Oszilloskope werden nach Aufbau und Leistung klassifiziert

Jan 11, 2024

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Oszilloskope werden nach Aufbau und Leistung klassifiziert

 

① Gewöhnliches Oszilloskop. Die Schaltungsstruktur ist einfach, die Bandbreite schmal und die Abtastlinearität schlecht. Es wird nur zur Beobachtung der Wellenform verwendet.


② Mehrzweckoszilloskop. Große Bandbreite, gute Abtastlinearität, Gleichstrom-, Niederfrequenz-, Hochfrequenz-, Ultrahochfrequenzsignale und Impulssignale können quantitativ getestet werden. Mithilfe eines Amplitudenkalibrators und eines Zeitkalibrators kann die Messgenauigkeit ±5 % erreichen.


③ Mehrlinienoszilloskop. Durch die Verwendung eines Mehrstrahloszilloskops können die Wellenformen von mehr als zwei Signalen derselben Frequenz gleichzeitig auf dem fluoreszierenden Bildschirm angezeigt werden, ohne Zeitunterschied und mit präziser zeitlicher Beziehung.


④ Mehrspuroszilloskop. Mit der Struktur eines elektronischen Schalters und einer Torschaltung kann es die Wellenformen von mehr als zwei Signalen mit gleicher Frequenz gleichzeitig auf dem fluoreszierenden Bildschirm eines Einstrahloszilloskops anzeigen. Es gibt jedoch einen Zeitunterschied und die zeitliche Beziehung ist nicht genau.


⑤ Sampling-Oszilloskop. Mithilfe der Sampling-Technologie werden Hochfrequenzsignale zur Anzeige in analoge Niederfrequenzsignale umgewandelt. Das effektive Frequenzband kann bis zum GHz-Bereich reichen.


(6) Speicheroszilloskop. Mithilfe der Speicheroszilloskop- oder Digitalspeichertechnologie werden einzelne elektrische Signalübergangsvorgänge, nichtperiodische Phänomene und Signale mit ultraniedriger Frequenz für lange Zeit auf dem fluoreszierenden Bildschirm des Oszilloskops festgehalten oder für wiederholte Tests im Schaltkreis gespeichert.


(vii) Digitales Oszilloskop. Interner Mikroprozessor mit externer Digitalanzeige. Bei einigen Produkten kann der fluoreszierende Bildschirm des Oszilloskops sowohl Wellenformen als auch Zeichen anzeigen. Das gemessene Signal wird vom Analog-Digital-Wandler (A/D-Wandler) in den Datenspeicher eingegeben und über die Tastatur können die Wellenformparameter der Daten erfasst, addiert, subtrahiert, multipliziert, dividiert, der Durchschnitt ermittelt, der Quadratwurzelwert ermittelt, der quadratische Mittelwert der Operation ermittelt und die Antwort als Zahl angezeigt werden.

 

GD188--2 12MHz Bandwidth Oscilloscope Multimeter

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