려면 이 점을 고려해야 합니다. 모든 최신 프로브는 BNC 유형 커넥터(플러그)를 사용합니다. 이 플러그 외부의 움직일 수 있는 부분은 시계 방향으로 비틀어지고 해당 슬롯에 삽입된 후 잠깁니다. 표지판의 크기를 결정할 때 이 점을 고려해야 합니다.

오실로스코프로 어떤 종류의 측정을 할 수 있습니까?
리순 디지털 오실로스코프 커패시터, AC 및 DC 전압 레벨의 충전 및 방전 곡선 값을 볼 수 있습니다. 위상차; 다이오드 및 트랜지스터와 같은 반도체 소자의 주파수 및 특성. 전기 크기 파형을 변경하고 회로를 통해 흐르는 전류의 양도 측정할 수 있습니다. 아래에서 두 가지 유형의 측정을 살펴보겠습니다.

전압 측정
수직 축은 화면에서 신호의 진폭을 측정하는 데 사용됩니다. 화면에서 사각형은 초기에 진폭을 결정하는 데 사용됩니다. 그런 다음 VOLTS/DIV 입력 감쇠기 정류자의 신호가 나타내는 값으로 프레임 속도를 곱하여 전압의 실제 값을 계산합니다. 감쇠기가 장착된 프로브(X10 또는 X100)를 사용할 때 감쇠 계수도 고려해야 합니다. VOLTS/DIV 정류자를 시계 방향으로 돌리면 오실로스코프의 감도가 높아집니다.

오실로스코프 기반 주파수 측정 최신 오실로스코프는 주파수가 아닌 주기를 측정합니다. 가로축에서 기간 측정이 수행됩니다. 제곱수를 세어 X축 방향으로 파형의 한 주기가 얼마나 긴지 알 수 있습니다. 그런 다음 TIMEBASE 정류자가 표시한 값에 프레임 수를 곱하여 신호의 주기를 계산합니다. 시간 측정은 사용된 프로브 유형(X1, X10 또는 X100)의 영향을 받지 않습니다.

주기 또는 주파수 측정
In 디지털 오실로스코프, 주파수가 아닌 주기가 측정됩니다. X(수평) 축에서 주기 측정이 이루어집니다. 제곱수를 세어 X축 방향으로 파형의 한 주기가 얼마나 긴지 알 수 있습니다. 프레임 수를 곱하여 time / div 버튼의 값을 결정할 수 있습니다. 그러나 프로브가 악화되는 경우 감쇠 계수가 두 배로 증가하여 고려됩니다.

디지털 오실로스코프의 축
수직축 또는 전압축
또한 오실로스코프의 수직 섹션은 화면의 장력 크기를 조절합니다. 일반적으로 이 부분에는 두 개의 버튼이 있어 사용자가 수직 위치와 volt/div를 개별적으로 조절할 수 있습니다. 화면의 수직 스케일은 각 디바이더 버튼에 더 큰 변형을 가하여 조정할 수 있습니다. 눈금은 노브를 시계 방향과 시계 반대 방향으로 모두 돌려서 조정됩니다.

크기가 작을수록 파형이 더 "확대"됩니다. 화면에서 파형의 수직 재배치는 위치 버튼을 통해 관리됩니다. 노브를 시계 방향으로 돌리면 웨이브가 내려가고, 시계 반대 방향으로 돌리면 화면으로 이동합니다. 위치 버튼을 사용하여 화면에서 파형의 일부를 제거할 수 있습니다.

수평축 또는 시간축
화면에 표시되는 시간 스케일은 오실로스코프의 수평 부분에 의해 관리됩니다. Position과 time/div는 가로축에 있는 두 개의 버튼입니다. time / div 버튼을 시계 반대 방향으로 돌리면 각 부분이 나타내는 시간(초)이 줄어듭니다.

수직 시스템과 유사 기기를 반시계 방향으로 돌려서 시간 눈금을 늘리면 화면에 더 긴 시간이 표시될 수 있습니다. 위치 버튼을 사용하여 수평 오프셋을 조정하여 파형을 화면의 왼쪽 또는 오른쪽으로 이동할 수 있습니다. 수평 시스템을 사용하여 표시하려는 파형의 주기 수를 선택할 수 있습니다. 신호의 많은 피크, 채널 및 제거가 모두 가능합니다.

디지털 오실로스코프는 아날로그 오실로스코프와 어떻게 비교됩니까?
저장된 트레이스는 선명하고 정확하게 정의되며 저장되지 않은 트레이스만큼 빠르게 기록되며 이는 아날로그 스토리지에 비해 주요 이점입니다. 추적은 무한한 시간 동안 유지되거나 외부 데이터 저장 장치에 기록된 다음 다시 로드될 수 있습니다. 이를 통해 예를 들어 정상 작동이 확인된 시스템에서 얻은 표준 추적을 테스트 중인 시스템에서 얻은 추적과 비교할 수 있습니다. 트리거 신호 이전에 파형을 표시할 수 있는 여러 유형이 있습니다.

파형은 일반적으로 숫자 값과 시각적 표시를 나타내는 디지털 오실로스코프에 의해 분석됩니다. 이러한 값의 일반적인 예로는 평균, 최대값 및 최소값, RMS 및 빈도가 있습니다. 단일 스위프 모드에서 사용하면 아날로그 스토리지 오실로스코프의 밝기 및 쓰기 속도 제한 없이 일시적인 신호를 기록하는 데 사용할 수 있습니다.

획득 후 표시된 추적을 변경할 수 있습니다. 예를 들어, 디스플레이의 한 부분을 확대하여 세부 사항을 더 잘 표시하거나, 특정 관심 영역을 강조 표시하기 위해 하나의 디스플레이에 긴 트레이스를 표시할 수 있습니다. 사용자는 많은 기기에 저장된 트레이스에 주석을 달 수 있습니다. 많은 디지털 오실로스코프에 사용되는 평면 패널 디스플레이는 컴퓨터 및 텔레비전 화면용으로 대량 생산되는 것과 동일합니다. 병렬 프린터 포트, RS-232 직렬 포트, IEEE-488 버스, USB 포트 또는 이더넷과 같은 인터페이스를 사용하여 디지털 스토리지 오실로스코프를 원격 또는 자동으로 제어하고 캡처한 파형을 외부 디스플레이 또는 스토리지로 전송할 수 있습니다.

디지털 오실로스코프의 장점
빠른 보기를 위해 디지털 데이터를 저장하고, 컴퓨터에 업로드하고, 하드 카피를 만들거나 플로피 디스크에 저장하고, 디지털 데이터에서 즉시 측정하는 기능은 디지털 데이터의 장점 중 일부입니다. 디지털 오실로스코프 아날로그 오실로스코프보다 디지털 오실로스코프 는 트리거 이벤트 직후에 파형을 표시할 수 있지만 아날로그 오실로스코프는 보기를 시작하기 전에 트리거링이 필요합니다. 디지털 오실로스코프의 가장 큰 특징은 높은 저장 메모리와 실시간 신호 정확도입니다. 최첨단 DSP 기술을 사용하여 고주파 과도 현상을 연구하는 데 적합합니다.

오실로스코프 텔레비전 및 라디오용 오디오 녹음 및 방송 장비와 같은 전기 장치의 신호 전압을 검사하는 데 사용되는 측정 도구입니다. 오실로스코프 디지털 스토리지를 사용하면 아무도 없을 때 또는 관찰이 불가능할 때 발생했을 수 있는 전자 이벤트를 기록하고 저장할 수 있다는 이점을 제공합니다. 오실로스코프 이 기능 외에도 전압계와 같은 다른 유사한 진단 장비에 비해 많은 이점이 있습니다.

그래픽 표현
신호를 그래픽으로 표시할 수 있으므로 디지털 스토리지 오실로스코프 전압계에 비해 예상치 못한 전압의 원인을 시각적으로 쉽게 식별할 수 있다는 장점이 있습니다. 전압계는 예상치 못한 전압만 감지하므로 추가 진단 및 문제 해결이 필요합니다. 동일한 전압이 디지털 저장 오실로스코프에 의해 측정될 수 있으며, 이는 영향을 받는 회로에서 진동을 보여줍니다. 펄스의 정확한 형태나 타이밍에 대한 디지털 스토리지 오실로스코프의 시각적 디스플레이는 유용하며 때때로 필요합니다.
신호 추적

오작동하는 구성 요소를 정확하게 찾아내기 위해 전문가는 디지털 스토리지 오실로스코프를 사용하여 전기 장치 내의 개별 연결 및 부품을 조사할 수 있습니다. 오실로스코프는 각 개별 구성 요소의 기능을 모니터링하여 예상 신호가 누락되거나 잘못된 위치를 결정할 수 있습니다. 오실로스코프는 다른 구성 요소가 작동하는 방식의 미세한 차이를 평가하고 기술자에게 교체 또는 미세 조정이 필요한 최종 필요성을 알릴 수 있습니다. 또한 잘못된 교체를 방지하기 위해 작동 부품을 식별할 수도 있습니다.

새로운 회로 테스트
또한 디지털 오실로스코프 새로 개발된 회로의 오류를 확인하여 제대로 작동하는지 확인하거나 낮은 전압 수준 및 전기 노이즈와 같은 설계 결함을 찾아낼 수 있습니다. 기술자는 이중 추적 스코프를 사용하여 전자 장치의 클록 신호와 테스트 신호를 모두 보고 다른 구성 요소의 동작을 측정하는 내부 클록이 제대로 실행되고 있는지 확인할 수 있습니다.

자주 묻는 질문
디지털 오실로스코프의 일반적인 범주는 무엇입니까?
한번의 디지털 오실로스코프 무작위 간격 또는 유사한 시간 샘플링 오실로스코프는 디지털 오실로스코프의 두 가지 주요 형태입니다. 트리거 조건이 충족되면 싱글샷 오실로스코프는 이벤트의 실시간 샘플링을 시작합니다. 싱글 샷 오실로스코프의 최대 샘플링 속도는 아날로그-디지털 변환기의 속도에 의해 제한됩니다.

단일 이벤트에서 샘플링할 수 있는 최대 시간은 변환기에서 장치의 출력을 수신하는 구매 메모리의 용량에 따라 다릅니다. 그건 그렇고, 특정 시간 간격으로 다른 사이트에서 반복되는 샘플링 이벤트는 무작위 산재 오실로스코프 또는 등가 시간 샘플링 오실로스코프의 기반입니다.

그들의 작동 원리는 무엇입니까?
고속 마이크로프로세서를 사용하면 디지털 오실로스코프가 입력 신호 원리의 샘플링으로 작동할 수 있습니다. 이것의 이점은 신호를 캡처, 정지 및 트리거할 수 있다는 것입니다. 아날로그 오실로스코프에는 이론상 상한이 없더라도 디지털 오실로스코프로 측정할 수 있는 신호의 최대 주파수는 사용하는 장비에 따라 달라집니다.

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