+86-18822802390

디지털 오실로스코프 사용 방법

Jan 11, 2024

디지털 오실로스코프 사용 방법

 

1 형광 스크린
형광 스크린은 오실로스코프의 디스플레이 부분입니다. 화면의 수평 및 수직 방향에는 각각 여러 개의 눈금선이 있어 신호 파형의 전압과 시간 간의 관계를 나타냅니다. 화면에서 측정된 신호에 따라 프레임 수에 적절한 비례 상수(V/DIV, TIME/DIV)를 곱하여 전압 및 시간 값을 도출할 수 있습니다.


2 발진기 및 전원 공급 시스템
(1) 전원(Power) - 오실로스코프 주 전원 스위치입니다. 이 스위치를 누르면 전원 표시등이 켜져 전원 공급 장치가 켜져 있음을 나타냅니다.


(2) 글로우(강도) - 이 노브를 돌려 광점과 주사선의 밝기를 변경합니다. 저주파 신호의 관찰은 더 작을 수 있고, 고주파 신호는 더 클 수 있습니다. 일반적으로 형광 스크린을 보호하기에는 너무 밝아서는 안됩니다.


(3) 초점(Focus) - 전자빔 단면의 크기를 조정하는 초점 손잡이로 주사선이 가장 선명한 상태로 초점이 맞춰집니다.


(4) 스케일 밝기(조도) - 이 손잡이는 형광판 뒤의 조명 밝기를 조정합니다. 일반 실내 조명, 조명은 더 어두움. 실내 조명이 어두운 환경에서는 조명을 적절하게 조정할 수 있습니다.


3 수직편향계수 및 수평편향계수


(1) 수직편향계수 선택(VOLTS/DIV) 및 미세조정
단위 입력 신호의 작용에 따라 광점이 화면에서 편향되는 거리를 오프셋 감도라고 하며 이 정의는 X축과 Y축 모두에 적용됩니다. 감도의 역수를 편향 계수라고 합니다. 수직 감도는 cm/V, cm/mV 또는 DIV/mV, DIV/V 단위로 측정되며 수직 편향 계수는 V/cm, mV/cm 또는 V/DIV, mV/DIV 단위로 측정됩니다.


추적 오실로스코프의 각 채널에는 수직 편향 계수 선택기 대역 스위치가 있습니다. 각 밴드 스위치에는 각 단계의 수직 편향 계수를 미세 조정하는 작은 손잡이가 있는 경우가 많습니다. 이 손잡이를 시계 방향으로 완전히 돌려 "보정" 위치로 설정하면 수직 편향 계수 값이 밴드 스위치에 표시된 값과 동일해집니다. 이 손잡이를 시계 반대 방향으로 돌리면 수직 편향 계수가 미세 조정됩니다. 수직 편향 계수를 미세 조정하면 밴드 스위치에 표시된 값과 불일치가 발생할 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 많은 오실로스코프에는 수직 확장 기능이 있습니다. 미세 조정 손잡이를 당기면 수직 감도가 몇 배로 확대됩니다(편향 계수가 몇 배로 감소합니다).


(2) 타임베이스 선택(TIME/DIV) 및 미세 조정
시간축 선택 및 미세 조정은 수직 편향 계수 선택 및 미세 조정과 유사한 방식으로 사용됩니다. 타임베이스 선택은 타임베이스를 1, 2, 5의 방식으로 여러 단계로 나누는 밴드 스위치에 의해 구현됩니다. 밴드 스위치의 표시 값은 빛이 이동하는 지점의 시간 값을 나타냅니다. 가로 방향으로 한 프레임. 예를 들어 1μS/DIV 모드에서는 빛이 화면에서 한 프레임 이동하는 지점이 1μS의 시간값을 나타냅니다.


"트림" 노브는 시간 기반 교정 및 트리밍에 사용됩니다. 노브를 시계 방향으로 돌려 교정 위치에 놓으면 화면에 표시되는 타임베이스 값은 밴드 스위치에 표시된 공칭 값과 동일합니다. 노브를 시계 반대 방향으로 돌리면 타임베이스가 미세 조정됩니다. 수정 발진기와 주파수 분배기에 의해 생성된 10MHz, 1MHz, 500kHz, 100kHz 클록 신호는 오실로스코프의 시간 기반을 교정하는 데 사용할 수 있는 높은 정확도로 TDS 실험실 벤치에서 사용할 수 있습니다. 오실로스코프의 표준 신호 소스인 CAL은 오실로스코프의 시간 기반과 수직 편향 계수를 교정하기 위해 특별히 설계되었습니다. 오실로스코프 전면 패널의 위치 노브는 형광체 화면의 신호 파형 위치를 조정합니다.

 

4 입력 채널 및 입력 커플링 선택


(1) 입력 채널 선택 - 입력 채널을 선택하는 방법에는 채널 1(CH1), 채널 2(CH2), 듀얼 채널(DUAL)의 세 가지 방법이 있습니다.

(1) CH1: 채널 1이 별도로 표시됩니다.

(2) CH2: 채널 2가 별도로 표시됩니다.

(3) ALT: 두 채널이 교대로 표시됩니다.

(4) CHOP: 스캔 속도가 느릴 때 이중 추적 디스플레이에 사용되는 2채널 간헐 디스플레이입니다.

(5) 추가: 두 채널의 신호 중첩. 채널 1이나 채널 2를 선택하는 유지 관리가 더 많습니다.


(2) 입력 커플링 모드 입력 커플링 모드 - AC(AC), 접지(GND), DC(DC).


5 트리거
(1) 트리거 소스(Source) 선택 - 화면에 안정적인 파형이 표시되도록 하려면 신호 자체를 측정해야 하거나 측정된 신호와 함께 트리거 회로에 추가된 트리거 신호 사이에 일정한 시간 관계가 있어야 합니다. 트리거 소스를 선택하여 공급할 트리거 신호를 결정합니다. 일반적으로 트리거 소스에는 내부 트리거(INT), 전원 트리거(LINE), 외부 트리거 EXT)의 세 가지가 있습니다.


(2) 트리거 커플링(Coupling) 모드 선택 - 트리거 회로에 대한 트리거 신호에는 다양한 커플링 방법이 있으며, 그 목적은 신호를 안정적이고 신뢰할 수 있게 트리거하는 것입니다. 다음은 일반적으로 사용되는 몇 가지 예입니다. 용량성 커플링이라고도 알려진 AC 커플링, DC 커플링(DC)은 트리거 신호의 DC 구성 요소를 분리하지 않습니다.


(3) 트리거 레벨(Level) 및 트리거 극성(Slope) - 트리거 레벨 조정(동기 조정이라고도 함)으로 스캐닝과 측정된 신호를 동기화합니다. 레벨 조정 노브를 사용하여 트리거 신호의 트리거 레벨을 조정합니다. 트리거 신호가 노브로 설정된 트리거 레벨을 초과하면 스캔이 트리거됩니다. 노브를 시계 방향으로 돌리면 트리거 레벨이 증가합니다. 시계 반대 방향으로 돌리면 트리거 레벨이 감소합니다.

 

GD188--4 Various Signal Output Oscilloscope

문의 보내기