Metode de măsurare a amplitudinii și frecvenței osciloscopului

Nov 30, 2023

Lăsaţi un mesaj

Metode de măsurare a amplitudinii și frecvenței osciloscopului

 

Metode de măsurare a amplitudinii și frecvenței (luând ca exemplu semnalul de calibrare al unui osciloscop)


Introduceți sonda osciloscopului în mufa canalului 1 și setați atenuarea sondei la nivelul 1;


Setați selecția canalului la ch1 și modul de cuplare la dc;


Introduceți vârful sondei în orificiul mic al sursei de semnal de calibrare și va apărea o urmă de lumină pe ecranul osciloscopului;


Reglați butonul vertical și butonul orizontal pentru a face forma de undă afișată pe ecran stabilă și plasați reglarea fină verticală și reglarea fină orizontală în poziția de calibrare;


Citiți numărul de grile ocupate de forma de undă în direcția verticală și înmulțiți-l cu valoarea indicată a butonului de atenuare verticală pentru a obține amplitudinea semnalului de calibrare;


Citiți numărul de grile ocupate de fiecare perioadă a formei de undă în direcția orizontală și înmulțiți-l cu valoarea indicată a butonului de scanare orizontală pentru a obține perioada semnalului de calibrare (reciproca perioadei este frecvența);


În general, frecvența semnalului de calibrare este de 1 khz, iar amplitudinea este 0.5v. Este folosit pentru a calibra frecvența osciloscopului intern de scanare al osciloscopului. Dacă este anormal, potențiometrul corespunzător al osciloscopului (intern) trebuie ajustat până se potrivește.


Sfaturi pentru utilizarea osciloscopului:
Pentru un osciloscop de uz general, reglați luminozitatea și butoanele de focalizare pentru a minimiza diametrul punctului de lumină pentru a clarifica forma de undă și a reduce eroarea de testare; nu faceți punctul de lumină să rămână într-un punct, altfel fasciculul de electroni va bombarda un punct și va forma pete întunecate pe ecranul fluorescent, dăunând ecranului fluorescent.


Sisteme de măsurare – precum osciloscoape, surse de semnal; imprimante, calculatoare și alte echipamente. Firul de împământare al echipamentului electronic testat - cum ar fi instrumentele, componentele electronice, plăcile de circuite, sursele de alimentare ale echipamentului testat etc. trebuie conectat la pământul public (pământ).


Când osciloscopul digital din seria TDS200/TDS1000/TDS2000 este utilizat cu o sondă, poate măsura doar forma de undă a semnalului (semnalul măsurat - masa semnalului este pământul, iar amplitudinea de ieșire a terminalului de semnal este mai mică de 300VCATII) . Nu este absolut posibil să se măsoare alimentarea de la rețea de 220V AC sau semnalele plutitoare ale echipamentelor electronice care nu pot fi izolate de alimentarea de la rețea de 220V AC. (Pământul plutitor nu poate fi conectat la pământ, altfel va cauza deteriorarea instrumentului, cum ar fi testarea unui aragaz cu inducție.)


Carcasa osciloscopului general, inelul exterior metalic al mufei BNC la capătul de intrare a semnalului, firul de împământare al sondei și capătul firului de împământare al prizei de alimentare AC220V sunt toate conectate. Dacă instrumentul este utilizat fără un fir de împământare și folosește direct o sondă pentru a măsura semnalele plutitoare, instrumentul va produce o diferență de potențial față de pământ; valoarea tensiunii este egală cu diferența de potențial dintre punctul în care firul de împământare al sondei contactează echipamentul testat și masă. Acest lucru va aduce riscuri serioase de siguranță operatorilor de instrumente, osciloscoapelor și echipamentelor electronice testate.


Dacă trebuie să măsurați surse de alimentare în comutație (alimentare în comutație primară, circuit de control), UPS (sursă de alimentare neîntreruptibilă), redresoare electronice, lămpi de economisire a energiei, convertoare de frecvență și alte tipuri de produse sau alte echipamente electronice care nu pot fi izolate de rețea AC220V pentru testarea semnalului plutitor, trebuie utilizată sonda diferențială izolată de înaltă tensiune DP100.

 

GD188--4 Various Signal Output Oscilloscope

Trimite anchetă