Oskilloskoopin käyttötaidot
1.Miten mitataan tasajännite?
Vastaus: Ensin sinun on asetettava kytkentätilaksi DC, säädettävä pystyvaihde sopivaan arvoon likimääräisen alueen mukaan ja verrattava sitten offset-linjan ja kanavamerkin siirtymää.
2. Käyttäjät ilmoittivat, että amplitudi ylittää näytön alueen mitattaessa 220 V verkkovirtaa? Kuinka mitata kolmivaiheisen virtalähteen vaihe-ero?
Vastaus: DS5000-sarjan suurin tulojännite huipusta huippuun on 400 V. Tehollisen arvon muunnos huipusta huippuun -kaavan mukaan 220 V verkkovirta ylittää 400 V huipusta huippuun -jännitteen ja amplitudi ylittää näytön alueen. Se on normaalia. Kun käytät oskilloskooppia kolmivaiheisen virtalähteen vaihesiirron mittaamiseen, voit asettaa liipaisulähteen verkkoon, käyttää yhtä kanavaa mittaamaan ensin AB-aaltomuoto, tallentaa sen sitten vertailuaaltomuodoksi ja käyttää sitten anturia. yhdistääksesi BC:n. Tällä hetkellä vaihesiirto voidaan mitata.
3. Mitä on hämmennyksen estäminen?
Vastaus: Sekavuus on tila, jonka aiheuttaa oskilloskoopin keräämä taajuus, joka on pienempi kuin kaksi kertaa todellisen signaalin maksimitaajuus. Sekaannuksen esto on erityisesti suunniteltu estämään sekaannusten esiintyminen. Hämmennyksen esto voi tunnistaa signaalin maksimitaajuuden ja kerätä signaalin 2 kertaa maksimitaajuudella.
4. Kuinka kaapata ei-jaksollisia signaaleja?
Vastaus: ①Aseta liipaisutaso haluttuun arvoon. ②. Napsauta pääohjauspainiketta SINGLE, ja kone alkaa odottaa. Jos tietty signaali saavuttaa asetetun liipaisutason, se näytteistetään kerran ja näytetään näytöllä. Tällä toiminnolla voidaan helposti tallentaa vahingossa tapahtuvia tapahtumia, kuten suuria äkillisiä häiriöitä: aseta liipaisutaso juuri normaalin signaalitason yläpuolelle, napsauta SINGLE-painiketta, ja kun häiriö tapahtuu, kone laukaisee automaattisesti ja tallentaa aaltomuodot aika ennen ja jälkeen liipaisimen. Vedä liipaisupaikan merkkiviivaa saadaksesi eripituisia negatiivisia viivelaukaisimia, mikä helpottaa aaltomuodon tarkkailua ennen purseen esiintymistä.
5. Kuinka tarkkailla pienjännitteisen tasavirtalähteen melua?
Vastaus: ① Liitä oskilloskoopin anturi kanavan A1 (tai A2) ja mitatun pisteen väliin. ②. Aseta liipaisulähteeksi A1 tai A2 (täytyy olla yhdenmukainen mitatun signaalin todellisen tulokanavan kanssa). ③. Napsauta A1- tai A2-painiketta ja valitse kytkentätilaksi AC (vaihtovirta) -kytkennäksi. ④. Säädä näytteenottotaajuutta ja pystyherkkyyttä, kunnes saavutetaan tyydyttävä näyttö.
6. Missä tilanteissa oskilloskoopin hankintamenetelmää voidaan käyttää?
Vastaus: Jos haluat tarkkailla yhtä signaalia, käytä reaaliaikaista näytteenottomenetelmää. Suurtaajuisten jaksollisten signaalien tarkkailemiseksi voit käyttää vastaavaa näytteenottomenetelmää. Jos haluat tarkkailla signaalin verhokäyrää sekaannusten välttämiseksi, käytä huipun tunnistusmenetelmää. Jos haluat vähentää näytettävän signaalin satunnaista kohinaa, valitse keskimääräinen näytteenottomenetelmä. Keskiarvojen lukumäärä voidaan valita. Tarkkaile matalataajuista signaalia ja valitse rullaava menetelmä. Jos haluat näytettävän aaltomuodon olevan lähellä analogisen oskilloskoopin vaikutusta, valitse analoginen hankintamenetelmä.
7. Mikä on liipaisun ja aaltomuodon hankinnan välinen suhde?
Vastaus: Eri tyyppisissä oskilloskoopeissa oskilloskoopeilla on erilaiset sieppausmenetelmät, ja liipaisun ja aaltomuodon hankinnan välinen suhde on erilainen. Jos se on näytteenottooskilloskoopin tai reaaliaikaisen oskilloskoopin vastaava aikanäytteenottotila, aaltomuodon saaminen edellyttää useiden liipaisujen suorittamista. Reaaliaikaisen oskilloskoopin reaaliaikaisessa näytteenottotilassa, jos aaltomuoto laukeaa kerran, aaltomuoto kerätään ehdottomasti kerran. Jos aaltomuotoa ei laukaistu, aaltomuoto voidaan myös kerätä. Tämä on laukaistu AUTO-tila. (On kolme laukaisutilaa, yksi on AUTO, aaltomuoto päivittyy ilman liipaisua, mutta aaltomuoto on epävakaa näytöllä, toinen on NORMAALI, se päivitetään vain liipaistuessaan ja viimeinen on SINGLE, ensimmäisen liipaisimen sieppaus Aaltomuoto, aaltomuotoa ei enää kaapata tulevaisuudessa.).
8. Voivatko RIGOL-tuotteet luoda automaattisesti EXCEL-taulukoita aaltomuotojen tallentamisen jälkeen tallennetuista tiedoista?
Vastaus: Kyllä. Ultrascope-ohjelmisto voi tallentaa ladatut aaltomuototiedot automaattisesti Excel-taulukkotiedostomuotoon. RVO-virtuaaliinstrumentilla ei ole toimintoa, joka tuottaa automaattisesti Excel-taulukoita ohjelmistossa, mutta tarjoamme muunnostyökalun (ilmainen lataus RIGOLin viralliselta kotisivulta, ohjelmiston nimi: DatKit for RVO3000&4000 Series). Tämän työkalun avulla voit muuntaa "*.dat"-tiedostomuotoon tallennetun RVO:n "*.txt"-tekstitiedostomuotoon. Tallenna tiedot Excel-taulukkoon muokkaamalla txt muotoon xls.
9. Signaalin keräämisen jälkeen signaalin aaltomuoto ei näy näytössä. Miten käsitellä sitä?
Vastaus: Voit tarkistaa ja käsitellä seuraavien vaiheiden mukaisesti: 1. Tarkista, onko anturi kytketty normaalisti signaalin liitäntälinjaan; 2. Tarkista, onko signaaliliitäntäjohto normaalisti kytketty BNC:hen (eli kanavaliittimeen); 3. Tarkista, onko anturi kytketty testattavaan kohteeseen Normaali yhteys; 4. Tarkista, onko testattavan kohteen tuottamaa signaalia (signaalin tuottava kanava voidaan liittää ongelmalliseen kanavaan ongelman määrittämiseksi). 5. Kerää signaali uudelleen.






