+86-18822802390

Koja je širina pojasa i brzina uzorkovanja osciloskopa?

Nov 30, 2023

Koja je širina pojasa i brzina uzorkovanja osciloskopa?

 

Šta je propusni opseg? Uopšteno govoreći: kada je amplituda ulaznog signala oslabljena za 3dB, širina pojasa maksimalnog ulaznog signala se definiše kao širina pojasa osciloskopa.


Koja je stopa uzorkovanja? Koliko bodova se može prikupiti u sekundi. Što je veća brzina, manja je greška. Općenito, brzina uzorkovanja je 4 puta veća od propusnog opsega osciloskopa (tip pojačala je Gausov odziv)


Digitalni osciloskop ima najmanje dva dijela: Y kanal signala koji se testira i dio za uzorkovanje.


Y kanal pojačava (ili prigušuje) signal koji se mjeri, a propusni opseg je za Y kanal. Ako Y kanal može ravnomjerno pojačati sve sinusoidne signale u rasponu od 0~10MHz bez izobličenja, tada je njegov propusni opseg 10MHz. Budući da se kompleksni signali valnog oblika sastoje od sinusoidnih signala s različitim harmonicima, a širina pojasa sastavljena od ovih harmonika može biti vrlo široka, pa kako bi se osiguralo da su složeni signali zaista pojačani, što je veća širina pojasa vašeg Y kanala, to bolje.


Nije dovoljno imati samo Y kanal sa dovoljnom propusnošću. Da biste uhvatili talasni oblik, morate uzorkovati signal pojačan Y kanalom! Brzina ovog uzorkovanja je stopa uzorkovanja. Što je brzina uzorkovanja veća, to se više tačaka složenog talasnog oblika hvata u jedinici vremena, a konačni sastavljeni i prikazani talasni oblik bliži je stvarnom kompleksnom signalu.


Stoga, iako su propusni opseg i brzina uzorkovanja dva različita parametra, oba su vrlo važna za istinsko vraćanje izmjerenog valnog oblika.


Zašto što je širina pojasa veća, to je signal manje izobličen?


Složeni signali se mogu razložiti na bezbroj visokofrekventnih sinusoidnih harmonika, koji čine detalje originalnog signala. Ako vaš propusni opseg nije dovoljno širok (uglavnom high end nije dovoljno visok), viši harmonijski signali se ne mogu efikasno pojačati i proći kroz njih (blokirani su ili oslabljeni). Na taj način će signal dobiven na terminalu Y kanala biti izobličen (gubi se detalji kompleksnog signala).


Zbog toga je veoma važno povećati širinu pojasa Y kanala što je više moguće da biste vratili detalje signala (bez izobličenja).


Širina pojasa odražava sposobnost prolaska frekvencije signala. Što je širina pojasa veća, to preciznije i efikasnije se različite frekvencijske komponente (posebno visokofrekventne komponente) u signalu mogu pojačati i prikazati. Ako propusni opseg nije dovoljan, izgubit će se mnogo visokofrekventnih komponenti. Ako nema frekvencijske komponente, signal će se prirodno prikazati neprecizno i ​​doći će do velike greške. Brzina uzorkovanja je frekvencija konverzije signala pri pretvaranju analognih veličina u digitalne veličine (to jest, broj akvizicija u sekundi). Što je frekvencija veća, to se više signala prikuplja po jedinici vremena, a više informacija u signalu se zadržava. Što se manje informacija gubi, konvertovana digitalna veličina može tačno odražavati vrednost signala, a zatim LCD ekran može preciznije i potpunije prikazati talasni oblik signala. Što je više tačaka uzorkovanja, više tačaka će biti prikazano i to će biti jasnije.


Jednostavno rečeno, širina pojasa odražava frekventni opseg signala koji se može prikazati, dok brzina uzorkovanja odražava detalje talasnog oblika signala.


Zašto što širi propusni opseg može precizno i ​​efektivno pojačati i prikazati različite frekvencijske komponente (posebno visokofrekventne) u signalu?


Na primjer, ako je propusni opseg audio pojačala relativno mali, kao što je 50Hz~15KHz, tada signal iznad 15KHz ne može biti efikasno pojačan, izlaz će biti vrlo mali ili čak nepostojeći, a zvuk iznad 15KHz se neće čuti. Ako je propusni opseg pojačala relativno širok, kao što je 10Hz~20KHz, tada se sav zvuk može pojačati i emitovati, a potpuni audio zvuk se može emitovati. Isto važi i za displeje osciloskopa.

 

GD188--4 Various Signal Output Oscilloscope

 

Pošaljite upit