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


Ondakurtsaile errekurtza

Electrical4u
Eremua: Elektrizitate Oinarrizko
0
China

Zer da Sampling Oscilloscope

Sampling oscilloscopearen azalpena aipatzeko baino lehen, osciloscope arrunt batren oinarrizko printzipio eta funtzionamendua egin behar dugu. Hona hemen instrumentu bat, elektrikoko signal bat edo gehiago hartzen ditu eta ondoren pantailan erakusten ditu. Sampling oscilloscope-a digital oscilloscope-a bertsio sakondua da, ezaugarri gehigarri batzuekin eta helburu berezi baterako.

Hautsi da funtzionamendu maila altu bat eskaintzeko, ondorengo osagai askotatik datuak hartuz. Sampling oscilloscope-a sampling teorema erabili du osagai anitzetik datuak jasotzeko. Strobe argia erabiliz, mugimenduaren zati bat ikusi daiteke, baina irudi asko jasotzen direnean, mekaniko mugimendu oso azkar bat ikus daiteke. Sampling oscilloscope-a stroboskopiko teknika baten antzera funtzionatzen du eta elektrikoko signal oso azkarak ikusteko erabiltzen da. Aproximadamente, 1000 puntu behar dira osagairen sortzeko.

Sampling Oscilloscope-ren Funtzionamendua

Izenarekiko, ondorengo osagai askotatik datuak hartzen ditu eta osagairen irudia osatzen du. Osagaire hau bandera baxuko pasabidea erabilita handitu eta ondoren pantailan erakusten da. Osagaire hau puntuen arteko lotura batez osatzen da.

Osagairearen puntu bakoitza, osagairearen zatien zenbaki progresiboen desplazamendu bertikala da. Hauek erabiltzen dira 50 GHz edo gehiagoko mailako signal oso altuak monitorizatzeko. Erakutsitako osagairearen maila oscilloscope-ren sample ratea baino altuagoa da. 10 puntu edo gehiago division bakoitzeko, 15 GHz inguru duten amplifikadorearen bandera luzearekin. Sampling egiten denean, signalak maila baxukoak dira eta bandera luzea lortzeko atenuatzaile batekin konbinatzen dira.

Baina, honek instrumentuaren eremu dinamikoa murriztu dezake. Sampling oscilloscope-a errepikatzen diren signalak bakarrik erabiltzen ditu eta aldaketarik gabeko gertakarietara ez da erantzuten. Edozein maila altuak erakusten ditu muga horietan.
sampling oscilloscope

Sampling metodoa

Sampling eguneroko bakoitzean, trigger pulse aktibatzen du osciladorea eta tension lineala sortzen da. Bi tension-ren amplitude berdina denean, eskalera bat mugitzen da eta sampling pulse bat sortzen da, sampling gate-a irekitzen du input tensionaren lagin batentzat. Osagairearen resoluzioa eskalera generatzailearen urrutieren neurriaren mendean dago. Lagin jaso modu desberdinak daude, baina bi erabiltzen dira gehienetan. Bat da real-time sample metodoa eta bestea equivalent sample metodoa.

Real Time Sample Metodoa

Real-time metodoan, digitizer abiadura altuan lan egiten du, hala nola, barrutian puntu gehienak kapta ditzake. Helburu nagusia da, maila altuko aldaketarik gabeko gertaera guztiak zehaztasun handiarekin jasotzea. Aldaketarik gabeko osagaireak uneko bakoitzean agertzen diren tensio edo korrente-mailak ez dira beste dantzan ahalarik izango. Gertaera horiek ez dira errepikatzen, beraz, gertatzen direnean emandako espazioan gorde behar dira. Laginaren maila oso altua da, hurbilduki 500 MHz, eta lagin-ratea 100 lagin segundokoa da. Maila altuko osagaire hori gorde ahal izateko, abiadura altuko memoriarik behar da.

Equivalent Sample Metodoa

Equivalent metodoan, laginak propietate eta estimazioaren araberako dira, soilik osagai errepikatu baten kasuan posible da. Equivalent metodoan, digitizer osagai askotatik laginak hartzen ditu. Bakoitzean edo gehiagotan lagin bat hartu dezake. Horrela, osagaiak jasotzearen zehaztasuna handitzen da. Emaitza osagairearen maila scope-ren sample ratea baino altuagoa da. Lagin-mota hau bi modutan egin daiteke; ausazko metodoa eta sekuentzial metodoa.

Ausazko Lagin Metodoa

Ausazko lagin metodoa lagin metodo ohikena da. Barneeko orologio bat erabili du, hala nola, input signalen arabera doazen moduan konfiguratuta dago eta signal trigger-en laginak jarraitu egiten dira, non trigger egin den kontuan hartuta. Hartutako laginak aldiunekoekin zerrendatuta daude, baina ausazkoak dira triggerrekin harremana duten.

Sekuentzial Lagin Metodoa

Teknik honetan, laginak trigger-en arabera hartzen dira eta aldiunekoekin independenteak dira. Trigger bat detektatzen denean, lagin bat grabatzen da gutxienezko delaigunez. Ziurtatu delaigunik laburra eta adierazgarria izatea. Hurrengo trigger bat gertatzen denean, lagin bat grabatzen da aurrekoarekiko delaigun txiki bat gehituz. Delaigun-sekuentziala mikrosekundeetatik sekundeetara iritsi dezake. Adibidez, lehenengo delaiguna 't' bada, bigarren delaiguna 't'-tik gutxi gorabehera gehiago izango da, eta horrela, delaigun gehiago gehituz laginak hartzen dira espazioa bete arte.

Erakusketa: Jatorrizkoa errespetatu, artikulu onak partekatzeko mereziak dira, baldin eta salgaiak badira kontaktatzeko ezabatzeko.

Ordaintza ematea eta egilea bermatzea

Gomendioa

10kV banako lineetan gertatzen diren errektenak eta kudeaketak
Fase bakarreko lurreratze-hutsegiteen ezaugarriak eta detekzio-gailuak1. Fase bakarreko lurreratze-hutsegiteen ezaugarriakAlarmaren zentralaren seinaleak:Abisua ematen duen kampana soan hasi eta «[X] kVko bus-sektorean [Y] lurreratze-hutsegitea» idatzita dagoen adierazle-lampa pizten da. Petersen-en bobinarekin (arku-supresio-bobina) neutroa lurreratzen den sistemetan, «Petersen-en bobina eragiten ari da» adierazlea ere pizten da.Isolamenduaren monitorizazioa egiten duen voltmometroaren adierazp
01/30/2026
Puntu neutroa lotzeko erabilera modua 110kV~220kV sareko transformatorrentzat
110kV~220kVko transformadorei neuraleko puntuaren lotura moduak transformadorei neuraleko puntuen isolamendu eskaintza eskuarki bete behar ditu, eta subestazioen zero mailako impedimentua oso aldatu gabe mantentzea ere saiatu behar da, sistemako edozein kortatu puntuan zero mailako batura impedimentua ez baitu gainditu positiboen batura impedimentuaren hiru aldiz.Eraikuntza berriak eta teknologia berriko proiektuetarako 220kV eta 110kVko transformadorei, haien neuraleko puntuaren lotura moduak h
01/29/2026
Zergatik Erabiltzen Dituzte IEE-Businessen Estazioetan Harriak Arrastalarrak Kalkolarrak eta Harri Handiak
Zergatzen eta haritzak, arrazoiak eta zati handiak, zer garrantzitsu dituzte subestazioetan erabiltzeko?Subestazioetan, indarraren eta banaketako transformagailuak, transmitizio lineak, tensio transformagailuak, intentsitate transformagailuak eta itxi-konektatu sakagailu guztiak lotura behar dute. Loturatik gero, orain azalduko dugu zergatz eta zati handiek subestazioetan askotan erabiltzen diren arrazoia. Hala ere, hauek kalte baten edo funtzionalitate baten rol kritiko bat jolasten dute.Subest
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Azkarra SF₆ koitzailea
1.Definizioa eta Funtzioa1.1 Generatzailearen Kablegailuaren RolaGeneratzailearen Kablegailua (GCB) generatzailearen eta transformatzailearen artean kokatutako kontrolagarria da, generatzailearen eta energia sarearen arteko interfaze gisa doazen. Bere funtzio nagusiak hau dira: izolarekiko akatsak isolatzea eta generatzailearen sinkronizazio eta sarearekin konektatzeko orduko kontrola egitea. GCBren funtzionamendua ez da asko desberdina arrunta kablegailuenetik; baina, generatzailearen akats kor
01/06/2026
Eskaera bidali
+86
Klik egin fitxategia igoartzeko
Jeitsi
IEE Business aplikazioa lortu
IEE-Business aplikazioa erabili ekipamendua bilatzeko, soluzioak lortzeko, adituekin konektatzeko eta industria lankidetzan parte hartzeko edonon eta edonoiz — zure energia proiektu eta negozioen garapenerako laguntza osoa ematen du.