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


Ограничување на фреквенцијата на осцилоскопот

Electrical4u
Electrical4u
Поле: Основни електрични
0
China

Што е Фреквенциска ограничување на осцилоскоп

Осцилоскопите се неверојатно корисен алат во светот на електрониката после мултиметарот. Без осцилоскоп, едва ли може да знаете што се случува во еден кола. Но овој тип тест опрема има своја ограничување. За да се надмине ова ограничување, треба да се разбере целостно најслабите врски во системот и да се компенсира на најдобар начин. Важна карактеристика на осцилоскопот е полосата. Колку брзо бројот на аналогни узорци по секунда што може да прочита е клучниот фактор за осцилоскоп. Да го разбереме прво, што е полоса? Повеќето од нас веруваме дека максималната дозволена фреквенција од страна на осцилоскопот е полосата. Всушност, полосата на осцилоскопот е фреквенцијата при која синусоидниот входен сигнал е затихнува со 3дБ, што е 29,3% подолга од истинската амплитуда на сигналот.

Тоа значи дека на максималната дозволена фреквенција, амплитудата покажана од инструментот е 70,7% од истинската амплитуда на сигналот. Нека реаме дека на максимална фреквенција, истинската амплитуда е 5В, но ќе се прикаже на екранот како ~3,5В.
фреквенциска ограничување на осцилоскоп

Осцилоскоп со спецификации од 1 ГХц полоса или подолга покажува гаусов одговор или нископасна фреквенчна карактеристика која е една третина од -3 дБ фреквенцијата на почетокот и потполно се намалува при повисоки фреквенции. Осцилоскопи со спецификации поголеми од 1 ГХц покажуваат максимално рамен одговор со поостриот скок близу до -3дБ фреквенцијата. Најниската фреквенција на осцилоскоп при која входниот сигнал е затихнува со 3 дБ се смета за полосата на осцилоскопот. Осцилоскоп со максимално рамен одговор може да затихне сигналите во полосата кои се помалку споредливи со осцилоскоп со гаусов одговор и прави по точни мерења на сигналите во полосата.

Со друга страна, осцилоскоп со гаусов одговор затихнува сигналите над полосата кои се помалку споредливи со осцилоскоп со максимално рамен одговор. Тоа значи дека таков осцилоскоп има побрз растечки временски интервал спореден со други осцилоскопи со исти спецификации за полоса. Спецификацијата за растечки временски интервал на осцилоскоп е тесно поврзана со неговата полоса. Осцилоскоп со гаусов одговор ќе има растечки временски интервал од околу 0,35/f BW базиран на критериумот од 10% до 90%. Осцилоскоп со максимално рамен одговор има растечки временски интервал од околу 0,4/f BW базиран на остроста на карактеристиката на фреквенчното намалување.

Мора да го разберете дека растечкиот временски интервал е најбрзата рабна брзина која може да се произведе од осцилоскопот ако входниот сигнал има теоретски бесконечно брз растечки временски интервал. Но за да се измери теоретската вредност е невозможно, така што е подобро да се пресмета практичната вредност.
фреквенциска ограничување на осцилоскоп

Преварувања потребни за прецизна меренја во осцилоскоп

  1. Најважната работа што корисниците мора да знаат е ограничувањето за полосата на осцилоскопот. Полосата на осцилоскопот треба да е доволно широка за да ги прифати фреквенциите во сигналот и да го прикаже правилно формата на сигналот.

  2. Пробникот користен со осцилоскоп игра важна улога во перформансата на опремата. Полосата на осцилоскопот, како и пробникот, треба да бидат во правилна комбинација. Користење на неправилен пробник за осцилоскоп може да попречи на перформансата на целата тест опрема.

  3. За да се измерат точно фреквенцијата и амплитудата, полосата на осцилоскопот и пробникот прикачен до него треба да бидат многу поголеми од сигналот што сакате да го захватите точно. На пример, ако барањето за точност на амплитудата е ~1%, тогаш братскиот фактор на осцилоскопот е 0,1х, тоа значи дека 100МГц осцилоскоп може да захвати 10МГц со грешка од 1% во амплитудата.

  4. Мора да се земе предвид правилното активирање на осцилоскопот така што резултантниот вид на формата на сигналот е многу појасен.

  5. Корисниците треба да бидат свестни за клипите на маса додека прават брзи мерења. Жичката на клипите произведува индуктивност и вибрирање во колата што влијае на мерењата.

  6. Резимирајќи го целата статија, за аналагни осцилоскопи, полосата на осцилоскопот треба да е најмалку три пати поголема од највисоката аналагна фреквенција на системот. За дигитални применувања, полосата на осцилоскопот треба да е најмалку пет пати поголема од најбрзата тактовна фреквенција на системот.

Изјава: Почитувајте оригиналот, добри статии се вредни за споделување, ако постои нарушение на правата на авторот се јавете за избришување.

Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!
Препорачано
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Распределителни линии: Клучен компонент на електропреводните системиРаспределителните линии се состојат од главни компоненти на електропреводните системи. На иста шина со исти ниво на напон, поврзани се многу распределителни линии (за влез или излез), секоја со множество гранки распоредени радијално и поврзани со трансформатори за распределба. Потоа, кога електричната енергија е поништена до нисок напон од овие трансформатори, се доставува на широк спектар на крајни корисници. Во такви мрежи за
Encyclopedia
10/23/2025
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Средноволтажната直流电技术在电力传输中是一个关键的创新,旨在克服传统交流系统在特定应用中的局限性。通过以通常在1.5 kV到50 kV之间的电压传输电能,它结合了高压直流远距离传输的优势和低压直流配电的灵活性。在大规模可再生能源整合和新型电力系统发展的背景下,MVDC正在成为电网现代化的关键解决方案。核心技术由四个组件组成:换流站、直流电缆、断路器以及控制/保护设备。换流站采用模块化多电平换流器(MMC)技术,通过串联连接的子模块实现高效功率转换——每个子模块都配备了独立的电容器和功率半导体,以精确控制电压波形。直流电缆使用交联聚乙烯绝缘材料和金属屏蔽层,显著减少了线路损耗。混合直流断路器可以在毫秒内隔离故障,确保系统稳定。基于实时数字仿真平台的控制和保护系统,能够实现毫秒级的故障定位和自愈能力。在实际应用中,MVDC展示了多种优势。在电动汽车充电方面,1.5 kV直流充电桩比传统交流充电桩减少40%的充电时间和30%的设备占地面积。使用10 kV直流电源架构的数据中心实现了超过15%的能源效率提升和约8%的配电损耗降低。使用±30 kV直流集电系统的海上风电集成相比交
Echo
10/23/2025
Зошто МВДЦ земјувањето предизвикува системски грешки
Зошто МВДЦ земјувањето предизвикува системски грешки
Анализа и се справување со грешки на земја во DC системи во подстанцииКога се случи грешка на земја во DC систем, може да се класифицира како едно-точкова земја, многу-точкова земја, локална земја или намалена изолација. Едно-точковата земја е поделена на позитивна и негативна земја. Позитивната земја може да причини погрешни операции на заштитни и автоматски уреди, додека негативната земја може да доведе до неоперативност (на пример, реле за заштита или пресечни уреди). Секогаш кога постои било
Felix Spark
10/23/2025
Како влијае губиток нафта врз функционирањето на SF6 реле?
Како влијае губиток нафта врз функционирањето на SF6 реле?
1. SF6 електричко опрема и заеднички проблем на црпка на масло во реле за густината на SF6SF6 електричката опрема сега широко се користи во енергетските компании и индустриски предприятия, значително напредувајќи развојот на енергетскиот сектор. Арчниот и изолативен средин во таквата опрема е шестфлуориден висмут (SF6) гас, кој не треба да црпи. Било каква црпка компромитира надежното и сигурно функционирање на опремата, што прави потребно мониторирање на густината на SF6 гасот. Тековно, за оваа
Felix Spark
10/21/2025
Послати инquiriја
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис