Gründe und Lösungen für instabile Oszilloskopgrafiken

Dec 01, 2023

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Gründe und Lösungen für instabile Oszilloskopgrafiken

 

Gründe für instabile Oszilloskopgrafiken:
1. Das Signal selbst ist instabil.

2. Das Oszilloskop ist nicht stabil genug.

3. Falsche Auswahl der Synchronisierungsquelle oder -methode.

4. Falsche Auswahl des Auslösepegels.


Lösung:
Wenn die Triggerbedingungen falsch sind, nehmen wir als Beispiel das Oszilloskop ZDS2022:
1. Wählen Sie die entsprechende Zeiteinteilung TIME/DIV und Spannungseinteilung VOLTS/DIV


2. Die Triggerquelle Source muss an einem stabilen Eingangssignalanschluss ausgewählt werden. Wenn das Signal beispielsweise von CH1 eingegeben wird, muss CH1 ausgewählt werden.


3. Passen Sie den horizontalen Trig-Level an, bis die Trig-Leuchte neben dem Knopf aufleuchtet.


4. Mag *10 muss ausgeschaltet sein. Am Oszilloskop befinden sich Synchronisierungstasten oder -knöpfe. Nach der Anpassung und Synchronisierung ist es stabil.


Der Unterschied zwischen AC- und DC-Kopplung von Oszilloskopen
Die Kopplungssteuerung bestimmt, wie das Eingangssignal vom BNC-Eingang auf der Vorderseite des Oszilloskops zum restlichen vertikalen Ablenksystem des Kanals gelangt. Die Kopplungssteuerung kann auf zwei Arten eingestellt werden, nämlich DC-Kopplung und AC-Kopplung.


1. DC-Kopplungsmethode
Bietet einen direkten Verbindungspfad für Signale. Das Signal bietet daher einen direkten Verbindungspfad. Daher wirken sich alle Komponenten des Signals (AC und DC) auf die Wellenformanzeige des Oszilloskops aus.


2. AC-Kopplungsmethode
Schließen Sie einen Kondensator in Reihe zwischen dem BNC-Anschluss und dem Dämpfungsglied an. Auf diese Weise wird die Gleichstromkomponente des Signals blockiert und die niederfrequente Wechselstromkomponente des Signals wird ebenfalls blockiert oder stark gedämpft. Die Niederfrequenz-Grenzfrequenz des Oszilloskops ist die Signalfrequenz, bei der die vom Oszilloskop angezeigte Signalamplitude nur 71 % ihrer tatsächlichen Amplitude beträgt. Die Niederfrequenz-Grenzfrequenz eines Oszilloskops wird hauptsächlich durch den Wert seines Eingangskopplungskondensators bestimmt. Die typische Niederfrequenz-Grenzfrequenz des Oszilloskops beträgt 10 Hz.


3. Der Unterschied zwischen AC- und DC-Kopplung von Oszilloskopen
Durch Wechselstromkopplung wird die Gleichstromkomponente herausgefiltert, sodass der Durchschnittswert Null beträgt. Bei der Gleichstromkopplung handelt es sich um eine direkte Kopplung, die sich nicht ändert. Die Niederfrequenz-Grenzfrequenz eines Oszilloskops wird hauptsächlich durch den Wert seines Eingangskopplungskondensators bestimmt. Die typische Niederfrequenz-Grenzfrequenz des Oszilloskops beträgt 10 Hz.

 

GD188--3 Signal Source Oscilloscope

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