Ази інженера-електронника
Сучасний осцилограф - безцінний інструмент, який використовується дослідниками, інженерами, техніками, студентами та аматорами для проектування, налагодження, розгортання та ремонту сучасних електронних конструкцій.
На найпростішому рівні осцилограф дозволяє користувачам візуалізувати поведінку сигналу, відображаючи його напругу протягом певного періоду часу. Але налаштування, використання та інтерпретація зібраних даних можуть виявитися для багатьох незбагненними, а багатство нових можливостей, що надаються цифровими осцилографами, часто невідоме.
Використовуючи поєднання відео та друкованих матеріалів, цей сайт присвячений наданню відповідей на ці фундаментальні питання про осцилографів. А на сайті Магазину Gtest® www.gtest.com.ua
У цьому есе присутні 5 основних розділів:
• Визначення та концепції осцилографів
• Запуск
• Цілісність сигналу
• Розширений аналіз
• Управління підключенням та даними
Визначення та концепції осцилографа
У цьому розділі ми розглянемо основні терміни та специфікації того, що вони означають і чому вони важливі для вас. Ми також розглянемо основні елементи керування приладами та як вони працюють.

Micsig ATO1004 Багатофункціональний автомобільний планшетний осцилограф
Що означає смуга пропускання?
Базова концепція визначення того, який обсяг вам потрібен, полягає у розумінні ключової характеристики продуктивності осцилографа, смуги пропускання. Вибір правильної смуги пропускання забезпечує надійні та точні вимірювання
Частота дискретизації versus глибина пам'яті
Здатність цифрових осцилографів робити довгі захоплення безпосередньо пов'язана із співвідношенням між частотою дискретизації інструментів та глибиною пам'яті. Вивчіть, як взаємодіють ці два фактори і як вони впливають на ваші виміри. Ряд статей на цю тему є у розділі СТАТТІ Магазину Gtest® www.gtest.com.ua
Горизонтальна система та елементи управління
Горизонтальні елементи керування дозволяють позиціонувати сигнал на осі часу X, а також налаштовувати параметри масштабування за часом.
Вертикальна система та елементи управління
Вертикальні елементи керування дозволяють регулювати налаштування масштабування амплітуди, межі смуги пропускання та загасання пробника, а також позиціонувати сигнал вертикальної осі.
Проведення першого виміру
Містить огляд того, як швидко та легко почати проводити вимірювання на осцилографі. Ряд статей на цю тему є у розділі СТАТТІ Магазину Gtest® www.gtest.com.ua
Запуск вимірювань (Трігер)
Для того, щоб чітко відображати та аналізувати сигнал, приладу потрібна послідовна початкова точка для збору даних. Це називається запуском та управляється системою запуску приладу.
Введення в поняття «тригерінг»
Огляд того, що таке тригерінг, чому він є важливим, а також деякі ключові терміни, пов'язані з ним. Ряд статей на цю тему є у розділі СТАТТІ Магазину Gtest® www.gtest.com.ua
Використання запуску фронтом
Запуск фронтом використовує наростаючий або падаючий фронт сигналу для запуску осцилографа.
Використання імпульсного запуску
Імпульсний запуск використовує ширину імпульсу визначення моменту запуску осцилографа
Використання затримки запуску
Затримка спрацьовування використовується для спрацьовування, коли різниця в часі між переходами сигналу не досягає мінімальних граничних значень або перевищує максимальні граничні значення.
Використання тригера N-го краю сигналу
Тригер Nth Edge Trigger використовується для запуску після проходження певної кількості імпульсів, допомагаючи запускати та налагоджувати складні послідовні шаблони.
Використання тригера налаштування та утримання
Тригер установки та утримання використовується для перевірки мінімального часу, протягом якого дані залишаються стабільними після переходу годинника.
Використання тригера Runt (т.зв. Коротун)
Синхронізація по ранту використовується запуску осцилографа, коли рант-импульс не проходить ні нижню, ні верхню точку спрацьовування.
Використання послідовної шини запуску
Послідовна шина запуску використовується для запуску осцилографа на основі певної поведінки, команди або набору даних, виявлених на послідовній шині.
Використання запуску за шаблоном
Запуск шаблону використовується для запуску осцилографа при виконанні кількох умов сигналу в цифровій системі.
Використання запуску за тривалістю
Подібно до запуску за шаблоном, запуск за тривалістю використовується для запуску осцилографа при виконанні кількох умов сигналу в залежності від того, як довго зберігається бажаний стан.
Використання запуску за нахилом
Запуск нахилу використовується для запуску осцилографа на основі часу наростання або спаду сигналу
Цілісність сигналу
Для точного вимірювання поведінки вашої системи необхідно розуміти фактори, що впливають на систему збору даних, такі як навантаження, шум і налаштування приладу. Ряд статей на цю тему є у розділі СТАТТІ Магазину Gtest® www.gtest.com.ua
Основи зондування
Підключення до пристрою, що тестується, має вирішальне значення для точності вимірювань. Вивчіть основні частини системи зондування та те, що вони роблять.
Компенсація пробника
Для забезпечення точності сигналу системи критично важливо, щоб зонди були компенсовані щодо приладу. Надмірна або недостатня компенсація зондів може призвести до спотворень вимірювань та поганих результатів.
Алгоритми отримання сигналу
Визначте для себе три основні методи збору даних: автоматичний запуск, звичайний запуск і одноразовий запуск, а також розберіться, чому ви використовували б кожен з них. Інформації про це в Інтернеті та Youtube більш ніж достатньо
Режими збору даних
Дізнайтеся більше про чотири основні режими збору даних: «Звичайний», «Усереднений», «Виявлення піків» та «Висока роздільна здатність», а також про переваги використання кожного режиму.
Високий імпеданс проти імпедансу 50 Ом
Розберіться, чому входи з імпедансом 50 Ом можуть покращити точність високошвидкісних сигналів за рахунок усунення відображень, викликаних ємністю або індуктивністю.
З'єднання змінного/постійного струму
Зв'язок змінного струму видаляє постійну складову сигналу, що спрощує аналіз сигналів з великим зміщенням постійного струму.
Токові пробники
Токовий пробник дозволяє проводити безпечні та зручні вимірювання без необхідності послідовного підключення пробника до ланцюга або додавання шунта.
Диференціальні пробники
Диференціальні пробники дозволяють безпечно вимірювати сигнали високої напруги та сигнали, що не мають заземлення.
Розширений аналіз
Сучасний цифровий осцилограф може виконувати безліч спеціальних аналітичних завдань, що дозволяють користувачеві швидко та легко отримати відповідь.
Використання стандартних вимірів
Осцилограф оснащений безліччю стандартних вимірювань, які допоможуть вам швидко знайти першопричину проблем у вашій конструкції.
Використання математичних операцій
Математичні функції дозволяють виконувати обчислення над одним або декількома сигналами, забезпечуючи швидке порівняння сигналів та дозволяючи розширене моделювання складніших форм сигналів.
Використання аналізу БПФ
ШПФ (швидке перетворення Фур'є) дозволяє візуалізувати та аналізувати часові дані в частотній області. Ряд статей на цю тему є у розділі СТАТТІ Магазину Gtest® www.gtest.com.ua
Використання режиму реєстрації
Спрощений метод захоплення, пошуку та аналізу форм хвиль з плином часу.
Використання аналізу «Пройшов/Не пройшов»
Використовуючи маску, що легко визначається, осцилограф може виконувати тести «пройшов/не пройшов», щоб швидко визначити умови, що виходять за межі допустимих значень, в тестованій системі.
Використання цифрової фільтрації
Цифрова фільтрація дозволяє користувачам відокремлювати гармоніки від складних складових сигналів та послаблювати потужність у певних смугах частот.
Використання послідовного декодування
Serial Decode дозволяє користувачеві переглядати трафік послідовної шини у зручному для читання форматі.
Використання курсорів
Використовуйте курсори для проведення вимірювань між певними точками на захопленій формі хвилі.
Режими вимірювань фази та затримки
Швидке визначення затримки та фази між кількома каналами з використанням стандартних вимірювань затримки та фази допомагає виявляти системні взаємодії та проблеми синхронізації.
Використання високої швидкості захоплення форми хвилі виявлення рідкісної аномалії
Висока швидкість захоплення форми сигналу обмежує «мертвий час» між захопленнями та збільшує ймовірність захоплення рідкісних подій.
Використання глибокої пам'яті для прискорення налагодження вашого проекту
Подивіться, як більша довжина запису дозволяє робити більш тривалі знімки з більш високою роздільною здатністю, скорочуючи час, необхідний для виявлення трудновловимих проблем.

XDS3204E осцилограф, 200 МГц, 4 канали
Зв'язок та управління даними
Збереження, переміщення та обмін даними є важливою частиною процесу проектування. Сучасний цифровий осцилограф дає вам чудові інструменти для економії часу.
Віддалений моніторинг та керування вашим приладом за допомогою UltraScope
Легко підключайтеся, керуйте та контролюйте ваш приціл через USB або Ethernet за допомогою утиліти UltraScope. Ідеально підходить для віддаленого управління, моніторингу, збору даних та підтримки розподілених середовищ
Підключення UltraScope через локальну мережу
Утиліти таких виробників осцилографів, як OWON/SIGLENT/RIGOL спрощують підключення та налаштування вашого діапазону Ethernet. Не бійтеся налаштовувати віддалений моніторинг та середовище.
Збереження CSV-даних на USB-накопичувач
Вилучення даних з вашого діапазону для передачі іншим членам команди або використання в інших програмах аналізу стає простим завдяки нашій функції завантаження на USB-накопичувач.
Створення знімка екрану
Легко захоплюйте знімок екрана безпосередньо через USB або через UltraSigma. Використовуйте дані захоплення області для обміну з товаришами за командою або для включення до звітів про випробування.
Режим створення довільних хвиль просто з даних осцилографа
Легко захопити опорну форму сигналу з осцилографа, а потім згенерувати цей сигнал за допомогою вашого генератора довільних функцій. Цінна можливість при отриманні характеристик приймачів, прототипів або завершення випробувань на відповідність вимогам стрес-тестів.
Магазин Gtest® - авторизований постачальник осцилографів в Україну: https://gtest.com.ua/izmeritelnye-pribory/ostcillografy
