Oskilloskoopit

U3606B Agilent Multimeter/DC Power Supply
 
Mikä on oskilloskoopit
 

Oskilloskooppi on elektroninen laite, jota käytetään elektronisten signaalien mittaamiseen ja analysointiin. Se näyttää sähköisen signaalin jännitteen ja ajan kaaviona, antaa näkemyksiä signaalin käyttäytymisestä ja antaa insinööreille ja teknikoille mahdollisuuden tehdä vianmäärityksen ja diagnosoida elektroniikkajärjestelmien ongelmia. Oskilloskooppeja käytetään yleisesti elektroniikassa, tietoliikenteessä, tekniikassa ja fysiikassa.

 

 
Miksi valita meidät
 

 

Korkealaatuinen

Tuotteemme ovat korkealaatuisia ja alan standardien mukaisia. Olemme ISO-sertifioitu yritys.

Asiakaspalvelu

Tarjoamme tuotteillemme räätälöintivaihtoehtoja vastaamaan erityistarpeitasi.

Asiakaspalvelu

Asiantunteva asiakaspalvelutiimimme on aina valmiina auttamaan sinua kaikissa kysymyksissäsi tai huolenaiheissasi.

Kilpailukykyinen hinta

Tarjoamme kilpailukykyiset hinnat varmistaaksemme, että saat parhaan vastineen rahoillesi.

Etusivu 12345 Viimeinen sivu 1/5
Oskilloskoopin edut

 

 
 

Useita käyttötarkoituksia

Kuten aiemmin mainittiin, voit käyttää oskilloskooppeja useilla eri aloilla. Niitä käytetään voimakkaasti tieteessä, lääketieteessä, tekniikassa, autoteollisuudessa, televiestinnässä, laboratoriotutkimuksessa ja monissa muissa. Niitä on jopa saatavana analogisina ja digitaalisina versioina erilaisiin tarpeisiin. Jos haluat digitaalisen oskilloskoopin, sinun pitäisi lukea joitain arvosteluja monien saatavilla olevien tyyppien eduista.

 
 

Reaaliaikainen lukeminen

Yksi oskilloskooppien käytön suurimmista eduista on se, että ne antavat reaaliaikaisen analyysin. Tämä tarkoittaa, että saat oikean lukeman, kun liität laitteen virtalähteeseen. Toisaalta muut laitteet, kuten yleismittari, antavat sinulle vain jännitelukemia.

 
 

Tarkat säätimet

Kun katsot ensimmäistä kertaa oskilloskooppiin, huomaat paljon nuppeja ja säätimiä. Niiden avulla voit hallita aaltomuodon kokoa ja muotoa, mikä on erittäin tärkeä toiminto. Saat tarvittaessa paikantaa ja eristää kaikki muut signaalit, jotka saattavat aiheuttaa häiriöitä aaltomuodossa. Tämä vaihtoehto auttaa myös saamaan tarkemman taajuuksien lukeman.

 
 

Helppokäyttöinen

Toinen oskilloskooppien erittäin tärkeä etu on se, että niitä on melko helppo käyttää. Ei kestä kauan selvittääksesi, kuinka laite toimii ja kuinka voit käyttää sitä eduksesi saadaksesi tarkkoja tuloksia.

 

 
Kuinka oskilloskooppi toimii
 

 

modular-1

 

Oskilloskooppi on laite, jota käytetään mittaamaan ja tarkkailemaan signaaleja tai aaltomuotoja elektroniikkapiirissä. Se toimii mittaamalla havaittavan signaalin jännitteen ja näyttämällä sen kaaviona näytöllä.


Mitattava signaali on kytketty oskilloskoopin tuloon joko anturin tai suoran yhteyden avulla. Tämän jälkeen signaali vahvistetaan ja käsitellään oskilloskoopin piirillä.


Käsitelty signaali lähetetään sitten näytölle, jossa se näytetään aaltomuodossa. Näyttö on tyypillisesti jaettu verkkoon, jossa vaaka-akseli edustaa aikaa ja pystyakseli jännitettä.

 

Käyttäjä voi säätää oskilloskoopin asetuksia muuttaakseen aaltomuodon skaalaa ja sijaintia näytöllä. Tämä mahdollistaa signaalin yksityiskohtaisen analyysin, mukaan lukien sen taajuuden, amplitudin ja muodon mittaukset.


Yhteenvetona voidaan todeta, että oskilloskooppi toimii vahvistamalla ja käsittelemällä elektronista signaalia ja näyttämällä sen aaltomuotona näytöllä analysointia varten.

modular-2

 

 
Oskilloskoopin sovellukset
 

 

 
Auton korjaus

Oskilloskooppi on hyödyllinen ajoneuvolle, koska sillä voidaan tarkistaa polttoaineen ruiskuttimet tai tutkia autoa ilman käynnistystä. Oskilloskoopit antavat nopean diagnoosin ja varmistavat, että auto on kiinnitetty oikein.

 
Tekniikka

Yleisimmät tekniikan ammattilaiset ovat sähkö- ja elektroniikkainsinöörit, jotka ovat riippuvaisia ​​suuritehoisista skoopeista, ominaisuuksilla täytetyistä skoopeista tai digitaalisista oskilloskoopeista, jotka tallentavat tietoja. Äänisuunnittelijat käyttävät oskilloskooppeja äänilaitteiden taajuusvasteen diagnosointiin.

 
Tieteet

Tiedemiehet ja fyysikot käyttävät oskilloskooppia moniin eri sovelluksiin. Siitä voi olla hyötyä ydintieteilijälle, fyysikko tutkii kaukoputken avulla erilaisten ympäristön muutosten vaikutusta television ja matkapuhelimen signaaleista riippumatta.

 
Lääke

Lääketieteen ammattilaiset käyttävät usein oskilloskooppeja potilaan seurantaan. Termi "litteä viiva" Tämä litteä viiva on tuotettu potilaan sydämenlyöntiä tarkkailevalla skoottimella. Toiseksi lääkärit käyttävät tätä tekniikkaa aivoaaltojen tarkistamiseen diagnostisissa toimenpiteissä. Niitä käyttävät myös laboratorio- ja lääketieteelliset teknikot. Me kaikki näemme, kuinka tärkeitä nämä laitteet ovat nykypäivän alalla.

 
 
Valvonta

Oskilloskooppia voidaan käyttää ratkaisemaan yksinkertaisia ​​virheitä, kuten virheellisiä demoluonnoksia kevyeen pokerimerkkiin. Oskilloskooppia voidaan käyttää kiinnittämiseen ja virheiden etsimiseen monitoroinnin aikana.

 
Jäljityssignaalit

Digitaalinen tallennusalue auttaa teknikoita tunnistamaan signaalit tietyn viallisen komponentin tarkastamiseksi.
Kiikari voi tunnistaa odottamattomia signaaleja ja analysoida pieniä eroja komponenttien toiminnassa. Signaalin jäljitys on yksi oskilloskoopin aliarvostetuimmista sovelluksista.

 
Tietoliikenne

Useimmat elektroniikkateknikot tarvitsevat oskilloskooppeja osana laitteitaan korjatakseen monia elektroniikkaa, kuten tietokoneita, televisioita, ilmastointilaitteita ja jopa puhelimia. Oskilloskooppia käytetään tässä tilanteessa huoltoon tai kiinnitykseen.

 

 

Oskilloskoopin olennaiset osat

 

CRT (katodisädeputki):Perinteisten analogisten oskilloskooppien sydämenä toimiva CRT tuottaa elektronisäteitä aaltomuotojen visuaalisten näyttöjen luomiseksi.


Näyttö:Olipa kyseessä sitten fosforinäyttö analogisissa kaukoputkissa tai digitaalinen LCD-näyttö nykyaikaisissa, näyttö muuntaa monimutkaisen tiedon visuaalisiksi aaltomuodoiksi, joita insinöörit voivat tulkita.


Pystyjärjestelmä:Tämä osa ohjaa signaalin amplitudia, mikä mahdollistaa säädöt aaltomuodon venymiseen tai puristumiseen pystysuunnassa näytössä.


Vaakajärjestelmä:Hallitsee aikapohjaa ja antaa insinöörille mahdollisuuden hallita aaltomuotojen vaakasuuntaista skaalausta, mikä on välttämätöntä taajuuden ja aikasuhteiden tutkimisessa.


Laukaisujärjestelmät:Varmistaa aaltomuodon vakauden ja selkeyden; laukaisujärjestelmät havaitsevat tietyt signaalin tapahtumat ja tarjoavat vakaan ja toistettavan näytön.


Anturit ja tulokanavat:Toimii linkkinä testattavan piirin ja oskilloskoopin välillä. Nämä komponentit tarjoavat erilaisia ​​liitäntävaihtoehtoja ja mahdollistavat tarkat mittaukset.


Ohjauspaneelit:Oskilloskoopin komentokeskus, ohjauspaneelit tarjoavat nuppeja, painikkeita ja liitäntöjä mittausten tarkkaa ohjausta ja mukauttamista varten.

 

 
 
Oskilloskooppien huoltovinkkejä
productcate-800-400

Pidä oskilloskooppi puhtaana ja puhtaana pölystä, liasta ja roskista. Pyyhi näyttö ja instrumentin runko pehmeällä, kuivalla liinalla säännöllisesti.


Tarkista oskilloskoopin kalibrointi säännöllisesti varmistaaksesi, että se toimii oikein. Käytä kalibroitua signaalilähdettä instrumentin tarkkuuden testaamiseen.


Säilytä oskilloskooppia kuivassa ja viileässä paikassa, jossa se on suojattu äärimmäisiltä lämpötiloilta, kosteudelta ja kosteudelta.


Kun kuljetat oskilloskooppiasi, käytä suojakoteloa, jotta vältyt iskujen tai karkean käsittelyn aiheuttamilta vaurioilta.

Tarkista oskilloskoopisi päivitykset ja laiteohjelmistopäivitykset säännöllisesti pitääksesi sen ajan tasalla ja parantaaksesi toimintoja.


Käytä oskilloskoopin kanssa asianmukaisia ​​antureita ja kaapeleita estääksesi laitteen vaurioitumisen ja varmistaaksesi tarkat mittaukset.


Vältä altistamasta oskilloskooppia voimakkaille sähkömagneettisille kentille ja korkeajännitelähteille, jotta laite ei vahingoitu tai käyttäjä loukkaantuu.


Lue ja noudata aina valmistajan oskilloskoopin käyttöä ja huoltoa koskevia ohjeita ja ohjeita.

productcate-800-400

 

 
Mitä sinun tulee tietää, kun käytät oskilloskooppeja
 

 

1

Ymmärrä oskilloskoopin toiminnan perusteet:Oskilloskooppi näyttää signaalit jännitteenä ajan myötä. Se käyttää anturin kaappaamaan signaalit piiristä ja näyttää ne näytöllä. Pystyakseli edustaa jännitettä ja vaaka-akseli edustaa aikaa.

2

Tunne oskilloskooppisi tekniset tiedot:On tärkeää tietää oskilloskoopin kaistanleveys, näytteenottotaajuus ja tuloimpedanssi varmistaaksesi, että sieppaat signaalit tarkasti.

3

Kalibroi oskilloskooppi:Sinun on kalibroitava oskilloskooppi ennen sen käyttöä varmistaaksesi, että se mittaa signaaleja tarkasti. Kalibrointi sisältää pysty-, vaaka- ja liipaisinsäätimien säätämisen vastaamaan vaatimuksia.

4

Valitse oikea anturi:Erityyppisille signaaleille on saatavana erilaisia ​​antureita. Valitse sovelluksellesi oikea anturi saadaksesi tarkat tulokset.

5

Käytä asianmukaisia ​​maadoitustekniikoita:Virheellinen maadoitus voi aiheuttaa kohinaa mittauksiin. Käytä anturin mukana toimitettua maadoituspidikettä ja liitä se piirisi maadoituspisteeseen.

6

Käytä laukaisutoimintoa:Trigger-toiminnon avulla voit vakauttaa aaltomuodon, mikä helpottaa sen tarkastelua ja analysointia. Aseta liipaisintaso ja tila oikein saadaksesi parhaat tulokset.

7

Ole tietoinen turvallisuusnäkökohdista:Oskilloskoopit käsittelevät suuria jännitteitä ja virtaa. Noudata turvaohjeita työskennellessäsi piirien kanssa ja käytä oskilloskooppia sen nimellisarvojen mukaisesti.

8

Opi lukemaan aaltomuotoja:Oskilloskoopin käytössä on kyky lukea ja tulkita aaltomuotoja. Opi tunnistamaan erityyppiset aaltomuodot ja mitä ne edustavat piirissäsi.

9

Käytä lisätoimintoja:Nykyaikaisissa oskilloskoopeissa on usein kehittyneitä ominaisuuksia, kuten FFT ja matemaattiset toiminnot. Opi käyttämään näitä toimintoja signaalien analysointiin tehokkaammin.

10

Harjoittele, harjoittele, harjoittele:Kuten kaikki taidot, oskilloskoopin käyttö vaatii harjoittelua. Kokeile erilaisia ​​asetuksia ja tekniikoita saadaksesi taitavia tämän tehokkaan työkalun käytössä.

 

Kuinka käyttää oskilloskooppeja oikein

Tässä ovat vaiheet oskilloskoopin oikeaan käyttöön:

Yhdistä anturit
Liitä oskilloskoopin anturin maadoitusliitin mitattavan laitteen maahan. Anturin kärki tulee liittää mitattavaan pisteeseen.


Kytke oskilloskooppi päälle
Kytke virtapainike päälle ja odota, että laite käynnistyy kokonaan.

Säädä kanavan asetuksia
Aseta kanava-asetukset mittausvaatimustesi mukaan. Näitä asetuksia ovat kytkentä (AC tai DC), tuloimpedanssi ja herkkyys.


Säädä aikapohjan asetuksia
Aseta aikapohja-asetukset siepataksesi aaltomuotosignaalin tarkasti. Aikapohja-asetuksia ovat vaaka-asteikko, liipaisutaso, liipaisutyyppi ja liipaisulähde.

U3606B Agilent Multimeter/DC Power Supply
 
ML2488A Anritsu Power Meter

Hanki aaltomuotosignaali
Aloita aaltomuotosignaalitietojen kerääminen painamalla Run-painiketta. Tämä vaihe sisältää myös liipaisutoiminnon käytön signaalin vakauttamiseksi ja kohdistamiseksi näytöllä.


Analysoi aaltomuotosignaali
Käytä näytön kohdistimia aaltomuotosignaalin parametrien, kuten taajuuden, amplitudin, ajanjakson ja nousuajan mittaamiseen.

Tallenna aaltomuototiedot
Tallenna aaltomuototiedot tulevaa analysointia varten tai siirrä ne tietokoneelle USB-liitännän kautta.


Sammuta oskilloskooppi
Sammuta oskilloskooppi ja irrota anturit käytön jälkeen.

 

 
Mitkä ovat oskilloskooppien ominaisuudet?
 

 

Näyttö
Näyttö on oskilloskoopin näkyvin ominaisuus. Se näyttää mitattavan signaalin aaltomuodon.

 

Kanavat
Oskilloskoopissa voi olla yksi tai useampi tulokanava, joka mahdollistaa useiden signaalien näyttämisen samanaikaisesti.

 

Kaistanleveys
Oskilloskoopin kaistanleveys viittaa sen taajuusvasteeseen. Se määrittää korkeimman taajuuden, jolla oskilloskooppi voi näyttää signaalin tarkasti.

 

Näytteenottotaajuus
Näytteenottotaajuus määrittää pisteiden määrän, jonka oskilloskooppi voi ottaa näytteitä tietyn ajanjakson aikana. Mitä suurempi näytteenottotaajuus, sitä tarkemmin signaali voidaan näyttää.

 

Laukaisu
Oskilloskoopit käyttävät liipaisua käynnistääkseen mittauksen tietystä kohdasta aaltomuodossa. Tämä auttaa eristämään signaalin erityispiirteet lähempää tarkastelua varten.

 

Anturit
Antureita käytetään yhdistämään oskilloskooppi testattavaan piiriin tai laitteeseen. Saatavilla on useita antureita mittausvaatimuksista riippuen.

 

Kursorit ja mittaukset
Useimmat nykyaikaiset oskilloskoopit sisältävät sisäänrakennetut mittaustyökalut, joiden avulla käyttäjä voi tehdä tarkkoja mittauksia erilaisista aaltomuotoparametreista, mukaan lukien huipusta huippuun ulottuva jännite, taajuus ja paljon muuta.

 

Muisti
Monet oskilloskoopit sisältävät muistitoiminnon, joka mahdollistaa aaltomuotojen tallentamisen ja palauttamisen myöhempää analysointia varten.

 

Digitaalinen signaalinkäsittely
Jotkut oskilloskoopit sisältävät edistyneitä digitaalisia signaalinkäsittelytoimintoja, jotka mahdollistavat signaalien edistyneen analyysin, kuten Fourier-muunnokset tai FFT-analyysi.

 

 

WT1600 Yokogawa Power Meter

Oskilloskooppien ostamisen huomioitavaa

 

Kaistanleveys:Oskilloskoopin kaistanleveys määrittää, kuinka nopeasti se pystyy sieppaamaan signaaleja. Varmista, että valitset oskilloskoopin, jonka kaistanleveys on riittävä mittaamillesi signaaleille.

 

Näytteenottotaajuus:Näytteenottotaajuus määrittää, kuinka monta pistettä kaapataan sekunnissa. Suurempi näytetaajuus on parempi yksityiskohtaiseen signaalianalyysiin.

 

Kanavat:Mieti, kuinka monta kanavaa tarvitset. Useimmissa oskilloskoopeissa on kaksi kanavaa, mutta joissakin malleissa on enemmän. Enemmän kanavia mahdollistaa monimutkaisempia mittauksia.

 

Näyttö:Näyttö on tärkeä käytettävyyden tekijä. Valitse oskilloskooppi, jossa on selkeä, käyttäjäystävällinen näyttö helpottaaksesi signaalin analysointia.

 

oskilloskoopit/Varmista, että oskilloskooppi tukee mitattavia jännitteitä. Jotkut oskilloskoopit on suunniteltu pienjännitesignaaleille, kun taas toiset on suunniteltu korkeajännitteisille signaaleille.

 

Laukaisu:Liipaisuvaihtoehtojen avulla voit eristää tietyt signaalit analysointia varten. Etsi oskilloskooppi edistyneillä laukaisuvaihtoehdoilla, jos haluat siepata monimutkaisia ​​signaaleja.

 

Hinta:Kuten kaikissa työkaluissa, hinta on tärkeä näkökohta. Määritä budjettisi ja etsi oskilloskooppi, joka tarjoaa oikean tasapainon ominaisuuksien ja hinnan välillä.

 

Takuu ja tuki:Valitse oskilloskooppi hyvämaineelta valmistajalta ja varmista, että sen mukana tulee takuu ja luotettava asiakastuki.

SR630 Stanford Research Data Logger

 

Tehtaamme

 

 

Vuonna 2016 perustettu PH Tool and Test Equipment Inc pyrkii jatkuvasti parantamaan itseään ja tarjoamaan parasta vastinetta asiakkailleen. Tarjoamme asiakkaillemme useita käytännöllisiä, tehokkaita ja kustannustehokkaita ratkaisuja yrityksen tai projektien testauslaitteiden tarpeisiin. Haluatpa sitten vuokrata ja ostaa testilaitteita, korjata testilaitteita, myydä tai vaihtaa laitteita, olemme sitoutuneet tarjoamaan ensiluokkaista asiakaspalvelua ja korkealaatuisia elektronisia testauslaitteita.

 

 
UKK
 
 

K: Mitkä ovat oskilloskoopin valintakriteerit?

V: Yleensä on suositeltavaa käyttää oskilloskooppia, jonka kaistanleveys on vähintään kaksi kertaa signaalisi korkein taajuuskomponentti. Oskilloskooppeja käytetään yleisesti signaalien, kuten digitaalisten pulssien tai muiden teräväreunaisten signaalien, nousuajan mittaamiseen. Nämä signaalit koostuvat korkeataajuisesta sisällöstä.

K: Mitä pitää ottaa huomioon oskilloskooppia ostaessa?

V: Ennen kuin valitset oskilloskoopin, sinun tulee tietää erityiset testaus- ja mittaustarpeesi. Valitse oskilloskooppi, jolla on nopeammat nousuajat, korkeammat aaltomuodon päivitysnopeudet, suurempi tallennusmuistin syvyys, riittävä määrä kanavia, useita mittausvaihtoehtoja ja sopivat kaistanleveydet.

K: Kuinka valitsen oskilloskoopin?

V: Valitse oskilloskooppi, jossa on tarpeeksi tallennusmuistia monimutkaisimpien signaalien sieppaamiseen korkealla resoluutiolla. Suurin käytettävissä oleva hankintamuistin syvyys liittyy läheisesti oskilloskoopin maksiminäytteenottotaajuuteen. Oskilloskoopit ottavat näytteen nopeimmillaan, kun aikakanta on asetettu nopealle aikavälille.

K: Mikä on ensimmäinen parametri, joka on otettava huomioon valittaessa oskilloskooppia?

V: Kaistanleveys. Ensimmäinen huomioitava ominaisuus on kaistanleveys. Tämä voidaan määritellä signaalin enimmäistaajuudeksi, joka voi kulkea etupään vahvistimien läpi. Tästä seuraa, että kiikarisi analogisen kaistanleveyden on oltava suurempi kuin maksimitaajuus, jonka haluat mitata (reaaliaikainen).

K: Mitkä ovat oskilloskoopin neljä eritelmää?

V: Ominaisuudet ja käyttötarkoitukset. Analoginen oskilloskooppi on tyypillisesti jaettu neljään osaan: näyttö, pystysäätimet, vaakasuorat säätimet ja liipaisinohjaimet. Näyttö on yleensä CRT, jossa on vaaka- ja pystysuorat viivat, joita kutsutaan ristikkoviivaksi.

K: Kuinka paljon hyvä oskilloskooppi maksaa?

V: Esimerkiksi Tektronix-oskilloskoopit voivat vaihdella noin 500 dollarista kymmeniin tuhansiin dollareihin kehittyneemmille instrumenteille ja edistyneemmille kokoonpanoille.

K: Kuinka monta MHz tarvitsen oskilloskooppiin?

V: 100 MHz:n tähtäimen pitäisi olla hyvä. Teoriassa tarvitset vähintään ylimmän 30 MHz:n kanavan sekä ylemmän sivukaistan leveyden - mutta se on suhteellisen alhainen vaatimus, joka pitäisi kattaa useimpien nykyaikaisten kiikaritähtäinten kanssa.

K: Mitä ei saa tehdä oskilloskoopilla?

V: Käytä aina oskilloskoopin mukana toimitettua virtajohtoa. Oskilloskoopin oikea maadoitus estää sähköstaattisen varauksen muodostumisen, mikä voi olla haitallista oskilloskoopille ja käyttäjälle. Älä vahingoita tai kierrä mukana toimitetun virtajohdon maadoitusnastaa.

K: Mikä on oskilloskoopin peukalosääntö?

V: Jälleen suosittelemme "viisinkertaista sääntöä": käytä näytteenottotaajuutta, joka on vähintään 5x piirisi korkeimman taajuuden komponentti. ∎ Pienin näytetaajuus voi myös olla tärkeä, jos joudut katsomaan hitaasti vaihtuvia signaaleja pidemmän ajan kuluessa.

K: Mitkä ovat oskilloskoopin 3 pääohjausosaa?

V: Jopa hyvin tavallisissa oskilloskoopeissa on pystysuuntainen vahvistuksen säätöosa, aikapohjaosa (vaakasuuntaisen pyyhkäisyn nopeus) ja paikannusosa, joka soveltaa pyyhkäisyyn pysty- ja vaakasuuntaista siirtymää.

K: Kuinka valitset oikean kaistanleveyden omaavan oskilloskoopin?

V: Harkitse digitaalisissa sovelluksissa sellaisen kiikarilaitteen valitsemista, jonka kaistanleveys on vähintään viisi kertaa suurempi kuin suunnittelusi nopein kellotaajuus. Kuitenkin, jos sinun on tehtävä tarkkoja reunanopeusmittauksia signaaleillesi, sinun on määritettävä signaalissasi oleva suurin käytännön taajuus.

K: Mistä oskilloskooppi riippuu?

V: Alla olevassa kuvassa on oskilloskoopin lohkokaavio. Ensimmäinen vaihe vaimentaa tai vahvistaa signaalijännitettä signaalin amplitudin optimoimiseksi; tätä kutsutaan pystysuoraksi järjestelmäksi, koska se riippuu pystyskaalaussäädöstä.

K: Mikä on oskilloskoopin yleisin käyttötarkoitus?

V: Oskilloskooppia käytetään heidän elektronisten laitteidensa tarkistamiseen ja niiden piirien rakenteen tarkistamiseksi ja korjaamiseksi lyhyessä ajassa. Oskilloskoopin ensisijainen (perus)tehtävä on mitata jännite piirtämällä (piirtämällä) kaavio jännitteen ja ajan välillä.

K: Miksi oskilloskoopit ovat niin kalliita?

V: Näiden digitaalisten piirien avulla oskilloskooppi voi tehdä nopeita ja tarkkoja mittauksia. Näiden digitaalisten piirien nopeus ja tarkkuus maksavat, minkä vuoksi oskilloskoopit ovat yleensä kalliimpia kuin muuntyyppiset testilaitteet.

K: Kuinka paljon virtaa oskilloskooppi kestää?

V: Kyllä, oskilloskoopilla on maksimitulojännite. Se ilmoitetaan yleensä eri tavalla eri antureille, usein etuosassa, johon liität anturit. IE alle 5 V RMS 50 ohmilla ( 1X) tai alle 300 VRMS 1 M ohmin (1X) anturin kanssa.

K: Kuinka monta kanavaa oskilloskoopissa pitäisi olla?

V: Useimmissa oskilloskoopeissa on 2 tai 4 analogista kanavaa, joissakin 8 analogista kanavaa. Jotkut oskilloskoopit mahdollistavat useiden instrumenttien synkronoinnin, joten yli 8 kanavaa on mahdollista.

K: Miksi käyttää 10x anturioskilloskooppia?

V: Ne vähentävät signaalin amplitudia kymmenkertaisesti. Yleensä sisällyttämällä anturin kärkeen 9 megaohmin vastus, joka toimii jännitteenjakajana. Tämä lisätty vaimennus tekee 10x antureista hyviä korkeajännitemittauksiin.

K: Pitääkö kaikki oskilloskoopin anturit maadoittaa?

V: Kyllä, sinun tulee kytkeä skoopin anturin maa piirin maadoitukseen lähellä paikkaa, jossa olet luotamassa. Testattavan yksikön (UUT) ja kiikaritähtäimen maadoitukset voivat olla kytkettyinä, mutta se tapahtuu kiertotien kautta.

K: Pitääkö oskilloskoopin anturit maadoittaa?

V: Maadoitus tarvitaan myös tarkkojen mittausten tekemiseen oskoopilla. Oskilloskoopin on jaettava sama maadoitus kuin kaikkien testattavien piirien kanssa. Jotkut oskilloskoopit eivät vaadi erillistä maadoitusliitäntää.

K: Ovatko halvat oskilloskoopit hyviä?

V: Halpa lähtötason oskilloskooppi voi riittää harrastajille tai jollekin, joka käyttää sitä vain satunnaisesti. Ammattilaisille, jotka luottavat tarkkoihin mittauksiin ja tuloksiin, halpa oskilloskooppi ei pysty käsittelemään monimutkaisempia piirejä tai mittauksia.

Yhtenä Kiinan johtavista oskilloskooppivalmistajista toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi ostamaan korkealaatuisia oskilloskooppeja varastossa täältä tehtaaltamme. Kaikki tuotteemme ovat korkealaatuisia ja kilpailukykyisiä. Ota meihin yhteyttä nyt saadaksesi lisätietoja.

(0/10)

clearall