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


Osziloskopun Dərəcə Məhdudiyyəti

Electrical4u
Electrical4u
Alan: Əsas Elektrik
0
China

Osziloskopun Səssizlik Məhdudiyyəti Nədir

Osziloskoplar multimeterin sonra elektronik dünyasında inanılmaz faydalı bir araçtır. Osziloskop olmadan devrede neler olduğunu bilmek oldukça zordur. Ama bu tip test ekipmanının kendi məhdudiyyətləri vardır. Bu məhdudiyyətləri aşmaq üçün, sistemdəki en zayıf keçidləri tam anlamaq və mümkün qədər ən yaxşı şəkildə kompensasiya etmək lazımdır.
Osziloskopun ən vacib xüsusiyyəti dəyərləndirilən frekvans aralığıdır. Saniyə başına analog nümunələrin sayını neçə sürətli oxuya bilir, bu osiloskop üçün əsas faktordur. Öncə, dəyərləndirilən frekvans aralığı nədir onu anlamalıyıq. Bizim çoxumuz, osiloskop tərəfindən icazə verilən maksimum frekvansın dəyərləndirilən frekvans aralığı olduğunu düşünürük. Aslında, osiloskopun dəyərləndirilən frekvans aralığı, sinusoidal giriş sinyali 3dB (yəni, sinyalin həqiqi amplitudunun 29.3%) azaldılacaq frekvansıdır.

Bu, maksimum reytinq frekvans nöqtəsində, cihaz tərəfindən göstərilən amplitudun, sinyalin həqiqi amplitudunun 70.7% olduğunu deməkdir. Meselen, maksimum frekvansda, həqiqi amplitud 5V olsa da, ekranında ~3.5V kimi göstəriləcəkdir.
osiloskopun səssizlik məhdudiyyəti

1 GHz dəyərləndirilən frekvans aralığına sahib olan və ya ondan aşağı olan osiloskoplar, -3 dB frekvansının başlanğıcda üçte biri olan və yüksək frekvanslarda yavaş-yavaş azalan Gauss cavabını və ya alçaltdıcı frekvans cavabını göstərir.
1 GHz-dən yüksək dəyərləndirilən frekvans aralığına malik osiloskoplar, -3dB frekvansına yaxın daha dəqiqlikli azalma ilə maksimal düz cavab göstərir. Osziloskopun dəyərləndirilən frekvans aralığı, giriş sinyali 3 dB azaldıldığında ən aşağı frekvans hesab edilir. Maksimal düz cavaba malik osiloskop, Gauss cavaba malik osiloskopla müqayisədə, daxili sinyalları daha az azalır və daxili sinyallar üzərində daha dəqiq ölçmələr aparır.

Öbür tərəfdən, Gauss cavaba malik osiloskop, maksimal düz cavaba malik osiloskopla müqayisədə, daxili sinyalları daha az azalır. Bu, belə osiloskopların eyni dəyərləndirilən frekvans aralığı speksifikasiyasına malik digər osiloskoplardan daha tez yüksələn cavaba malik olduğunu deməkdir. Osziloskopun yüksələn cavab məhdudiyyəti, onun dəyərləndirilən frekvans aralığı ilə sıx bağlıdır.
Gauss cavaba malik osiloskop, 10%-90% kriteriyası əsasında, təxminən 0.35/f BW yüksələn cavaba malik olacaq. Maksimal düz cavaba malik osiloskop, frekvans azalma xüsusiyyətinin dəqiqliyi əsasında, təxminən 0.4/f BW yüksələn cavaba malik olacaq.

Ancaq, yüksələn cavab, osiloskop tərəfindən, giriş sinyali teorik olaraq sonsuz sürətli yüksələn cavaba malikdirsə, əldə edilə bilən ən tez kenar sürətidir. Lakin, teorik dəyərləri ölçmək imkansız olduğu üçün, praktiki dəyərləri hesablamaq daha yaxşıdır.
osiloskopun səssizlik məhdudiyyəti

Osziloskopda Dəqiq Ölçmələr Üçün Tələblər

  1. İstifadəçilərin bilənlərinin ilk şeyi, osiloskopun dəyərləndirilən frekvans aralığı məhdudiyyətidir. Osziloskopun dəyərləndirilən frekvans aralığı, sinyal daxilindəki frekvansları yerləşdirmək və dalga formasını düzgün göstərmək üçün kifayət qədər geniş olmalıdır.

  2. Osziloskopla istifadə olunan prob, ekipmanın performansında əhəmiyyətli rol oynayar. Osziloskopun və probun dəyərləndirilən frekvans aralığı uyğun bir kombinasiyada olmalıdır. Uygun olmayan osiloskop probu, bütün test ekipmanının performansını pozuya gətirə bilər.

  3. Frekvansı və amplitudu dəqiq ölçmək üçün, osiloskopun və ona bağlanmış probun dəyərləndirilən frekvans aralığı, təqdim etmək istədiyiniz sinyaldan daha yuxarı olmalıdır. Məsələn, amplitudun tələb olunan dəqiqliyi ~1% olarsa, osiloskopun dəyərləndirilən frekvans aralığını 0.1x ilə bölmək lazımdır, yəni 100MHz osiloskop 10MHz sinyalı 1% amplitud səhvinə malik olaraq təqdim edə bilər.

  4. Osziloskopun düzgün tetiklənməsinə diqqət yetirmək lazımdır ki, dalga formasının nəticəsi daha aydın olsun.

  5. İstifadəçilərin, sürətli ölçümlər aparmaq zamanı, zəmin klipsinə diqqət yetirmələri lazımdır. Klipin telindəki indüktansiya və zənginləmə, ölçümləri təsirləyir.

  6. Məqalənin ümumi özetini deyək, analog osiloskop üçün, osiloskopun dəyərləndirilən frekvans aralığı, sistemin ən yüksək analog frekvansından ən azı üç dəfə daha yüksək olmalıdır. Rəqəmsal tətbiqlər üçün, osiloskopun dəyərləndirilən frekvans aralığı, sistemin ən sürətli saat dərəcəsindən ən azı beş dəfə daha yüksək olmalıdır.

Statement: Orjinalə hürmeta gösterin, iyilik məqalələri paylaşmaya deyerdir, eğer hak çarpmağı varsa lütfen silinməsi üzrə bağışlayın.

Müəllifə mükafat verin və təşviq edin
Tövsiye
Reaktorların Növləri? Enerji Sistemlərində Kəsici Rolü
Reaktorların Növləri? Enerji Sistemlərində Kəsici Rolü
Reaktor (Induktor): Tərif və NövləriReaktor, bir də induktor adlanan, elektrik akımı ilə dolu olan kənarda mağnit sahası yaratır. Buna görə, hər hansı bir akım keçirən kənarın induktivliyə malik olması məcburidir. Amma düz kənarda induktivlik kiçikdir və zəif mağnit sahası yaradır. Praktiki reaktorlar, kənarı solenoid formunda sararaq, hava nüvəli reaktor kimi inkişaf etdirlər. Induktivliyi daha da artırmaq üçün ferromagnit nüvə solenoidə yerleştirilir, bu da demir nüvəli reaktoru təşkil edir.1.
James
10/23/2025
35kV Dağıtım Xətlərinin Tək Faz Yerləşməsindən Arınma
35kV Dağıtım Xətlərinin Tək Faz Yerləşməsindən Arınma
Daşınma Xətləri: Elektrik Sistemlərinin Önəmli BölməsiDaşınma xətləri elektrik sistemlərinin əsas bölmələrindən biridir. Eyni qəsdər həcm səvisindəki şinalda bir neçə daşınma xətti (giriş və ya çıxış üçün) birləşdirilir, hər biri radiusla düzülmüş bir çox dalı ilə bağlıdır və daşınma transformatorlarına bağlanır. Bu transformatorlar tərəfindən nisbi olaraq aşağı həcmə endirildikdən sonra elektrik enerjisi geniş spektrdə istifadəçilərə təmin edilir. Belə daşınma şəbəkələrində fazalar arası qısald
Encyclopedia
10/23/2025
MVDC Texnologiyası Nədir? İstifadəsi İlgələri Və Gelecek Trandlar
MVDC Texnologiyası Nədir? İstifadəsi İlgələri Və Gelecek Trandlar
Orta gərgüdçülükli dolğuq cərəyan (MVDC) texnologiyası, elektrik enerjisinin nəqlində kilit innovasiyadır və xüsusi tətbiqlərdə tradisiyonel AC sistemlərinin məhdudluqlarını aşmaq üçün dizayn edilib. 1,5 kV-dən 50 kV-ə qədər gərgüdçülüklərdə dolğuq cərəyanla elektrik enerjisinin nəqlini həyata keçirərək, yüksək gərgüdçülükli dolğuq cərəyanın uzun məsafə nəqlinin imkanları ilə aşağı gərgüdçülükli dolğuq cərəyan paylanmasının fleksibilizmi birləşdirir. Böyükölçülü yenilənə bilən enerji inteqrasiya
Echo
10/23/2025
Neden MVDC qroundinq sisteminə səbəb olur?
Neden MVDC qroundinq sisteminə səbəb olur?
Podstansiya DC sisteminin zərərli qarşılıqlanması xəstəliklərinin təhlili və həll yoluDC sisteminin zərərli qarşılıqlanması xəstəliyi baş verdiqda, bu xəstəlik bir nöqtəli, çox nöqtəli, dairəvi qarşılıqlanma və ya izolyasiyanın azalması kimi təsnif edilə bilər. Bir nöqtəli qarşılıqlanma isə müsbət pol və mənfi pol qarşılıqlanmasına bölünür. Müsbət pol qarşılıqlanması, himayə və avtomatik cihazların yanlış işləməsinə səbəb olabilir, mənfi pol qarşılıqlanması isə (məsələn, röle himayəsi və ya sıçr
Felix Spark
10/23/2025
Sorğu göndər
Yükləmək
IEE Business tətbiqini əldə et
IEE-Business tətbiqini istifadə edərək ehtiyac məhsullarını axtarın həllər əldə edin ekspertlərlə əlaqə qurun və iştirak etməyə imkan yaradın sənaye işbirliyində daima sizin enerji layihələrinizin və biznesinizin inkişafını dəstəkləyir