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


Frekvenc-limo de osciloskopo

Electrical4u
Electrical4u
Kampo: Baza Elektrotekniko
0
China

Kio estas frekvenclimigo de osciloskopio

Osciloskopioj estas tre utila ilo en la elektronika mondo post multmetro. Sen osciloskopio, estas tre malfacile scii, kio okazas en cirkvito. Sed tiu tipo de testila equipaĵo havas proprajn limigojn. Por superi ĉi tiun limigon, oni devas plene kompreni la plej malfortajn ligilojn en la sistemo kaj kompensi tion la plej bona eble maniero.
La grava eco de osciloskopio estas la pasobando. Kiel rapide la nombro da analogaj specimenoj je sekundo, kiujn ĝi povas legi, estas la ŝlosa faktoro por osciloskopio. Unue, ni komprenu, kio estas pasobando. Plej multaj el ni kredas, ke la maksimuma permesata frekvenco de osciloskopio estas la pasobando. Fakte, la pasobando de osciloskopio estas la frekvenco, je kiu sinusforma eniga signalo malpligrandigas je 3dB, kio estas 29.3% malpli ol la vera amplitudo de la signalo.

Tio signifas, ke je la maksimuma indikita frekvenco, la amplitudo montrita de la aparato estas 70.7% de la vera amplitudo de la signalo. Supozu, ke je maksimuma frekvenco, la vera amplitudo estas 5V, sed ĝi estos montrita sur la ekranon kiel ~3.5V.
frekvenclimigo de osciloskopio

Osciloskopio kun specifo de 1 GHz pasobando aŭ sub tio montras gausianan respondon aŭ malalt-pasigan frekvencon, kiu estas unu tria de la -3 dB frekvenco en la komenco kaj malrapide malpligrandiĝas je pli altaj frekvencoj.
Osciloskopioj kun specifo pli alta ol 1 GHz montras maksimume ebenan respondon kun pli akra malpligrandigo proksime de la -3dB frekvenco. La plej malalta frekvenco de osciloskopio, je kiu la eniga signalo malpligrandigas je 3 dB, estas konsiderata kiel la pasobando de la osciloskopio. Osciloskopio kun maksimume ebena respondo povas malpligrandigi en-bandon signalojn, kiuj estas malpli ol komparativaj al osciloskopio kun gausiana respondo, kaj faras pli precizajn mezurojn sur en-bandon signaloj.

Aliflanke, osciloskopio kun gausiana respondo malpligrandigas ekster-bandon signalojn, kiuj estas malpli komparativaj al osciloskopio kun maksimume ebena respondo. Tio signifas, ke tia osciloskopio havas pli rapidan leviĝotempon komparativan al aliaj osciloskopioj kun sama pasobanda specifo. Leviĝotempo-specifo de osciloskopio estas streta rilata al ĝia pasobando.
Gausiana responda tipo osciloskopio havos leviĝotempon de 0.35/f BW proksimume bazitan sur 10% al 90% kriterio. Maksimume ebena responda tipo osciloskopio havas leviĝotempon de 0.4/f BW proksimume bazitan sur la akreco de la frekvenca malpligrandiga karakterizo.

Vi devas kompreni, ke leviĝotempo estas la plej rapida flanka rapido, kiun povas produkti la osciloskopio, se la eniga signalo havas teorie senfine rapidan leviĝotempon. Sed por mezuri teorian valoron estas neeble, do estas pli bone kalkuli la praktikan valoron.
frekvenclimigo de osciloskopio

Prekaŭzoj Necesaj por Precizaj Mezuroj en Osciloskopio

  1. La plej grava afero, kiun uzantoj devas scii, estas la pasobanda limigo de la osciloskopio. La pasobando de la osciloskopio devus esti sufiĉe larĝa por akomodi la frekvencojn en la signalo kaj priskribi la undovicon prave.

  2. La sondeco uzata kun la osciloskopio ludas gravan rolon en la performanco de la equipaĵo. La pasobando de la osciloskopio kaj la sondeco devus esti en taŭga kombinaĵo. Uzado de malsusta osciloskopio sondeco povas ruini la performancon de la tuta testila equipaĵo.

  3. Por mezuri frekvenco kaj amplitudon precize, la pasobando de ambaŭ la osciloskopio kaj la sondeco ankaŭdevigis al ĝi estas sufiĉe alta super la signalo, kiun vi volas priskribi precize. Ekzemple, se la bezonata precizeco de amplitudo estas ~1%, tiam braktofaktoro de osciloskopio je 0.1x, tio signifas, ke 100MHz osciloskopio povas priskribi 10MHz kun 1% eraro en amplitudo.

  4. Oni devas konsideri la korrektan trigradon de la osciloskopio, tiel ke la rezulta vido de la undovico estas pli klara.

  5. Uzantoj devas esti atentaj pri terklopodoj dum preno de alta-rapida mezuro. La drato de la klopodo produktaĵas induktancon kaj ringon en la cirkvito, kiu afektas la mezurojn.

  6. La resumo de la tuta artikolo estas, ke por analoga osciloskopio, la pasobando de la osciloskopio estas almenaŭ trioble pli alta ol la plej alta analoga frekvenco de la sistemo. Por cifereca apliko, la pasobando de la osciloskopio estas almenaŭ kvinoble pli alta ol la plej rapida horloĝfrekvenco de la sistemo.

Deklaro: Respektu la originalon, bonajn artikolojn valoras dividadi, se estas endroso bonvolu kontaktu por forigi.

Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron
Rekomendita
Kio estas la Tipoj de Reaktoroj Rolaĵoj Klavaj en Energiisistemoj
Kio estas la Tipoj de Reaktoroj Rolaĵoj Klavaj en Energiisistemoj
Reaktoro (Induktoro): Difino kaj TipojReaktoro, ankaŭ konata kiel induktoro, generas magnetan kampon en la ĉirkaŭa spaco kiam elektra fluo pasas tra konduktilo. Tial, ĉiu konduktilo portanta elektran fluon posedas indukton. Tamen, la indukto de rekta konduktilo estas malgranda kaj produktas malfortan magnetican kampon. Praktikaj reaktoroj estas konstruitaj per vico de la konduktilo en solenoida formo, sciata kiel aerkerneca reaktoro. Por plu pliigis la indukton, feromagnetika kerno estas enmetit
James
10/23/2025
35kV distribuaj linioj Unufaza Tereksponado Traktado
35kV distribuaj linioj Unufaza Tereksponado Traktado
Distribuaj Linioj: Esa Komponanto de EnergiisistemojDistribuaj linioj estas granda komponanto de energiisistemoj. Sur la sama busbaro de la sama volt-nivelo, konectiĝas pluraj distribuaj linioj (por enigo aŭ eligo), ĉiu kun multaj branĉoj aranĝitaj radiŝte kaj ligitaj al distribuaj transformiloj. Post tiu malpligrandigo al malalta voltado per tiuj transformiloj, elektrado provizas al vasta gamo de finaj uzantoj. En tiaj distribuaj retoj, ofte okazas defektoj kiel interfaza kortkuŝo, superfluksa
Encyclopedia
10/23/2025
Kio estas MVDC-teknologio? Avantaĝoj Malavantaĝoj kaj Estontecaj Tendencoj
Kio estas MVDC-teknologio? Avantaĝoj Malavantaĝoj kaj Estontecaj Tendencoj
Meza-voltaĝa rekta kuro (MVDC) teknologio estas klava inovacio en energitransdonado, dezegnita por superi limigojn de tradiciaj AC-sistemoj en specifaj aplikoj. Per transdonado de elektra energio per DC je voltajoj kutime inter 1,5 kV kaj 50 kV, ĝi kombinas la longdistancajn transdonadvantaĝojn de alta-voltaĝa DC kun la fleksebleco de malalta-voltaĝa DC-distribuo. Kontraŭ la fono de grandega integriĝo de renovindaj energiofontoj kaj nova energisistema evoluo, MVDC emerĝas kiel pivota solvo por m
Echo
10/23/2025
Kial Kaŭzas MVDĈ Terkoneco Sisteman Defekton?
Kial Kaŭzas MVDĈ Terkoneco Sisteman Defekton?
Analizo kaj Trajto de DC-Sistemoj en SubstaciojKiam okazas kontakto de la DC-sistemo kun la tero, ĝi povas esti klasifikita kiel unupunkta kontakto, multpunkta kontakto, cirkla kontakto, aŭ malpliiĝo de la izolado. Unupunkta kontakto estas plue divida en pozitiva-pola kaj negativa-pola kontakto. Pozitiva-pola kontakto povas kaŭzi misoperacion de protektaj kaj aŭtomataj aparatoj, dum negativa-pola kontakto povas konduki al manko de operacio (ekz., relejoj de protekto aŭ disĵetiloj). Kiam ajn ekzi
Felix Spark
10/23/2025
Sendi petolasondon
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson