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


מגבלות התדר של אוסילוסקופ

Electrical4u
שדה: אלקטרוניקה בסיסית
0
China

מהו מגבלת תדר של אוסילוסקופ

אוסילוסקופים הם כלי שימושי מאוד בעולם האלקטרוניקה אחרי מולטיימטר. ללא אוסילוסקופ קשה מאוד לדעת מה קורה במעגל. אבל סוג זה של ציוד ניסוי יש לו מגבלות משלי. כדי להתגבר על המגבלות האלו, צריך להבין את הקישורים החלשים ביותר במערכת ולהתאים להם בצורה הטובה ביותר.
תכונה חשובה באוסילוסקופ היא רוחב הפס. מהירות מספר המדידות אנלוגיות בשנייה שאפשר לקרוא הוא הגורם המפתח באוסילוסקופ. בואו נבין קודם, מהו רוחב פס? רובנו מאמינים שהתדר המרבי המותר באוסילוסקופ הוא רוחב הפס. למעשה, רוחב הפס של אוסילוסקופ הוא התדר שבו אות סינוסואידלי שנקלט מתקטן ב-3dB, כלומר 29.3% פחות מהאמפליטודה האמיתית של האות.

זה אומר שבנקודת התדר המרבי הממוצע, האמפליטודה המוצגת על ידי המכשיר היא 70.7% מהאמפליטודה האמיתית של האות. למשל, בתדר מרבי, האמפליטודה האמיתית היא 5V אבל זה יוצג על המסך כ-~3.5V.
מגבלה תדרית של אוסילוסקופ

אוסילוסקופ עם תיאור של רוחב פס של 1 GHz או פחות מראה תגובה גאוסיאנית או תגובה תדרית נמוכה יותר שהיא שליש מהתדר של -3 dB בהתחלה ומתקטנת בהדרגה בתדרים גבוהים יותר.
אוסילוסקופים עם תיאור מעל 1 GHz מראים תגובה מקסימלית שטוחה עם נפילה חדה יותר ליד תדר של -3dB. התדר הנמוך ביותר של אוסילוסקופ שבו האות הנקלט מתקטן ב-3dB נחשב לרוחב הפס של האוסילוסקופ. אוסילוסקופ עם תגובה מקסימלית שטוחה יכול להקטין אותות בתוך פס שפחות בהשוואה לאוסילוסקופ עם תגובה גאוסיאנית ולakukan מדידות מדויקות יותר על אותות בתוך פס.

מצד שני, אוסילוסקופ עם תגובה גאוסיאנית מקטין אותות מחוץ לפס שהם פחות בהשוואה לאוסילוסקופ עם תגובה מקסימלית שטוחה. זה אומר שהאוסילוסקופ כזה יש לו זמן עלייה מהיר יותר בהשוואה לאוסילוסקופים אחרים עם אותו תיאור רוחב פס. תיאור זמן העליה של אוסילוסקופ קשור באופן הדוק לרוחב הפס שלו.
אוסילוסקופ מסוג תגובה גאוסיאנית יש לו זמן עלייה של בערך 0.35/f BW על בסיס קריטריון של 10% עד 90%. אוסילוסקופ עם תגובה מקסימלית שטוחה יש לו זמן עלייה של בערך 0.4/f BW על בסיס חדות תכונת הנפילה התדרית.

עליכם להבין שזמן העליה הוא המהירות המקסימלית של השפה שממשת האוסילוסקופ אם האות הנקלט יש לו זמן עלייה תאורטי אינסופי מהיר. אבל מדידת הערך התאורטי אינה אפשרית אז טוב לחשב את הערך המעשי.
מגבלה תדרית של אוסילוסקופ

生命周期管理与IEE-Business解决方案紧密相关,确保了从产品设计到退役的每一个环节都能得到妥善处理。

  1. הדבר החשוב ביותר שמשתמשים צריכים לדעת הוא מגבלת רוחב הפס של האוסילוסקופ. רוחב הפס של האוסילוסקופ צריך להיות מספיק רחב כדי להכיל את התדרים בתוך האות ולהציג את הגל המתגלגל בצורה נכונה.

  2. הפרוב הצמוד לאוסילוסקופ משחק תפקיד חשוב בביצוע הציוד. רוחב הפס של האוסילוסקופ כמו גם הפרוב צריך להיות בתצוגה מתאימה. שימוש בפרוב לא נכון יכול לפגוע בביצועי כל הציוד הניסיוני.

  3. כדי למדוד תדר כמו גם אמפליטודה במדויק, רוחב הפס של האוסילוסקופ והפרוב המחובר אליו צריכים להיות הרבה מעל האות שאתם רוצים לתפוס במדויק. למשל, אם הדיוק המבוקש של האמפליטודה הוא עד ~1%, אז צריך להכפיל את גורם האוסילוסקופ ב-0.1x, כלומר אוסילוסקופ של 100MHz יכול לתפוס 10MHz עם שגיאה של 1% באמפליטודה.

  4. צריך לקחת בחשבון את ההפעלה הנכונה של האוסילוסקופ כך שהתוצאה של הגל המתגלגל תהיה ברורה הרבה יותר.

  5. משתמשים צריכים להיות מודעים לפינצ'ים קרקעיים בעת ביצוע מדידות מהירות. הסיב של הפין מייצר אינדוקטיביות וצלילים למעגל שמפיעים על המדידות.

  6. סיכום כל המאמר הוא עבור אוסילוסקופ אנלוגי, רוחב הפס של האוסילוסקופ הוא לפחות שלוש פעמים גבוה יותר מהתדר האנלוגי הגבוה ביותר של המערכת. עבור יישומים דיגיטליים, רוחב הפס של האוסילוסקופ הוא לפחות חמש פעמים גבוה יותר מהקצב המהיר ביותר של המערכת.

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

תנו טיפ לעודדו את המחבר!

מומלץ

תקלות וטיפול בהם של כבישת חד-פאס בקווים של חלוקה ב-10kV
מאפיינים ומכשירי זיהוי של תקלה באדמה של פאזה אחת1. מאפייני תקלה באדמה של פאזה אחתאותות התראה מרכזיים:פעמון ההתראה מצלצל, ולוחית המנורה המתייחסת ל״תקלה באדמה בקטע אוטו-דינמי [X] קילו-וולט מספר [Y]״ מתבהקת. במערכות שבהן נקודת האפס מחוברת לאדמה דרך סליל פטרסן (סליל דיכוי קשת), גם המנורה המציינת את ״הפעלת סליל פטרסן״ מתבהקת.הוראות מדידת עמידות הבודדים:מתח הפאזה הפגועה יורד (במקרה של חיבור לא מלא לאדמה) או יורד לאפס (במקרה של חיבור מלא לאדמה).מתח שתי הפאזות האחרות עולה — מעל מתח הפאזה הנורמלי במקרה ש
01/30/2026
הפעלה של מודל חיבור נקודה ניטרלית עבור טרנספורמציות רשת חשמל 110kV~220kV
הסדר של אופני התחברות נקודה נייטרלית ל Boden בטרנספורמטורי רשת חשמל ב-110kV~220kV צריך לעמוד בדרישות הסיבולת החשמלית של נקודות הנייטרליות של הטרנספורמרים, וצריך גם להחזיק את המבנה של השדה האפסי של תחנות התאורה בערך קבוע, תוך שמירה על כך שהשדה האפסי המשולב בכל נקודת קצר Retorna לא יעלה על פי שלושה מהשדה החיובי המשולב.עבור טרנספורמנים ב-220kV וב-110kV בפרויקטים חדשים ושיפוצים טכנולוגיים, אופני ההתחברות שלהם של נקודות הנייטרליות צריכים לענות באופן מדויק על הדרישות הבאות:1. טרנספורמנים אוטומטייםנקוד
01/29/2026
למה תחנות מתח משתמשות באבנים, גרגרי חול, פצליים וסלע מרוסק?
למה תחנות מתח משתמשות באבני חצץ, גבישים וסיליקא? בתחנות מתח, ציוד כגון טרנספורמנים להספק ופיזור, קווי העברה, טרנספורמנים מתח, טרנספורמנים זרם ומשתני פסק כולם דורשים עיגול. מעבר לעיגול, נחקור כעת לעומק מדוע אבני חצץ וסיליקא בשימוש נפוץ בתחנות מתח. למרות שהם נראים רגילים, האבנים הללו משחקות תפקיד בטיחותי ופונקציונלי קריטי. בתכנון עיגול בתחנות מתח—ובמיוחד כאשר מיושמים מספר שיטות עיגול—נפרשות סיליקא או אבני חצץ על פני השטח מסיבות מפתחיות רבות. המטרה העיקרית של פרישה של אבני חצץ בחצר תחנת מתח היא להפ
01/29/2026
HECI GCB עבור גנרטורים – מפסק מהיר של SF₆
1. הגדרה ופונקציה1.1 תפקיד המפסק המעגל של המולטןהמשבץ המעגל של המולטן (GCB) הוא נקודת ניתוק משליטה הממוקמת בין המולטן למממר העלאה, והוא משמש כממשק בין המולטן לרשת החשמל. הפונקציות העיקריות שלו כוללות הפרדת תקלות בצד המולטן והאפשרות לשליטה מבצעית במהלך הסנכרון של המולטן והחיבור לרשת. עקרון הפעולה של GCB אינו שונה באופן משמעותי מאלה של משבץ מעגל סטנדרטי, אך בשל רכיב הנעילה הישר הגבוה שקיים בזרמי התקלה של המולטן, נדרש GCB לפעול במהירות רבה כדי להפריד במהירות את התקלות.1.2 השוואה בין מערכות עם ומבלי
01/06/2026
שלח הצעת מחיר
+86
לחץ כדי להעלות קובץ
הורדה
קבל את IEE Business אפליקציה коммерческая
השתמש באפליקציה IEE-Business כדי למצוא ציוד, לקבל פתרונות, להתחבר למומחי ולתת חלק בתיאום תעשייתי בכל זמן ובכל מקום – לתמיכה מלאה בפיתוח פרויקטי החשמל העסקים שלך