Методи за измерване на амплитуда и честота на осцилоскоп

Nov 30, 2023

Остави съобщение

Методи за измерване на амплитуда и честота на осцилоскоп

 

Методи за измерване на амплитуда и честота (като пример за калибровъчен сигнал на осцилоскоп)


Поставете сондата на осцилоскопа в жака на канал 1 и задайте затихването на сондата на ниво 1;


Задайте избора на канал на ch1 и режима на свързване на постоянен ток;


Поставете върха на сондата в малкия отвор на източника на калибровъчен сигнал и на екрана на осцилоскопа ще се появи светлинна следа;


Регулирайте вертикалното копче и хоризонталното копче, за да направите формата на вълната, показана на екрана, стабилна, и поставете вертикалната фина настройка и хоризонталната фина настройка в позиция за калибриране;


Прочетете броя на решетките, заети от формата на вълната във вертикална посока и го умножете по посочената стойност на копчето за вертикално затихване, за да получите амплитудата на сигнала за калибриране;


Прочетете броя на решетките, заети от всеки период на формата на вълната в хоризонтална посока, и го умножете по посочената стойност на копчето за хоризонтално сканиране, за да получите периода на калибровъчния сигнал (реципрочната стойност на периода е честотата);


Обикновено честотата на сигнала за калибриране е 1khz, а амплитудата е 0.5v. Използва се за калибриране на честотата на вътрешния сканиращ осцилатор на осцилоскопа. Ако не е нормално, съответният потенциометър на осцилоскопа (вътрешен) трябва да се регулира, докато съвпадне.


Съвети за използване на осцилоскопа:
За осцилоскоп с общо предназначение регулирайте копчетата за яркост и фокус, за да минимизирате диаметъра на светлинното петно, за да направите формата на вълната ясна и да намалите грешката при теста; не карайте светлинното петно ​​да остава в една точка, в противен случай електронният лъч ще бомбардира точка и ще образува тъмни петна върху флуоресцентния екран, повреждайки флуоресцентния екран.


Системи за измерване - като осцилоскопи, източници на сигнали; принтери, компютри и друга техника. Заземителният проводник на тестваното електронно оборудване - като инструменти, електронни компоненти, платки, захранвания на тестваното оборудване и т.н. трябва да бъде свързан към обществената земя (земя).


Когато цифровият осцилоскоп от серията TDS200/TDS1000/TDS2000 се използва със сонда, той може да измерва само формата на вълната на сигнала (измерения сигнал - земята на сигнала е земята, а изходната амплитуда на клемата на сигнала е по-малка от 300VCATII) . Абсолютно не е възможно да се измерва AC220V мрежово захранване или плаващи сигнали на електронно оборудване, което не може да бъде изолирано от AC220V мрежово захранване. (Плаващата земя не може да бъде свързана към земята, в противен случай ще причини повреда на инструмента, като например тестване на индукционна печка.)


Обвивката на общия осцилоскоп, металният външен пръстен на BNC гнездото в края на входния сигнал, заземителният проводник на сондата и краят на заземяващия проводник на захранващия контакт AC220V са свързани. Ако инструментът се използва без заземяващ проводник и директно използва сонда за измерване на плаващи сигнали, инструментът ще произведе потенциална разлика спрямо земята; стойността на напрежението е равна на потенциалната разлика между точката, в която заземяващият проводник на сондата контактува с изпитваното оборудване и земята. Това ще доведе до сериозни рискове за безопасността на операторите на инструменти, осцилоскопите и тестваното електронно оборудване.


Ако трябва да измервате импулсни захранвания (импулсно захранване първично, контролна верига), UPS (непрекъсваемо захранване), електронни токоизправители, енергоспестяващи лампи, честотни преобразуватели и други видове продукти или друго електронно оборудване, което не може да бъде изолирано от мрежа AC220V за тестване на плаващ сигнал, трябва да се използва изолирана диференциална сонда за високо напрежение DP100.

 

GD188--4 Various Signal Output Oscilloscope

Изпрати запитване