Cara menggunakan osiloskop digital
1 Layar neon
Layar neon adalah bagian tampilan osiloskop. Arah horizontal dan vertikal layar masing-masing memiliki sejumlah garis skala, yang menunjukkan hubungan antara tegangan dan waktu bentuk gelombang sinyal. Menurut sinyal yang diukur pada layar yang ditempati oleh jumlah frame dikalikan dengan konstanta proporsionalitas yang sesuai (V / DIV, TIME / DIV) dapat diperoleh dari nilai tegangan dan waktu.
2 osilator dan sistem catu daya
(1) Daya (Power) - saklar daya utama osiloskop. Saat sakelar ini ditekan, indikator daya akan menyala, menandakan bahwa catu daya menyala.
(2) Cahaya (Intensitas) - Putar kenop ini untuk mengubah kecerahan titik cahaya dan garis pemindaian. Pengamatan sinyal frekuensi rendah bisa lebih kecil, sinyal frekuensi tinggi, lebih besar. Umumnya tidak boleh terlalu terang untuk melindungi layar neon.
(3) Fokus (Fokus) - Kenop fokus untuk mengatur ukuran penampang berkas elektron, garis pemindaian akan difokuskan ke keadaan paling jelas.
(4) Skala kecerahan (Iluminasi) - Kenop ini menyesuaikan kecerahan iluminasi di belakang layar fluoresen. Cahaya dalam ruangan normal, pencahayaan lebih gelap bagus. Di lingkungan dengan cahaya dalam ruangan rendah, pencahayaan dapat disesuaikan dengan tepat.
3 Faktor defleksi vertikal dan faktor defleksi horizontal
(1) Pemilihan faktor defleksi vertikal (VOLTS / DIV) dan penyesuaian
Di bawah aksi sinyal input unit, jarak titik cahaya yang dibelokkan pada layar disebut sensitivitas offset, dan definisi ini berlaku untuk sumbu X dan sumbu Y. Kebalikan dari sensitivitas disebut faktor defleksi. Sensitivitas vertikal diukur dalam cm/V, cm/mV atau DIV/mV, DIV/V, dan faktor defleksi vertikal diukur dalam V/cm, mV/cm atau V/DIV, mV/DIV.
Setiap saluran dalam osiloskop jejak memiliki saklar pita pemilih faktor defleksi vertikal. Seringkali terdapat kenop kecil di setiap sakelar pita yang mengatur faktor defleksi vertikal untuk setiap langkah. Putar kenop ini searah jarum jam sepenuhnya ke posisi "kalibrasi", di mana nilai faktor defleksi vertikal sama dengan yang ditunjukkan oleh sakelar pita. Memutar kenop ini berlawanan arah jarum jam akan menyempurnakan faktor defleksi vertikal. Perlu dicatat bahwa penyesuaian faktor defleksi vertikal yang baik dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dengan nilai yang ditunjukkan oleh sakelar pita. Banyak osiloskop memiliki fungsi ekspansi vertikal, ketika kenop penyesuaian halus ditarik keluar, sensitivitas vertikal diperbesar beberapa kali (faktor defleksi berkurang beberapa kali).
(2) Pemilihan basis waktu (TIME/DIV) dan penyempurnaan
Pemilihan basis waktu dan penyempurnaan digunakan dengan cara yang mirip dengan pemilihan dan penyempurnaan faktor defleksi vertikal. Pemilihan basis waktu juga diwujudkan dengan saklar pita, yang membagi basis waktu menjadi beberapa langkah seperti 1, 2 dan 5. Nilai indikasi dari saklar pita mewakili nilai waktu titik cahaya untuk bergerak. satu bingkai dalam arah horizontal. Misalnya, dalam mode 1μS/DIV, titik cahaya yang bergerak satu frame di layar mewakili nilai waktu 1μS.
Kenop "Trim" digunakan untuk kalibrasi dan pemangkasan basis waktu. Saat kenop diputar searah jarum jam ke posisi kalibrasi, nilai dasar waktu yang ditampilkan di layar sama dengan nilai nominal yang ditunjukkan oleh sakelar pita. Memutar kenop berlawanan arah jarum jam, basis waktu disetel dengan baik. Sinyal jam 10MHz, 1MHz, 500kHz, 100kHz tersedia di meja lab TDS, dihasilkan oleh osilator kristal kuarsa dan pembagi frekuensi, dengan tingkat akurasi tinggi, yang dapat digunakan untuk mengkalibrasi basis waktu osiloskop. Sumber sinyal standar osiloskop, CAL, dirancang khusus untuk mengkalibrasi basis waktu osiloskop dan faktor defleksi vertikal. Kenop Posisi di panel depan osiloskop menyesuaikan posisi bentuk gelombang sinyal pada layar fosfor.
4 Pilihan Saluran Input dan Kopling Input
(1) Pemilihan Saluran Input - Setidaknya ada tiga cara untuk memilih saluran input: saluran 1 (CH1), saluran 2 (CH2), dan saluran ganda (DUAL).
(1) CH1: Saluran 1 ditampilkan secara terpisah;
(2) CH2: Saluran 2 ditampilkan secara terpisah;
(3) ALT: dua saluran ditampilkan secara bergantian;
(4) CHOP: tampilan intermiten dua saluran, digunakan untuk tampilan jejak ganda saat kecepatan pemindaian lambat;
(5) TAMBAHKAN: superposisi sinyal dua saluran. Maintenance untuk memilih channel 1 atau channel 2 lebih banyak.
(2) Mode kopling input Mode kopling input - AC (AC), ground (GND), DC (DC).
5 pemicu
(1) Pemilihan sumber pemicu (Sumber) - untuk membuat layar menampilkan bentuk gelombang yang stabil, perlu untuk mengukur sinyal itu sendiri atau dengan sinyal yang diukur memiliki hubungan waktu tertentu antara sinyal pemicu yang ditambahkan ke rangkaian pemicu. Pemilihan sumber pemicu untuk menentukan sinyal pemicu dari mana akan disuplai. Biasanya ada tiga sumber pemicu: pemicu internal (INT), pemicu daya (LINE), pemicu eksternal EXT).
(2) Pemilihan mode kopling pemicu (Coupling) - sinyal pemicu ke rangkaian pemicu memiliki berbagai metode kopling, tujuannya adalah untuk memicu sinyal yang stabil dan dapat diandalkan. Berikut beberapa yang umum digunakan: Kopling AC, juga dikenal sebagai kopling kapasitif, Kopling DC (DC) tidak mengisolasi komponen DC dari sinyal pemicu.
(3) Tingkat pemicu (Level) dan polaritas pemicu (Kemiringan) - Penyesuaian tingkat pemicu, juga dikenal sebagai penyesuaian sinkron, yang membuat pemindaian dan sinkronisasi sinyal terukur. Kenop penyesuaian level untuk mengatur level pemicu sinyal pemicu. Setelah sinyal pemicu melebihi level pemicu yang ditetapkan oleh kenop, pemindaian akan terpicu. Memutar kenop searah jarum jam akan meningkatkan level pemicu; memutarnya berlawanan arah jarum jam akan menurunkan level pemicu.






