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


ओसिलोस्कोपको आवृत्ति सीमा

Electrical4u
फील्ड: मूलभूत विद्युत
0
China

आस्किलोस्कोपको आवृत्ति सीमा क्या हुन्छ

आस्किलोस्कोप मल्टीमीटरको पछि इलेक्ट्रोनिक विश्वको एक अत्यंत उपयोगी उपकरण हुन्। बिना आस्किलोस्कोपको साथ रेखाचित्रमा के घट रहेको जान्न सामान्यतया कठिन हुन्छ। तर यो प्रकारका परीक्षण उपकरणको स्वयंको एक सीमा छ। यस सीमाको लागि पर्याप्त रूपमा बुझ्न र यसको भन्दा राम्रो तरिकाले बुझ्न गर्नुपर्छ। आस्किलोस्कोपको महत्वपूर्ण विशेषता बैंडविड्थ हो। यसको बैंडविड्थ अर्थात् प्रति सेकेन्ड अनुकूल नमूनाहरूको संख्या आस्किलोस्कोपको लागि एक प्रमुख कारक हो। यसलाई बुझ्नुहोस्, बैंडविड्थ के हो? धेरै जना ले आस्किलोस्कोपद्वारा अनुमत अधिकतम आवृत्ति बैंडविड्थ मान्छन्। वास्तवमा, आस्किलोस्कोपको बैंडविड्थ एउटा साइनसोइडल इनपुट सिग्नल जुन 3dB अस्थिर हुन्छ, यसको अर्थ 29.3% निम्न अस्थिरता हो।

यसको अर्थ यो हुन्छ कि अधिकतम रेटेड आवृत्ति बिन्दुमा, उपकरणद्वारा दिइएको अम्प्लिट्युड सिग्नलको वास्तविक अम्प्लिट्युडको 70.7% हुन्छ। उदाहरणका लागि, अधिकतम आवृत्तिमा वास्तविक अम्प्लिट्युड 5V हुनसक्छ तर यसलाई स्क्रिनमा ~3.5V रूपमा देखाइन्छ।
आस्किलोस्कोपको आवृत्ति सीमा

1 GHz बैंडविड्थ वा त्यो भन्दा निम्न विशेषता भएको आस्किलोस्कोप गाउसियन प्रतिक्रिया वा निम्न-पार आवृत्ति प्रतिक्रिया देखाउँछ, यसको -3 dB आवृत्तिको एक तिहाई शुरु हुन्छ र उच्च आवृत्तिमा धीरे धीरे घट्छ। 1 GHz भन्दा बढी विशेषता भएका स्कोपहरू एक अधिक फ्लैट प्रतिक्रिया देखाउँछ र -3dB आवृत्तिको नजिक तीव्र घट छ। आस्किलोस्कोपको निम्नतम आवृत्ति जहाँ इनपुट सिग्नल 3 dB अस्थिर हुन्छ त्यो आस्किलोस्कोपको बैंडविड्थ मानिन्छ। अधिक फ्लैट प्रतिक्रिया भएको आस्किलोस्कोप गाउसियन प्रतिक्रिया भएको आस्किलोस्कोपभन्दा अन्दरूनी सिग्नलको अस्थिरता कम र अन्दरूनी सिग्नलको अधिक सही मापन गर्न सक्छ।

अन्य तरफ, गाउसियन प्रतिक्रिया भएको स्कोप अधिक फ्लैट प्रतिक्रिया भएको स्कोप भन्दा बाहिरी सिग्नलको अस्थिरता कम र यसको अर्थ यो हुन्छ कि यस जातको स्कोप एउटाइ भन्दा तीव्र राइज टाइम छ। स्कोपको राइज टाइम त्यसको बैंडविड्थको नजिक राखिन्छ। 10% देखि 90% क्रिटेरिया अनुसार गाउसियन प्रतिक्रिया भएको आस्किलोस्कोपको राइज टाइम लगभग 0.35/f BW हुन्छ। तीव्र आवृत्ति रोल-ऑफ विशेषताको आधारमा अधिक फ्लैट प्रतिक्रिया भएको स्कोपको राइज टाइम लगभग 0.4/f BW हुन्छ।

तपाईंले बुझ्नुपर्छ कि राइज टाइम यदि इनपुट सिग्नलमा थ्योरिटिकल रूपमा अनन्त राइज टाइम छ भने आस्किलोस्कोपले उत्पन्न गर्न सक्ने सबैभन्दा तीव्र किनारा गति हो। तर थ्योरिटिकल मान नाप्न सम्भव छैन त्यसैले व्यावहारिक मान गणना गर्न सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
आस्किलोस्कोपको आवृत्ति सीमा

आस्किलोस्कोपमा यथार्थ मापनका लागि आवश्यक सावधानी

  1. प्रथम जान्नुपर्ने बात यो हो कि स्कोपको बैंडविड्थ सीमा के हो। आस्किलोस्कोपको बैंडविड्थ सिग्नलमा आवृत्तिहरू र रेखाचित्रलाई ठीक रूपमा देखाउन सक्ने छ।

  2. स्कोपसँग प्रयोग गरिने प्रोब उपकरणको प्रदर्शनमा एक महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। आस्किलोस्कोप र प्रोबको बैंडविड्थ ठीक रूपमा संयोजित हुनुपर्छ। अनुपयुक्त आस्किलोस्कोप प्रोब प्रयोग गर्ने ले पूर्ण परीक्षण उपकरणको प्रदर्शन खराब गर्छ।

  3. आवृत्ति र अम्प्लिट्युड यथार्थ रूपमा मापन गर्न, आस्किलोस्कोप र त्यससँग जोडिएको प्रोबको बैंडविड्थ तपाईंले यथार्थ रूपमा पकड्न चाहने सिग्नलभन्दा उच्च छ। उदाहरणका लागि, यदि अम्प्लिट्युडको आवश्यक यथार्थता ~1% छ भने, आस्किलोस्कोपको बैटर फ्याक्टर 0.1x, यसको अर्थ 100MHz आस्किलोस्कोपले 10MHz अम्प्लिट्युडमा 1% त्रुटि सहित पकड्न सक्छ।

  4. स्कोपको यथार्थ ट्रिगरिङ गर्न ध्यान दिनुपर्छ ताकि रेखाचित्रको फलीमा धेरै स्पष्ट हुन्छ।

  5. उपयोगकर्ताहरूले उच्च गति नापन गर्दा ग्राउंड क्लिप्सको बारेमा जान्नुपर्छ। क्लिपको तार इन्डक्टेन्स र रिंगिङ उत्पन्न गर्छ जसले मापन रूपमा प्रभाव दिन्छ।

  6. सम्पूर्ण लेखको सारांश यो हो कि एनालाग स्कोपको लागि, आस्किलोस्कोपको बैंडविड्थ अन्ततः, प्रणालीको सबैभन्दा उच्च एनालाग आवृत्तिको तिन गुना ऊँचो हुनुपर्छ। डिजिटल अनुप्रयोगको लागि, आस्किलोस्कोपको बैंडविड्थ अन्ततः, प्रणालीको सबैभन्दा तीव्र क्लक दरको पाँच गुना ऊँचो हुनुपर्छ।

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

लेखकलाई टिप दिनुहोस् र प्रोत्साहन दिनुहोस्
सिफारिश गरिएको
बडी विद्युत ट्रान्सफर्मर स्थापन र हँडलिङ प्रक्रिया गाइड
बडी विद्युत ट्रान्सफर्मर स्थापन र हँडलिङ प्रक्रिया गाइड
१. बडी शक्ति ट्रान्सफरमरहरूको यान्त्रिक प्रत्यक्ष खिच्नेबडी शक्ति ट्रान्सफरमरहरूलाई यान्त्रिक प्रत्यक्ष खिच्ने गरिरहने वेला, निम्न कामहरू सुचारू रूपमा पूरा गरिनुपर्छ:मार्गदरमा राहेका राजमार्ग, पुल, फोडो, खाल, आदिको संरचना, चौडाई, ढाल, झुकाव, मुड्ने कोण, र भार धारण क्षमता जाँच गर्नु; आवश्यक भएको देखिए उनीहरूलाई मजबूत गर्नु।मार्गदरमा रहेका ऊपरी बाधाहरू जस्तै विद्युत र दुर्बुद्धिकृत रेखाहरू जाँच गर्नु।ट्रान्सफरमरहरूलाई लोड, अलोड, र यातायात गर्दा तीव्र झट्का वा दोलन बाँकी छोड्नुपर्छ। यान्त्रिक खिच्न
12/20/2025
बडी विद्युत ट्रान्सफरमरहरूका लागि ५ दोष निर्णय तकनीकहरू
बडी विद्युत ट्रान्सफरमरहरूका लागि ५ दोष निर्णय तकनीकहरू
ट्रान्सफार्मर फ़ाउल्ट डायग्नोसिस विधिहरू१. द्रवीकृत गैस विश्लेषणको अनुपात विधिअधिकांश तेलमय पावर ट्रान्सफार्मरहरूमा, थर्मल र इलेक्ट्रिकल स्ट्रेसको तहत ट्रान्सफार्मर टंकमा केही ज्वलनशील गैसहरू उत्पन्न हुन्छन्। तेलमा द्रवीकृत गएका ज्वलनशील गैसहरूले ट्रान्सफार्मर तेल-कागज आइसोलेशन सिस्टेमको थर्मल विघटन विशेषताहरू निर्धारण गर्न सकिन्छ, उनीहरूको विशिष्ट गैस सामग्री र अनुपातको आधारमा। यो प्रविधि पहिले तेलमय ट्रान्सफार्मरहरूमा फ़ाउल्ट डायग्नोसिसको लागि प्रयोग गरिएको थियो। बाराक्लो र अन्यहरूले चार गैस अ
12/20/2025
संदेश प्रेषण गर्नुहोस्
डाउनलोड
IEE Business अनुप्रयोग प्राप्त गर्नुहोस्
IEE-Business एप्प प्रयोग गरी उपकरण खोज्नुहोस्, समाधान प्राप्त गर्नुहोस्, विशेषज्ञहरूसँग जडान गर्नुहोस्, र कुनै पनि समय कुनै पनि ठाउँमा उद्योग सहयोगमा सहभागी हुनुहोस् - आफ्नो विद्युत प्रकल्प र व्यवसाय विकासका लागि पूर्ण समर्थन।