+8618117273997Weixin
EngelsEngels
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
27 nov, 2022 17974 Bekeken Auteur: Cherry Shen

Wat is een digitale oscilloscoop en zijn toepassingen?

De digitale oscilloscoop is een apparaat dat digitale golfvormen kan opnemen en opslaan. OSP1102 is een andere naam voor deze oscilloscoop.
Ingangssignalen kunnen analoog zijn, maar worden getransformeerd naar digitaal voordat ze worden gemonitord, wat zorgt voor meer functionaliteit en een dieper inzicht in de signalen via bestaande signaalverwerkingsmethoden.
De verzameling van deze individuele samples van de ADC, ook wel golfvormpunten genoemd, vormt het golfvormrecord. De lengte van een golfvorm wordt bepaald door het totale aantal datapunten dat het bevat in een bepaalde opname.
Digitale signaal-oscilloscopen kunnen frequenties tot enkele gigahertz bewaken; dit wordt echter beperkt door de mogelijkheden van de converter en de bemonsteringsfrequentie van de scoop. De sporen van DSO zijn duidelijk, goed gedefinieerd en binnen enkele seconden weergegeven.

De basis van hoe een digitale oscilloscoop werkt
Het ingangssignaal wordt gedigitaliseerd en opgeslagen in het geheugen van de digitale oscilloscoop. CRT (kathodestraalbuis) en digitaal geheugen kunnen dit doen. Door de ingangssignalen met regelmatige tussenpozen te bemonsteren, kunnen ze eenvoudig worden gedigitaliseerd.
Deze twee variabelen bepalen de maximale signaalfrequentie van de digitale oscilloscoop.
1. Bemonsteringssnelheid
2. De functie van de omvormer
Snelheid van bemonstering – De bemonsteringstheorie wordt gebruikt om ingangssignalen zonder risico te analyseren. Volgens de bemonsteringstheorie moeten signaalbemonsteringsfrequenties twee keer zo snel zijn als de maximale frequentie die aanwezig is in het ingangssignaal. Met andere woorden, hoe sneller de samplefrequentie, hoe sneller de analoog-naar-digitaal-omzetter kan converteren.
Het omzetten – De converter maakt gebruik van een dure flitser. De resolutie neemt af naarmate de bemonsteringsfrequentie toeneemt. De bandbreedte en resolutie van een oscilloscoop worden beperkt door de bemonsteringsfrequentie.
Het schuifregister is ook handig om analoog-naar-digitaal signaalomzetters overbodig te maken. Het schuifregister wordt gebruikt om de sample van het ingangssignaal tijdelijk op te slaan.
Het signaal wordt progressief uit het schuifregister uitgelezen en digitaal opgeslagen. Deze techniek kan werken met maximaal 100 megasamples per seconde, terwijl de kosten van de converter worden verlaagd.
De enige tekortkoming van de digitale oscilloscoop is dat hij tijdens het digitaliseringsproces geen informatie kan lezen, waardoor hij blind is voor wat er op dat moment gebeurde.

Reconstructie van golfvormen
Om de laatste golf te zien, gebruiken de oscilloscopen de methode van interpolarisatie. De interpolarisatie is het proces van het ontwikkelen van nieuwe datapunten met behulp van bekende variabele datapunten.
De lijnen worden gebruikt om tussen punten te interpoleren. De gepulste of vierkante golfvorm wordt ook gegenereerd met behulp van lineaire interpolatie. Voor de sinusgolfvorm wordt sinusvormige interpolatie gebruikt in de oscilloscoop.

Digitale oscilloscoop

Afbeelding: Digitale oscilloscoop

Hoe lees je een oscilloscoop?
Een oscilloscoop verwerkt invoergegevens om tweedimensionale golfvormen te genereren. Voor analyse worden deze golfvormen visueel weergegeven.
Langs de Y-as wordt de amplitude aangegeven en langs de X-as de tijd. Het kan elk probleem met het elektrische circuit verifiëren door de golfvorm van het scherm te zien ontwikkelen.

Waarom zijn oscilloscopen belangrijk?
De elektrische circuits in apparaten zoals televisies, verlichting, airconditioners, etc. worden getest met oscilloscopen.
Vloeiende stroom wordt gedefinieerd als een circuit, een route met invoer en uitvoer. Elektrische stroom vloeit tussen twee plaatsen vanwege spanning, de kracht die dit potentiaalverschil veroorzaakt.
Telkens wanneer de spanning onregelmatig is, begint het circuit te werken. Testen is nodig om het echte probleem te identificeren, en hiervoor worden oscilloscopen gebruikt.
Het vermogen van een oscilloscoop om de ware oorsprong van het probleem te onthullen, maakt het een handig hulpmiddel voor het oplossen van problemen met elektrische en elektronische systemen.

Toepassingen van digitale opslagoscilloscoop:
Wat meet een oscilloscoop?
Een oscilloscoop analyseert en meet spanning en stroom op verschillende manieren.
Het kan worden gebruikt om de evolutie van een signaal in de loop van de tijd te volgen. Het kan een diagnostisch hulpmiddel zijn voor elektrische circuits, omdat het onthult of het geteste circuit het beoogde signaal genereert.
Elektronica, akoestiek, telecommunicatie, signaalverwerking en medische elektronica gebruiken ze.
Om het circuit te zien, zijn oscilloscopen ingewikkelde apparaten. Ze maken het mogelijk om vrijwel onmiddellijke analyses van het elektrische signaal uit te voeren.
Veel taken, van eenvoudige diagnostiek tot diepgaande analyse, kunnen worden uitgevoerd met behulp van een digitale oscilloscoop.
Een digitale opslag-oscilloscoop is een elektronisch apparaat dat golfvormen van verschillende signalen weergeeft. Het ontwerp van elektrische apparatuur, het testen van medische apparaten en andere gerelateerde industrieën kunnen allemaal baat hebben bij het gebruik ervan.

1. Autoreparatie
De oscilloscoop van een voertuig helpt bij het inspecteren van de brandstofinjectoren en andere componenten terwijl de motor niet draait. Oscilloscopen zorgen voor een snelle diagnose en betrouwbare reparaties.

2. bouwkunde
Elektro- en elektronica-ingenieurs gebruiken vaak krachtige telescopen met veel functies of digitale oscilloscopen met gegevensopslag, een van de meest voorkomende soorten ingenieurs. Technici in de audio-industrie gebruiken oscilloscopen om de frequentierespons van verschillende apparaten te analyseren.

3. Wetenschappen
De oscilloscoop heeft verschillende toepassingen in de laboratoria van wetenschappers en natuurkundigen. Wetenschappers in de nucleaire industrie kunnen baat hebben bij het gebruik van telescopen, aangezien natuurkundigen ze kunnen gebruiken om de impact van verschillende veranderingen in het milieu te onderzoeken, onafhankelijk van de aanwezigheid van televisie- of mobiele telefoonsignalen.

4. Geneeskunde
Als onderdeel van hun reguliere patiëntbewaking gebruiken artsen regelmatig oscilloscopen. In deze context, het woord 'flatline' Een flatline zoals deze wordt gegenereerd door een scoop die de hartslag van een patiënt bewaakt. Ten tweede wordt deze techniek in de geneeskunde gebruikt voor het monitoren van hersengolven tijdens de diagnose.
Zelfs degenen die op medisch en laboratoriumgebied werken, vertrouwen op hen. We kunnen allemaal begrijpen hoe cruciaal deze technologie is op de moderne werkplek.

5. Toezicht houden
Eenvoudige problemen, zoals het aanbrengen van de verkeerde voorbeeldschets op een lichte pokerchip, kunnen eenvoudig worden opgelost met behulp van een digitale oscilloscoop. Als je een oscilloscoop aansluit en een oogje in het zeil houdt, zie je meteen eventuele problemen.

6. Traceersignalen
Professionals kunnen de digitale opslagscoop gebruiken om signalen te lokaliseren om een ​​defect onderdeel te controleren.
Het kan de reikwijdte gebruiken om afwijkende signalen te detecteren en subtiele variaties in de prestaties van componenten te onderzoeken. Vaak wordt vergeten dat het een oscilloscoop kan gebruiken om signalen op te sporen.

7. Telecommunicatie
Technici in elektronica hebben vaak oscilloscopen bij zich als onderdeel van hun gereedschapskist, omdat ze essentieel zijn voor het diagnosticeren en repareren van veel voorkomende elektrische apparaten, waaronder computers, televisies, airconditioners en telefoons.
De oscilloscoop wordt hier gebruikt voor diagnostische doeleinden, zodat deze kan worden gebruikt om de zaken soepel te laten verlopen.

Soorten oscilloscopen:
Het nut van een digitale oscilloscoop is evenredig met de bandbreedte en samplefrequentie waarmee deze werkt. Vandaag meerdere digitale oscilloscoop modellen zijn op de markt.
De bandbreedte van een digitale oscilloscoop bepaalt de maximale frequentie waarmee herhaalde signalen kunnen worden gezien. Bovendien wordt het vermogen van de oscilloscoop om transiënten op te vangen beperkt door de bemonsteringsfrequentie.

1. Oscilloscoop met digitale opslag:
Een digitale opslag-oscilloscoop is een hulpmiddel voor het opnemen en opslaan van in de tijd variërende signalen om later te bekijken, te analyseren, af te drukken of te archiveren.
Dit oscilloscoopmodel heeft permanente opslag waarmee willekeurige signalen kunnen worden opgenomen en overgebracht naar externe apparaten.
Dit oscilloscoopmodel maakt de gelijktijdige analyse van vier extra signalen en de verwerving van single-event-gegevens via triggers mogelijk.
U kunt deze trigger handmatig of automatisch instellen om aan uw behoeften te voldoen. In tegenstelling tot zijn analoge tegenhanger kan een oscilloscoop met digitale opslag de sterkte van een live signaal niet in realtime weergeven.

2. Digitale fosforoscilloscopen:
Een digitale fosfor-oscilloscoop kan signalen sneller opvangen en analyseren dan een traditionele digitale opslag-oscilloscoop.
Het bereikt de hoogste bemonsteringsfrequenties en een real-time prestatieniveau voor het visualiseren van signalen via parallelle verwerking.
Het is als een analoge oscilloscoop omdat beide de sterkte van een signaal laten zien. Dit apparaat helpt bij het opslaan van de database met waarden van de afgewezen golfvormen door de impact van fosfor na te bootsen. Het scherm wordt helderder in de gebieden waar de golfvormen samenkomen.
Hoewel digitale fosfor-oscilloscopen geweldig zijn voor het bekijken van de intensiteit van een transparant signaal, missen ze mogelijk voorbijgaande gegevens die buiten het gegevensregistratievenster optreden en hun updatesnelheid.
Het is een verbeterde kijk op het origineel, waarbij de voordelen van digitale opslag worden gecombineerd met analoge oscilloscopen. Het biedt uitstekende resultaten bij verschillende ontwerp- en algemene digitale timing-, communicatie-, test- en foutopsporingsprocedures.

3. Draagbare digitale oscilloscoop:
Compacte en arme, draagbare oscilloscopen zijn moeilijk aan te bevelen. Zoals de naam al aangeeft, kan het ze gemakkelijk verplaatsen.
Deze gadgets hebben een extreem robuuste beschermende behuizing die ze in elke veldtoepassing kunnen gebruiken voor het opsporen van fouten.
Hoewel ze compact zijn, bevatten de DSO's van Fluke een handige functie die de signaalprecisie verbetert. Deze instrumenten lijken op laboratoriumoscilloscopen en zijn ook handig voor nauwkeurige metingen.
LISUN heeft alle soorten oscilloscopen die u nodig heeft.

Basis oscilloscoopbedieningen en terminologieën:
Voordat u de digitale oscilloscoop gebruikt, is het van vitaal belang om de basisbedieningen te kennen om maximaal gebruik te maken en efficiënt te werken.
Het is bekend dat oscilloscopen een steeds groeiend aantal aanpassingen nodig hebben voordat ze het precieze beeld van het gemeten signaal kunnen geven.
Gelieve ons op de hoogte te stellen van deze aanpassing zodat we de gewenste golfvorm kunnen krijgen:

1. Verticale positie in DSO:
De verticale positiecontrole op de spierscore wordt gebruikt om de locatie van het spoor te bepalen.
Het lokaliseren van de oorsprong van het spoor kan cruciaal zijn als het signaal geen zin is. We plaatsen een handige client op de graticule om de locatie van de gegevens boven en onder nul uit te lezen.

2. Verticale winst:
De versterking van een versterker kan worden aangepast met behulp van een schuifregelaar met het label "Vertical Gain" op de oscilloscoop. Dit staat bekend om het regelen van de grootte van het gewenste signaal langs de verticale as.

3. Trekker:
De Trigger-knop bepaalt de startpositie voor de golfvormscan. Om een ​​vergelijkbare oscilloscoop te laten scannen nadat een bepaald spanningsniveau is bereikt, moet deze een trigger tot stand brengen.
Met deze schuifregelaar kunt u kiezen of de trigger wordt geactiveerd door een stijgende of dalende flank in de golfvorm. De oscilloscoop heeft een speciale tuimelschakelaar die is gelabeld met positieve en negatieve indicaties voor het maken van deze aanpassingen.

4. Tijdbasis:
Het kan de scansnelheid van a aanpassen digitale oscilloscoop met behulp van de tijd, die de optie regelt. Er wordt een ingestelde hoeveelheid tijd op het scherm weergegeven voor de kalibratie van dit besturingselement. Hierdoor kan men de periode van de weergegeven golfvorm bepalen.

5. Straalzoeker:
Het primaire doel van de oscilloscoop was het lokaliseren van de traceerfunctie. Op bepaalde schermen kan tracering onzichtbaar zijn. Door op de straalzoekerknop te drukken, is het mogelijk om het doel te lokaliseren en vervolgens naar het midden van het scherm te verplaatsen om het in detail te zien.

6. Uitstel triggeren:
Het is een belangrijk onderdeel van de algehele werking van de trigger. De naam "trigger hold off" voorkomt dat de trigger te snel afgaat nadat de eerste scan is voltooid.
Omdat verschillende locaties op de golfvorm de oscilloscoop kunnen triggeren, moet deze een trigger-hold-off-functie hebben. Het is mogelijk om een ​​stabiele weergave in te schakelen door deze functie aan te passen.

Het belangrijkste voordeel van een digitale oscilloscoop
Dankzij een analoog-naar-digitaal-omzetter en een microprocessor kunnen digitale oscilloscopen gegevens snel en met een hoge resolutie weergeven.
Deze microcontrollers leveren een snel ingangssignaal met hoge resolutie. Deze digitale oscilloscoop is handig omdat het de golfvormen van gecompliceerde signalen kan weergeven.
Het kan de nodige beheerberekeningen weergeven in numerieke en golfvormuitvoerdisplays die de gekozen parameters weerspiegelen.
De capaciteit van dit apparaat om toegang te krijgen tot gegevens die digitaal in het geheugen zijn opgeslagen en deze te analyseren, is een belangrijk verkoopargument. Het kan ook automatisch metingen uitvoeren volgens door de gebruiker gedefinieerde criteria.
Zowel desktop- als draagbare stand-alone digitale oscilloscopen zijn tegenwoordig op de markt. Gebruikers hebben extra opties voor het verzamelen van gegevens en realtime presentatie bij gebruik van een DSO, aangezien deze op veel pc's kan worden aangesloten.
Er is geen fysieke nabijheid van een computer nodig nadat deze is ingesteld. Het kan visuele informatie opslaan en ophalen om later te bekijken zonder lopende taken te verstoren.

Lisun Instruments Limited is gevonden door: LISUN GROUP in 2003. LISUN kwaliteitssysteem is strikt gecertificeerd door ISO9001: 2015. Als CIE-lidmaatschap LISUN producten zijn ontworpen op basis van CIE, IEC en andere internationale of nationale normen. Alle producten zijn geslaagd voor het CE-certificaat en geverifieerd door het externe laboratorium.

Onze belangrijkste producten zijn Goniofotometer, Gebied integreren, spectroradiometer, Surge Generator, ESD-simulatorpistolen, EMI-ontvanger, EMC-testapparatuur, Elektrisch veiligheidstester, Milieukamer, temperatuur Chamber, Klimaatkamer, thermische kamer, Zout sproei test, Stof testkamer, Waterdichte test, RoHS-test (EDXRF), Gloeidraadtest en Naaldvlamtest.

Neem gerust contact met ons op als u ondersteuning nodig heeft.
Tech Departement: Service@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8615317907381
Verkoopafdeling: Sales@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8618117273997

Tags:

Stuur ons een bericht

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

=