May 04, 2018 Eine Nachricht hinterlassen

So erkennen Sie, ob das Oszilloskop genau ist

Für den Ingenieur reicht es aus, wenn die vom Oszilloskop erfasste Wellenform zwei Bereiche des Anzeigebereichs einnimmt. Sie glauben nicht, dass es notwendig ist, die Wellenform auf die volle Bildschirmgröße zu vergrößern. Und es ist tatsächlich falsch. Heute werden wir sehen, warum wir die Wellenform auf die volle Bildschirmgröße bringen müssen.

Der Unterschied zwischen der 2-Teilung und der Vollbildanzeige besteht darin, dass die Wellenform „erweitert“ wird. Dies führt zu einer Änderung des vertikalen Skalenwerts, was sich auf die Genauigkeit der vertikalen Messung auswirkt. Die Beziehung zwischen 8-Bits ADC und vertikaler Messung scheint äußerst wichtig zu sein.

Nehmen wir zum Beispiel das Lineal: Wenn Sie ein 1 m langes Lineal nehmen, um ein 1,6 cm großes Objekt zu messen, beträgt das Ergebnis 2 cm. Und wenn Sie ein 10-cm-Lineal verwenden, sind es 1,6 cm. Das heißt, je kleiner die Maßeinheit, desto genauer ist sie.

Wie beeinflusst also die Änderung des vertikalen Skalenwerts die Genauigkeit der Messung?

1. Einfluss der vertikalen Auflösung

Das gängige digitale Oszilloskop auf dem Markt integriert einen 8-Bit-ADC. Jeden

Wellenformen werden durch 256 Einheiten von „0“ und „1“ wieder vereint. Wir gehen von 8 Divisionen aus

sind der volle Maßstab auf der vertikalen Seite und das Quantifizierungsniveau bei 256. Während die

Die vertikale Skala beträgt 500 mV/div, die vertikale Präzision beträgt (500 mV x

8)/256=15.625mV. Für das gleiche Signal, wenn die vertikale Skala umgeschaltet wird

50 mV/div, also (50 mV x 8)/256=1.5625 mV. Die vertikale Präzision erreicht

1,5625 mV.

Um die Messung genau zu machen, können Sie den Tipp befolgen:

Stellen Sie sicher, dass das gemessene Signal etwa 6 Bereiche des Anzeigebildschirms einnimmt. Wenn Sie beispielsweise eine Sinuswellenform mit einem Spitzen-Spitze-Wert von 7 Vss messen, sollte die vertikale Skala auf 1 V/Div statt auf 2 V/Div oder 5 V/Div eingestellt sein. Darüber hinaus spielt auch die Spannungsauflösung eine Rolle. Wie bei einer Spannung von 1 V/div beträgt die Auflösung 1 V/25=40mV. Bei einer Spannung von 10 V/Div beträgt die Auflösung 10 V/25=400mV. Es ist ersichtlich, dass bei 1 V/div die Auflösung höher und der Wert genauer ist.

Das ist auch der Grund, warum OWON produziert12- und 14-Bit-Oszilloskop. Bei Verwendung desOszilloskop mit hoher vertikaler Auflösung, Ingenieure müssen sich keine Sorgen um den Fehler machen, der durch die Signalwiedervereinigung verursacht wird. {{0}}Bits XDS-Oszilloskop ist 16-mal klarer als 8-Bits eins. Das sind 4096 Einheiten von „0“ und „1“, um eine Wellenform wieder zu vereinen. Noch mehr drinXDS3000-Serie mit 14-Bit Auflösungund 16384 Einheiten, um die Wellenform wieder zu vereinen. Dadurch wird Ihre Sicht nicht nur klarer, sondern auch der Messwert bleibt genau. Das ist es, was OWON weiterhin tut – es erfüllt Ihre Wünsche optimal.


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