
Antaŭ ol diskuti pri specimena osciiloskopo, ni devas scii la bazan principon kaj funkciadon de ordinara osciiloskopo. Ĝi estas aparato, kiu ricevas unu aŭ pliajn elektrajn signalojn kaj poste produktas la ondformon sur la ekrano samtempe. La specimena osciiloskopo estas pli avancita versio de la cifera osciiloskopo kun kelkaj aldonaĵoj kaj uzadoj por speciala celo.
Ĝi estas disegnita por provizi tre altfrekvencan funkcion per speĉado de pluraj ondformoj sukcesive. Tia osciiloskopo uzas la teoremon de speĉado por konstrui ondformon el pluraj enigaj signaloj. Per uzo de strobosvetlumo, oni povas vidi frakcion de la moviĝo, sed kiam grupo da bildo estas prenitaj, tre rapida mekanika moviĝo estas observata. La funkcio de specimena osciiloskopo similas al stroboskopika tekniko kaj ĝi estas uzata por observi tre rapidajn elektrajn signalojn. Por krei ondformon, necesas proksimume 1000 punktoj.
Kiel ĝia nomo sugestas, ĝi kolektas specimenojn de pluraj sukcesivaj ondformoj kaj konstruas kompletan bildon de la ondformo el la asamblitaj datumoj. La rezulta ondformo estas amplifita per malalta pasanta filtro kaj poste montrata sur la ekrano. Tiu ondformo estas farita per kunigo de multaj punktoj, kiuj estas ligitaj al unu la alian por konstrui la tutan formon.
Ĉiu punkto de la ondo estas la vertikala defleksiado de la punkto de la progresiva tavolo en ĉiu sukcesiva ciklo de ŝtupara ondformo. Ili estas uzataj por monitori altfrekvencajn signalojn ĝis 50 GHz aŭ plu. La frekvenco de la montrata ondformo estas pli alta ol la speĉada tempo de la skopo. Ĝi estas proksimume 10 pecojn je divido aŭ plu kune kun granda bandbreketo de amplifikilo proksimume 15 GHz. Je la speĉada stadio, la signaloj havas malaltan frekvencan kaj por atingi grandan bandbreketon, ĝi kombiniĝas kun atenuilo.
Tamen, ĝi reduktas la dinaman amplekson de la instrumento. La specimena osciiloskopo estas limigita al ripetaj signaloj kaj ne reagas al transeventoj. Ili nur montras altfrekvencecon en la limiga gamo.
Antaŭ ĉiu speĉada ciklo, la trigero pulso aktivigas oscilatoron kaj linia voltajo estas generata. Kiam la amplitudo de du voltajoj estas egalaj, la ŝtuparo moviĝas unu paŝon kaj speĉa pulso estas generata kaj ĝi malfermas la speĉan pordon por specimeno de la eniga voltajo. La resolucio de la ondformo dependas de la dimensio de la paŝoj de la ŝtupara generilo. Ekzistas malsamaj manieroj de speĉado, sed du estas komunaj. Unu estas reala-tempa speĉado kaj la alia estas ekvivalenta speĉada metodo.
En la reala-tempa metodo, la ciferejo laboras je alta rapido, do ĝi povas registri maksimuman kvanton de punktoj en unu balai. Ĝia ĉefa celo estas akcurate registri altfrekvencajn transeventojn. La transeventa ondformo estas tiel unika, ke ĝia voltajo aŭ struma nivelo en iu ajn momento ne povas esti asociita kun sia plej proksima. Tiuj eventoj ne ripetas sin, do ili devas esti registritaj en la sama tempa kadro kiel ili okazas. La frekvenco de specimenoj estas tre alta proksimume 500 MHz kaj la speĉada tempo estas proksimume 100 specimenoj je sekundo. Por konservi tian altfrekvencan ondformon, alta-rapida memoro estas bezonata.
Speĉado en la ekvivalenta metodo funkcias sur la principo de profecio kaj estimado, kio estas ebla nur kun ripetaj ondformoj. En la ekvivalenta metodo, la ciferejo prenas specimenojn de multaj ripetoj de signaloj. Ĝi povas preni unu aŭ pliajn specimenojn de ĉiu ripeto. Fariĝante tiel, la akcuro en la kapto de signalo pligrandigas. La frekvenco de la rezulta ondformo estas multe pli alta ol la speĉada tempo de la skopo. Tiu tipo de speĉado povas esti farita per du metodoj: hazarda metodo kaj sekvencia metodo.
La hazarda metodo de speĉado estas la plej komuna metodo de speĉado. Ĝi uzas internan horloĝon, kiu estas regula en tia maniero, ke ĝi funkcias relative al la enigaj signaloj, kaj la signalaj trigeroj prenas specimenojn kontinue, ne grave kie ĝi estis trigero. La specimenoj, kiuj estas kolektitaj, estas regulaj relative al tempo, sed hazardaj relative al trigero.
En tiu tekniko, specimenoj estas prenitaj relative al trigero kaj estas sendependaj de la tempo. Kiam ajn la trigero estas detektita, la specimeno estas registrata kun mallonga foriro. Estu certa, ke la foriro devus esti tre mallonga, sed bone difinita. Kiam la sekva trigero okazas, ĝi estas registrata kun malgranda inkrementa tempa foriro relative al la antaŭa. La forirbalai povas havi rangon de kelkaj mikrosekundoj ĝis kelkaj sekundoj. Supozu, ke la foriro por la unua fojo estas 't', tiam la foriro por la dua fojo estos iom pli ol 't' kaj en tiu maniero specimenoj estas prenitaj multfoje kun aldona foriro ĝis la tempa fenestro estas plenigita.
Deklaro: Respektu la originalon, bonajn artikolojn valoras dividadi, se estas ĉiuj rajtoj enviadaj bonvolu kontaktu por forigo.