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


Prófoscífi

Electrical4u
Electrical4u
Svæði: Grunnar af elektrú
0
China

Hvað er prófningaroskilloskop?

Áður en við tölum um prófningaroskilloskop, þurfum við að vita grunnstefnuna og virkni venjulegs oskilloskops. Það er áætla sem fær eða fleiri elektriskar stimplar og býr svo til vélbúnað á skjánum samhliða. Prófningaroskilloskop er uppgerð versió af dígítalda oskilloskopi með einhverjar bættar eiginleikar og notkun fyrir sérstakt mark.

Það er hönnuð til að veita mjög háfrekastöðulíka virkni með prófningu nokkurra vélbúnaðarafla á röð. Slíkt oskilloskop notar prófningarsetningu til að smíða vélbúnað úr mörgum inntakssignöllum. Með nota stróbóljósins má sjá brot af hreyfingunni, en þegar safn mynda er tekið, er mikil flýtihreyfing séð. Prófningaroskilloskop virkar eins og stróbótekníkan og er notuð til að horfa á mjög flýtielektriska signál. Næstum 1000 punkta eru nauðsynleg til að búa til vélbúnað.

Virka prófningaroskilloskops

Sama sem nafnið bendir, samlar það próföld úr nokkrum samhliða vélbúnaðaraflum og byggir fullan mynd af vélbúnaðinum frá safninu gögnunum. Niðurstöðuvélbúnaðurinn er forstæktur með lágbanda filteri og sýndur síðan á skjánum. Þessi vélbúnaður er gerður með samruna margra punkta sem tengd eru saman til að mynda heilt skapið.

Hver punktur í vélbúnaðinum er lóðréttur hliðrunarpunktur í hverju ferli í hverju samhliða hliðrunar af trappaformi vélbúnað. Þeir eru notaðir til að staðfestu háfrekastöðulíka signála upp í 50 GHz eða meira. Frekastöðulin af sýndum vélbúnað er hærri en prófningshæð oskilloskopsins. Það er um 10 punkta á hverri deild eða meira ásamt stóru frekastöðulíka breiddforstækks af um 15 GHz. Á prófningsstigi hafa signöl læg frekastöðu og til að ná stóru frekastöðulíka breidd er það sameind með lagfæringareiningu.

Þó, minnkar það dynamísku svæðið á tækinu. Prófningaroskilloskop er takmarkað við endurtaka signöl og ekki viðvarandi við efnavæða atburði. Þeir sýna aðeins háfrekastöðulíka innan markmælisins.
prófningaroskilloskop

Prófningsaðferð

Áður en hver prófningscyklus, virkjar spennublossa timastundar og línuleg spenna er framleið. Þegar amplitúdan tvjanna spenna er jafn, fer trappinn um skref og prófningsblossa er framleið og opnar prófningsgát fyrir próf af inntaksspennu. Skilgreiningin á vélbúnaðinum fer eftir stærð skrefa trappagengisins. Það eru mismunandi leiðir til að taka próf en tvær eru algengast notuð. Einn er rauntíma próf og annar er jafngild prófametóð.

Rauntíma prófametóð

Í rauntímametóðinni virkar dígítalvinnsla á hágengi svo hún geti skráð mesti punktar í einum sveipi. Aðalmarkmiðið er að taka hágengi efnavæða atburði með nákvæmni. Efnavæða vélbúnaðurinn er svo einkennilegur að spennu eða strauma á hvaða tímapunkti sem er ekki er hægt að tengja við næstu. Þessir atburðir endurtaka ekki sjálfvirkt, svo þeir verða skráðir í sama tímaskeið sem þeir gerast. Frekastöðuli prófanna er mjög hár um 500 MHz og prófningshæð er um 100 próf á sekúndu. Til að geyma slíkan hágengi vélbúnað, er nauðsynlegt að hafa hágengi minni.

Jafngild prófametóð

Prófning í jafngild metóð fer eftir forspurnar og metningar sem er aðeins mögulegt með endurtaka vélbúnað. Í jafngild metóð fær dígítalvinnsla próf af mörgum endurtökum signala. Hún gæti tekist eitt eða fleiri próf af hverju endurtöku. Með því að gera þetta, stækkar nákvæmni í að taka signöl. Frekastöðuli niðurstöðuvélbúnaðsins er mikið hærri en prófningshæð oskilloskopsins. Slíkan prófning má gera með tveimur aðferðum; slembi aðferð og röðunaraðferð.

Slembi prófametóð

Slembi prófametóð er algengasta prófametóð. Það notar innri klukku sem er stillt þannig að hún keyri í hlutfalli við inntakssignöl og signali spennublossa er tekinn óhætt, hvort sem hann var spurningaður. Próf sem eru söfnuð eru regluleg með tilliti til tíma en slembi með tilliti til spurningar.

Röðunaraðferð prófningar

Í þessari tekníku eru próf tekin með tilliti til spurningar og er óháður tíma stillingu. Þegar spurning er greind, er prófið skráð með litlu biðlagu. Sérstaklega ætti að ganga úr skugga um að biðlagan er mjög stutt en vel skilgreind. Þegar næsta spurning kemur, er prófið skráð með litlu hækkun á biðlagunni með tilliti til fyrri. Ferskifunin getur haft stöðugang frá nokkrum millisekúndum upp í nokkrar sekúndur. Ef biðlagan fyrir fyrsta tímann er 't', þá verður biðlagan fyrir næsta tímann að vera einhverjar millisekúndur meiri en 't' og svo framvegis eru próf tekin mörgum sinnum með bætt biðlagu þar til tíma glugginn er fullnægjandi.

Yfirlýsing: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.

Gefðu gjöf og hörðu upp höfundinn!
Mælt með
Hvaða gerðir af raforkustöðum eru til Búnaðarleg áhættu í orkuserfræðakerfi
Hvaða gerðir af raforkustöðum eru til Búnaðarleg áhættu í orkuserfræðakerfi
Reactor (Inductor): Skilgreining og gerðirReactor, sem er einnig kendur sem inductor, myndar magnæða á ytri rúmi þegar straum fer í leit. Því miður hefur allur straumleitandi leit sjálfgefið induktans. Induktans línuleitar leits er hins vegar litill og myndar veik magnæða. Praktískir reactors eru byggðir með því að vinda leitinn í formi spóla, sem kallast loftkerareactor. Til að auka induktans er jarnkeri sett inn í spólan, sem myndar jarnkerareactor.1. ParalellreactorUpprunaleg paralellreactors
James
10/23/2025
Hvað er MVDC-teknólogía? Förmenni ferli og framtíðarstrengur
Hvað er MVDC-teknólogía? Förmenni ferli og framtíðarstrengur
Miðþrýstur beinn straumur (MVDC) er mikilvæg nýsköpun í orkutengslum, búinn til til að yfirleitast takmarkanir hefðbundinna afmælisstraumskerfa í ákveðnum notkunarmöguleikum. Með því að senda orkurafmagn með beinni straumi við spenna sem venjulega fer frá 1,5 kV upp í 50 kV, sameinar hann förmun hækkrar spennu DC-sendingar yfir lengra veg með fleksibilið lágspennu DC dreifingu. Á bakvið stórflokkaflutt orkurannsóknir og nýjar orkukerfisútgáfur, birtist MVDC sem aðalsamhverf fyrir kerfisnýjun.Ker
Echo
10/23/2025
Hvers vegna valdi MVDC jarðfræðingur kerfisskynjum?
Hvers vegna valdi MVDC jarðfræðingur kerfisskynjum?
DC kerfis skyldingar og meðferð í skiptastöðumÞegar DC kerfisskylding fer á grund, má hana flokka sem einpunktsskyldingu, margpunktsskyldingu, hringlendingarskyldingu eða lækktan öskun. Einpunktsskylding er aftur að skiptast í jáhnitsskylding og neihnits-skylding. Jáhnitsskylding getur valdi misvirkni viðvarnir og sjálfvirkra tækja, en neihnits-skylding getur valdi brottnám (t.d. viðvarnarvirkjar eða brottnamstækjum). Ef einhver grundskylding er til staðar, myndast nýr grundslóð; það verður stra
Felix Spark
10/23/2025
Hvernig á að bæta efni rektifíkatorarafhenda? Aðalskilgreiningar
Hvernig á að bæta efni rektifíkatorarafhenda? Aðalskilgreiningar
Aðgerðir til aukinnar gagnvartmunas af ræktara kerfiRæktara kerfi innihalda margar og ólíkar tæki, svo mörg þætti hafa áhrif á þeirra gagnvartmuna. Því er alþjóðleg aðferð auðveld mikilvæg við hönnun. Auka senda spenna fyrir ræktara hlutverkRæktara uppsetningar eru hækur orka AC/DC brottningskerfi sem krefjast stórar orkur. Senda tapa hafa bein áhrif á ræktara gagnvartmuna. Auka spennu sendunar í réttum mæli mun minnka línu tapa og bæta ræktunar gagnvartmuni. Almennt, fyrir verkstöður með framle
James
10/22/2025
Senda fyrirspurn
Sækja
Sækja IEE Business forrit
Notaðu forritið IEE-Business til að finna úrust, fá lausnir, tengjast sérfræðingum og taka þátt í samstarfi á sviði næringar hvar sem er og hvenær sem er—fullt stuðningur við þróun orkustofnana og viðskipta þinna