
Gewoonlik is 'n oscilloscope 'n belangrike hulpmiddel in die elektriese veld wat gebruik word om die grafiek van 'n elektriese sein te wys soos dit verander oor tyd. Maar sommige skope het bykomende kenmerke bo die basiese gebruik. Baie oscilloskopes het 'n meetinstrument wat ons help om kenmerke van seinvorme soos frekwensie, spanning, amplituud en nog baie meer akkuraat te meet. In die algemeen kan 'n scope tyds- sowel as spanning-gebaseerde kenmerke meet.
Die oscilloscope is hoofsaaklik 'n spanning-georiënteerde toestel of ons kan sê dat dit 'n spanning-meettoestel is. Spanning, stroom en weerstand is alle interne met mekaar verwant.
Meet net die spanning, die res van die waardes word deur berekening verkry. Spanning is die hoeveelheid elektriese potensiaal tussen twee punte in 'n stroombaan. Dit word gemeet van piek tot piek amplitude wat die absolute verskil meet tussen die maksimum punt van die sein en sy minimum punt van die sein. Die scope wys presies die maksimum en minimum spanning van die ontvangse sein. Na die meting van al die hoë en lae spanning-punte, bereken die scope die gemiddelde van die minimum en maksimum spanning. Maar jy moet versigtig wees om aan te dui watter spanning jy bedoel. Gewoonlik het 'n oscilloscope 'n vaste insetbereik, maar dit kan maklik verhoog word deur die gebruik van 'n eenvoudige potensiaal-verdeelrooster.
Die eenvoudigste manier om 'n sein te meet is om die trigger-knop op outomaties te stel, wat beteken dat die oscilloscope begin om die spanning-sein te meet deur die nulpuntpunt of piekpunt van die spanning self te identifiseer. Sodra een van hierdie twee punte geïdentifiseer is, aktiveer die oscilloscope en meet die bereik van die spanning-sein.
Vertikale en horisontale beheere word aangepas sodat die vertoonde beeld van die sinusgolf duidelik en stabiel is. Neem nou metings langs die middelste vertikale lyn wat die kleinste dele het. Die lees van die spanning-sein sal deur die vertikale beheer gegee word.
Elektriese stroom kan nie direk deur 'n oscilloscope gemeet word nie. Dit kan egter ondirek binne die scope gemeet word deur sonderlinge of weerstanders aan te sluit. Die weerstand meet die spanning oor die punte en vervang dan die waarde van spanning en weerstand in Ohm se wet en bereken die waarde van die elektriese stroom. 'n Ander maklike manier om stroom te meet is om 'n klem-stroomsonderling met 'n oscilloscope te gebruik.
Sluit 'n sonderling met die weerstand aan 'n elektriese stroombaan. Maak seker dat die weerstand se vermogen-rating gelyk of groter is as die vermogen-uitset van die stelsel.
Neem nou die waarde van die weerstand en vul dit in in Ohm se Wet om die stroom te bereken.
Volgens Ohm se Wet,
Frekwensie kan op 'n oscilloscope gemeet word deur die frekwensiespektrum van 'n sein op die skerm te ondersoek en 'n klein berekening te maak. Frekwensie word gedefinieer as die aantal keer dat 'n siklus van 'n waargenome golf in 'n sekonde voorkom. Die maksimum frekwensie wat 'n scope kan meet, kan varieer, maar dit is altyd in die honderde MHz-bereik. Om die prestasie van reaksie van seins in 'n stroombaan te toets, meet die scope die styging en valtyd van die golf.
Verhoog die vertikale sensitiewiteit om 'n duidelike beeld van die golf op die skerm te kry sonder om enige van sy amplitude af te hak.
Pas nou die veegtempo aan sodat die skerm meer as een, maar minder as twee volledige siklusse van die golf vertoon.
Tel nou die aantal dele van een volledige siklus op die raster van begin tot einde.
Neem nou die horisontale veegtempo en vermenigvuldig dit met die aantal eenhede wat jy vir 'n siklus getel het. Dit sal jou die periode van die golf gee. Die periode is die aantal sekondes wat elke herhalende golfvorm neem. Met die hulp van die periode, kan jy eenvoudig die frekwensie in siklusse per sekonde (Hertz) bereken.
Verklaring: Respekteer die oorspronklike, goeie artikels wat deelwaardig is om gedeel te word, indien daar inbreuk is maak asb. kontak vir verwydering.