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27 11 월, 2022 1585보기 저자: 라자 라바니

디지털 오실로스코프와 그 응용 프로그램은 무엇입니까?

최대 XNUMXW 출력을 제공하는 디지털 오실로스코프 디지털 파형을 기록하고 저장할 수 있는 장치입니다. OSP1102 이 오실로스코프의 다른 이름입니다.
입력 신호는 아날로그일 수 있지만 모니터링되기 전에 디지털로 변환되므로 기존 신호 처리 방법을 통해 기능이 향상되고 신호에 대한 더 깊은 통찰력을 얻을 수 있습니다.
파형 포인트로 알려진 ADC의 이러한 개별 샘플 모음은 파형 레코드를 구성합니다. 파형의 길이는 주어진 기록에 포함된 데이터 포인트의 총량으로 정의됩니다.
디지털 신호 오실로스코프는 최대 수 기가헤르츠의 주파수를 모니터링할 수 있습니다. 그러나 이것은 변환기의 기능과 스코프의 샘플링 속도에 의해 제한됩니다. DSO의 추적은 명확하고 명확하며 몇 초 안에 표시됩니다.

디지털 오실로스코프 작동 원리
입력 신호는 디지털화되어 디지털 오실로스코프의 메모리에 저장됩니다. CRT(음극선관) 및 디지털 메모리가 이를 수행할 수 있습니다. 일정한 간격으로 입력 신호를 샘플링하면 쉽게 디지털화할 수 있습니다.
이 두 변수는 디지털 오실로스코프의 최대 신호 주파수를 결정합니다.
1. 샘플링 비율
2. 컨버터의 기능
샘플링 속도 – 입력 신호를 위험 없이 분석하기 위해 샘플링 이론을 활용합니다. 샘플링 이론에 따르면 신호 샘플링 속도는 입력 신호에 존재하는 최대 주파수보다 XNUMX배 빨라야 합니다. 즉, 샘플링 속도가 빠를수록 아날로그-디지털 변환기가 더 빠르게 변환할 수 있습니다.
변환 중 – 변환기는 고가의 플래시를 사용합니다. 샘플링 속도가 증가함에 따라 해상도가 저하됩니다. 오실로스코프의 대역폭과 분해능은 샘플링 속도에 의해 제한됩니다.
시프트 레지스터는 아날로그-디지털 신호 변환기에 대한 요구 사항을 제거하는 데에도 유용합니다. 시프트 레지스터는 입력 신호의 샘플을 임시로 저장하는 데 사용됩니다.
신호는 시프트 레지스터에서 점진적으로 판독되고 디지털 방식으로 저장됩니다. 이 기술은 변환기 비용을 줄이면서 초당 최대 100메가 샘플로 작동할 수 있습니다.
디지털 오실로스코프의 유일한 단점은 디지털화 과정에서 정보를 읽을 수 없기 때문에 당시에 무슨 일이 일어났는지 알 수 없다는 것입니다.

파형 재구성
마지막 파동을 보기 위해 오실로스코프는 상호 편파 방법을 사용합니다. 양극화는 알려진 가변 데이터 포인트의 도움으로 새로운 데이터 포인트를 개발하는 프로세스입니다.
선은 점 사이를 보간하는 데 사용됩니다. 선형 보간을 사용하여 펄스 또는 사각 파형도 생성됩니다. 사인 파형의 경우 오실로스코프에서 사인 곡선 보간이 사용됩니다.

디지털 오실로스코프

그림: 디지털 오실로스코프

오실로스코프를 읽는 방법?
오실로스코프는 입력 데이터를 처리하여 XNUMX차원 파형을 생성합니다. 분석을 위해 이러한 파형은 시각적으로 표시됩니다.
진폭은 Y축을 따라 표시되고 시간은 X축을 따라 표시됩니다. 화면의 파형 전개를 확인하여 전기 회로 문제를 확인할 수 있습니다.

오실로스코프가 중요한 이유는 무엇입니까?
텔레비전, 조명, 에어컨 등과 같은 장치의 전기 회로는 오실로스코프로 테스트됩니다.
흐르는 전류는 입력과 출력이 있는 경로인 회로로 정의됩니다. 이 전위차를 일으키는 힘인 전압 때문에 전류가 두 곳 사이에 흐릅니다.
전압이 불규칙할 때마다 회로가 작동하기 시작합니다. 실제 문제를 식별하려면 테스트가 필요하며 이를 위해 오실로스코프가 사용됩니다.
문제의 진정한 원인을 밝히는 오실로스코프의 기능은 전기 및 전자 시스템의 문제 해결에 유용한 도구입니다.

디지털 스토리지 오실로스코프의 애플리케이션:
오실로스코프는 무엇을 측정합니까?
오실로스코프는 다양한 방법으로 전압과 전류를 분석하고 측정합니다.
시간 경과에 따른 신호의 진화를 추적하는 데 사용할 수 있습니다. 테스트된 회로가 의도한 신호를 생성하는지 여부를 나타내기 때문에 전기 회로에 대한 진단 도구가 될 수 있습니다.
전자, 음향, 통신, 신호 처리 및 의료 전자가 사용합니다.
회로를 보려면 오실로스코프는 복잡한 장비입니다. 전기 신호를 거의 즉각적으로 분석할 수 있습니다.
간단한 진단에서 심층 분석에 이르기까지 많은 작업을 디지털 오실로스코프.
디지털 저장 오실로스코프는 다양한 신호의 파형을 표시하는 전자 장치입니다. 전기 장비의 설계, 의료 기기의 테스트 및 기타 관련 산업은 모두 활용의 이점을 누릴 수 있습니다.

1. 자동 수리
차량의 오실로스코프는 엔진이 작동하지 않는 동안 연료 인젝터 및 기타 구성 요소를 검사하는 데 도움이 됩니다. 오실로스코프는 신속한 진단과 안정적인 수리를 제공합니다.

2. 공학
전기 및 전자 엔지니어는 가장 널리 사용되는 엔지니어 유형 중 많은 기능이 있는 고성능 스코프 또는 데이터 저장소가 있는 디지털 오실로스코프를 사용하는 경우가 많습니다. 오디오 산업의 기술자들은 오실로스코프를 사용하여 다양한 장치의 주파수 응답을 분석합니다.

3. 과학
오실로스코프는 과학자와 물리학자의 실험실에서 여러 용도로 사용됩니다. 원자력 산업의 과학자들은 물리학자가 스코프를 사용하여 텔레비전이나 휴대폰 신호의 존재와 관계없이 다양한 환경 변화의 영향을 조사할 수 있기 때문에 이점을 얻을 수 있습니다.

4. 의학
정기적인 환자 모니터링의 일환으로 의사는 정기적으로 오실로스코프를 사용합니다. 이러한 맥락에서 "플랫라인"이라는 단어는 이와 같은 플랫라인이 환자의 심박수를 모니터링하는 스코프에 의해 생성됩니다. 둘째, 이 기술은 진단 중에 뇌파를 모니터링하기 위해 의학에서 사용됩니다.
의료 및 실험실 분야에서 일하는 사람들도 이에 의존합니다. 우리 모두는 이 기술이 현대 직장에서 얼마나 중요한지 이해할 수 있습니다.

5. 모니터링
가벼운 포커 칩에 잘못된 예제 스케치를 적용하는 것과 같은 간단한 문제는 디지털 오실로스코프. 오실로스코프를 연결하고 사물을 주시하면 문제를 즉시 확인할 수 있습니다.

6. 추적 신호
전문가는 오작동하는 구성 요소를 확인하기 위해 신호를 찾는 데 도움이 되는 디지털 스토리지 범위를 사용할 수 있습니다.
스코프를 사용하여 비정상적인 신호를 감지하고 구성 요소 성능의 미묘한 변화를 조사할 수 있습니다. 오실로스코프를 사용하여 신호를 추적할 수 있다는 사실을 종종 잊습니다.

7. 통신
컴퓨터, 텔레비전, 에어컨, 전화를 포함한 많은 일반 전기 장치를 진단하고 수리하는 데 오실로스코프가 필수적이기 때문에 전자 공학 기술자는 종종 툴킷의 일부로 오실로스코프를 휴대합니다.
오실로스코프는 여기에서 진단 목적으로 활용되고 있으므로 작업을 원활하게 실행하는 데 사용할 수 있습니다.

오실로스코프 유형:
디지털 오실로스코프의 유용성은 작동하는 대역폭과 샘플링 속도에 비례합니다. 오늘은 여러 디지털 오실로스코프 모델이 시장에 나와 있습니다.
디지털 오실로스코프의 대역폭은 반복되는 신호를 볼 수 있는 최대 주파수를 결정합니다. 또한 과도 현상을 포착하는 오실로스코프의 용량은 샘플링 속도에 의해 제한됩니다.

1. 디지털 스토리지 오실로스코프:
디지털 스토리지 오실로스코프는 나중에 보기, 분석, 인쇄 또는 보관을 위해 시변 신호를 기록하고 저장하는 도구입니다.
이 오실로스코프 모델에는 임의의 신호를 기록하고 외부 장치로 전송할 수 있는 영구 스토리지가 있습니다.
이 오실로스코프 모델을 사용하면 XNUMX개의 추가 신호를 동시에 분석하고 트리거를 통해 단일 이벤트 데이터를 수집할 수 있습니다.
필요에 맞게 이 트리거를 수동 또는 자동으로 설정할 수 있습니다. 아날로그와 달리 디지털 스토리지 오실로스코프는 라이브 신호의 강도를 실시간으로 표시할 수 없습니다.

2. 디지털 포스퍼 오실로스코프:
디지털 포스퍼 오실로스코프는 기존 디지털 스토리지 오실로스코프보다 더 빠르게 신호를 캡처하고 분석할 수 있습니다.
병렬 처리를 통해 신호를 시각화하기 위한 최고의 샘플링 속도와 실시간 성능 수준을 달성합니다.
둘 다 신호의 강도를 표시한다는 점에서 아날로그 오실로스코프와 같습니다. 이 장치는 인의 영향을 모방하여 거부된 파형 값의 데이터베이스를 저장하는 데 도움이 됩니다. 파형이 만나는 영역에서 디스플레이가 더 밝아집니다.
디지털 포스퍼 오실로스코프는 투명 신호의 강도를 확인하는 데 적합하지만 데이터 캡처 창 외부에서 발생하는 일시적인 데이터와 업데이트 속도를 놓칠 수 있습니다.
아날로그 오실로스코프와 디지털 스토리지의 장점을 결합하여 원본을 개선한 것입니다. 다양한 설계 및 범용 디지털 타이밍, 통신, 테스트 및 디버깅 절차에서 우수한 결과를 제공합니다.

3. 휴대용 디지털 오실로스코프:
작고 기능이 부족한 휴대용 오실로스코프는 권장하기 어렵습니다. 이름에서 알 수 있듯이 편리하게 이동할 수 있습니다.
이 가제트에는 결함 찾기를 위한 모든 현장 응용 프로그램에서 활용할 수 있는 매우 견고한 보호 하우징이 있습니다.
컴팩트하지만 Fluke DSO에는 신호 정밀도를 향상시키는 유용한 기능이 포함되어 있습니다. 이러한 장비는 실험실 오실로스코프와 유사하며 정확한 판독값을 얻는 데에도 유용합니다.
LISUN 필요한 모든 유형의 오실로스코프가 있습니다.

기본 오실로스코프 컨트롤 및 용어:
디지털 오실로스코프를 사용하기 전에 최대한 활용하고 효율적으로 실행하려면 기본 컨트롤을 아는 것이 중요합니다.
오실로스코프는 측정된 신호의 정확한 이미지를 제공하기 전에 점점 더 많은 조정이 필요하다는 것은 잘 알려져 있습니다.
원하는 파형을 얻을 수 있도록 이 조정을 알려주십시오.

1. DSO의 수직 위치:
머슬 스코어의 수직 위치 제어는 트레이스의 위치를 ​​결정하는 데 사용됩니다.
신호가 문구가 아닌 경우 흔적의 출처를 찾는 것이 중요할 수 있습니다. XNUMX 위와 아래의 데이터 위치를 읽기 위해 계수선에 편리한 클라이언트를 배치합니다.

2. 수직 이득:
증폭기의 게인은 오실로스코프에서 "수직 게인"이라고 표시된 슬라이더를 사용하여 조정할 수 있습니다. 이것은 수직축을 따라 원하는 신호의 크기를 조절하는 것으로 잘 알려져 있습니다.

3. 방아쇠:
트리거 노브는 파형 스캔의 시작 위치를 결정합니다. 유사한 오실로스코프가 지정된 전압 레벨에 도달한 후 스캔을 시작하려면 트리거를 설정해야 합니다.
이 슬라이더를 사용하면 파형의 상승 에지 또는 하강 에지로 트리거를 활성화할지 여부를 선택할 수 있습니다. 오실로스코프에는 이러한 조정을 위한 양수 및 음수 표시가 표시된 전용 토글 스위치가 있습니다.

4. 타임베이스:
스캔 속도를 조정할 수 있습니다. 디지털 오실로스코프 옵션을 제어하는 ​​시간의 도움으로. 이 컨트롤의 보정을 위해 설정된 시간이 화면에 표시됩니다. 이를 통해 표시된 파형의 주기를 결정할 수 있습니다.

5. 빔 파인더:
오실로스코프의 주요 목적은 추적 기능을 찾는 것이었습니다. 특정 디스플레이에서는 추적이 보이지 않을 수 있습니다. 빔 파인더 버튼을 누르면 대상을 찾아 화면 중앙으로 이동시켜 자세히 볼 수 있습니다.

6. 트리거 보류:
트리거의 전체 작업에서 중요한 부분입니다. "트리거 보류"라는 이름은 초기 스캔이 완료된 후 너무 빨리 트리거가 꺼지는 것을 방지합니다.
파형의 여러 위치에서 오실로스코프를 트리거할 수 있으므로 트리거 홀드오프 기능이 있어야 합니다. 이 기능을 조정하여 안정적인 디스플레이를 활성화할 수 있습니다.

디지털 오실로스코프의 주요 이점
아날로그-디지털 변환기와 마이크로프로세서 덕분에 디지털 오실로스코프는 데이터를 빠르고 뛰어난 해상도로 표시할 수 있습니다.
이 마이크로컨트롤러는 고속, 고해상도 입력 신호를 제공합니다. 이것 디지털 오실로스코프 복잡한 신호의 파형을 보여줄 수 있기 때문에 유용합니다.
선택한 매개변수를 반영하는 숫자 및 파형 출력 디스플레이에 필요한 관리 계산을 표시할 수 있습니다.
메모리에 디지털 방식으로 저장된 데이터에 액세스하고 분석하는 이 장치의 기능은 주요 판매 포인트입니다. 또한 사용자 정의 기준에 따라 자동으로 측정할 수 있습니다.
데스크톱 및 휴대용 독립형 디지털 오실로스코프 모두 현재 시장에 나와 있습니다. 사용자는 DSO를 사용할 때 여러 PC에 연결될 수 있으므로 데이터 수집 및 실시간 프레젠테이션을 위한 추가 옵션이 있습니다.
컴퓨터를 설정한 후에는 컴퓨터에 물리적으로 접근할 필요가 없습니다. 시각적 정보를 저장하고 진행 중인 작업을 방해하지 않고 나중에 볼 수 있도록 검색할 수 있습니다.

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