• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


הגבלה של תדר באוסילוסקופ

Encyclopedia
שדה: encyclopedia
0
China

מגבלת רוחב פס


אוסילוסקופים, כמו מד מתח רב-הצגה, הם כלים חיוניים להבנת מעגלים. עם זאת, יש להם מגבלות. כדי להשתמש באוסילוסקופ בצורה יעילה, חשוב לדעת את המגבלות הללו ולמצוא דרכים להתמודד איתן.


תכונה חשובה של אוסילוסקופ היא רוחב הפס שלו. רוחב הפס קובע כמה מהר הוא יכול למדוד אותות אנלוגיים. מהו רוחב פס? רבים חושבים שזה התדר המירבי שהמכשיר יכול להתמודד איתו. למעשה, רוחב הפס הוא התדר שבו עוצמת האות יורדת ב-3dB, או 29.3% מתחת לעוצמתו האמיתית.


בתדר המירבי המנומק, האוסילוסקופ מראה 70.7% מהעוצמה האמיתית של האות. למשל, אם העוצמה האמיתית היא 5V, המכשיר יציג אותה כבערך 3.5V.

 

1db1cd3ca65bcd1fd6337fbcfd0c9fdd.jpeg

 

אוסילוסקופים ברוחב פס של 1 GHz או פחות יש להם תגובת תדר גאוסיאנית או נמוכה-מעבר, שמתחילה בשליש מתדר ה-3dB ומשתנה בהדרגה בתדרים גבוהים יותר.


מכשור עם ספקיפיקציה מעל 1 GHz מציג תגובה מקסימלית שטוחה עם צפיפות חדה יותר ליד תדר ה-3dB. התדר הנמוך ביותר של האוסילוסקופ בו האות הקלט מתכלה ב-3dB נחשב כרוחב הפס של המכשיר. האוסילוסקופ עם תגובה מקסימלית שטוחה יכול להתכלה באותות תוך-פס שהם פחותים בהשוואה לאוסילוסקופ עם תגובת גאוסיאן ולakukan מדידות מדויקות יותר על אותות תוך-פס.


מצד שני, מכשור עם תגובת גאוסיאן מתכלה אותות חוץ-פס שהם פחותים בהשוואה למכשור עם תגובה מקסימלית שטוחה. זה אומר שהמכשיר הזה יש לו זמן עלייה מהיר יותר בהשוואה למכשור אחר עם אותה ספקיפיקציה של רוחב פס. ספקיפיקציית זמן העלייה של מכשור קשורה מאוד לרוחב הפס שלו.


אוסילוסקופ עם תגובת גאוסיאן יש לו זמן עלייה של בערך 0.35/f BW על בסיס קריטריון 10% עד 90%. אוסילוסקופ עם תגובה מקסימלית שטוחה יש לו זמן עלייה של בערך 0.4/f BW על בסיס חדות מאפייני הפחתת התדר.

 

זמן העליה הוא מהירות הקצה המהירה ביותר שאוסילוסקופ יכול להראות אם האות הקלט יש לו זמן עלייה אינסופי. מדידת הערך התאורטי הזה אינה אפשרית, לכן עדיף לחשב ערך מעשי.

 

e425a56d91e632e215aecb99858dbbe3.jpeg

 

生命周期 看起来您需要的是希伯来语的翻译,但最后一段似乎没有完整翻译。让我继续完成剩余部分的翻译。

荤菜


משתמשים צריכים לדעת קודם כל את מגבלת רוחב הפס של המכשיר. רוחב הפס של האוסילוסקופ צריך להיות מספיק רחב כדי להכיל את התדרים בתוך האות ולהציג את הצורה הגלית נכון.


הפרוב שמשתמשים בו עם המכשיר משחק תפקיד חשוב בביצועיו של הציוד. רוחב הפס של האוסילוסקופ, כמו גם הפרוב, צריך להיות בשילוב תקין. שימוש בפרוב לא נכון יכול להרוס את הביצועים של כל הציוד המבחן.


כדי למדוד תדרים ועוצמות באופן מדויק, רוחב הפס של המכשיר והפרוב המחובר אליו צריכים להיות גבוהים בהרבה מהאות שאתה רוצה לתפוס בדיוק. למשל, אם הדיוק הנדרש בעוצמה הוא עד 1%, אז גורם ההבראה של המכשיר צריך להיות 0.1x, כלומר אוסילוסקופ של 100MHz יכול לתפוס 10MHz עם טעות של 1% בעוצמה.


צריך לקחת בחשבון את ההפעלה הנכונה של המכשיר כך שהתצוגה הסופית של הצורה הגלית תהיה הרבה יותר ברורה.


משתמשים צריכים להיות מודעים לקליפים קרקעיים בעת ביצוע מדידות מהירות. החוט של הקליפ יוצר אינדוקטיביות וצלילים במעגל, מה שמגביר את המדידות.


요약하자면, עבור אוסילוסקופ אנלוגי, רוחב הפס של המכשיר צריך להיות לפחות שלוש פעמים גבוה יותר מהתדר האנלוגי הגבוה ביותר של המערכת. עבור יישומים דיגיטליים, רוחב הפס של המכשיר צריך להיות לפחות חמש פעמים גבוה יותר מהקצב המהיר ביותר של המערכת. 


תנו טיפ לעודדו את המחבר!

מומלץ

תקלות וטיפול בהם של כבישת חד-פאס בקווים של חלוקה ב-10kV
מאפיינים ומכשירי זיהוי של תקלה באדמה של פאזה אחת1. מאפייני תקלה באדמה של פאזה אחתאותות התראה מרכזיים:פעמון ההתראה מצלצל, ולוחית המנורה המתייחסת ל״תקלה באדמה בקטע אוטו-דינמי [X] קילו-וולט מספר [Y]״ מתבהקת. במערכות שבהן נקודת האפס מחוברת לאדמה דרך סליל פטרסן (סליל דיכוי קשת), גם המנורה המציינת את ״הפעלת סליל פטרסן״ מתבהקת.הוראות מדידת עמידות הבודדים:מתח הפאזה הפגועה יורד (במקרה של חיבור לא מלא לאדמה) או יורד לאפס (במקרה של חיבור מלא לאדמה).מתח שתי הפאזות האחרות עולה — מעל מתח הפאזה הנורמלי במקרה ש
01/30/2026
הפעלה של מודל חיבור נקודה ניטרלית עבור טרנספורמציות רשת חשמל 110kV~220kV
הסדר של אופני התחברות נקודה נייטרלית ל Boden בטרנספורמטורי רשת חשמל ב-110kV~220kV צריך לעמוד בדרישות הסיבולת החשמלית של נקודות הנייטרליות של הטרנספורמרים, וצריך גם להחזיק את המבנה של השדה האפסי של תחנות התאורה בערך קבוע, תוך שמירה על כך שהשדה האפסי המשולב בכל נקודת קצר Retorna לא יעלה על פי שלושה מהשדה החיובי המשולב.עבור טרנספורמנים ב-220kV וב-110kV בפרויקטים חדשים ושיפוצים טכנולוגיים, אופני ההתחברות שלהם של נקודות הנייטרליות צריכים לענות באופן מדויק על הדרישות הבאות:1. טרנספורמנים אוטומטייםנקוד
01/29/2026
למה תחנות מתח משתמשות באבנים, גרגרי חול, פצליים וסלע מרוסק?
למה תחנות מתח משתמשות באבני חצץ, גבישים וסיליקא? בתחנות מתח, ציוד כגון טרנספורמנים להספק ופיזור, קווי העברה, טרנספורמנים מתח, טרנספורמנים זרם ומשתני פסק כולם דורשים עיגול. מעבר לעיגול, נחקור כעת לעומק מדוע אבני חצץ וסיליקא בשימוש נפוץ בתחנות מתח. למרות שהם נראים רגילים, האבנים הללו משחקות תפקיד בטיחותי ופונקציונלי קריטי. בתכנון עיגול בתחנות מתח—ובמיוחד כאשר מיושמים מספר שיטות עיגול—נפרשות סיליקא או אבני חצץ על פני השטח מסיבות מפתחיות רבות. המטרה העיקרית של פרישה של אבני חצץ בחצר תחנת מתח היא להפ
01/29/2026
HECI GCB עבור גנרטורים – מפסק מהיר של SF₆
1. הגדרה ופונקציה1.1 תפקיד המפסק המעגל של המולטןהמשבץ המעגל של המולטן (GCB) הוא נקודת ניתוק משליטה הממוקמת בין המולטן למממר העלאה, והוא משמש כממשק בין המולטן לרשת החשמל. הפונקציות העיקריות שלו כוללות הפרדת תקלות בצד המולטן והאפשרות לשליטה מבצעית במהלך הסנכרון של המולטן והחיבור לרשת. עקרון הפעולה של GCB אינו שונה באופן משמעותי מאלה של משבץ מעגל סטנדרטי, אך בשל רכיב הנעילה הישר הגבוה שקיים בזרמי התקלה של המולטן, נדרש GCB לפעול במהירות רבה כדי להפריד במהירות את התקלות.1.2 השוואה בין מערכות עם ומבלי
01/06/2026
שלח הצעת מחיר
+86
לחץ כדי להעלות קובץ
הורדה
קבל את IEE Business אפליקציה коммерческая
השתמש באפליקציה IEE-Business כדי למצוא ציוד, לקבל פתרונות, להתחבר למומחי ולתת חלק בתיאום תעשייתי בכל זמן ובכל מקום – לתמיכה מלאה בפיתוח פרויקטי החשמל העסקים שלך