Comment utiliser l'oscilloscope numérique
1 écran fluorescent
L'écran fluorescent est la partie d'affichage de l'oscilloscope. Les directions horizontale et verticale de l'écran comportent chacune un certain nombre de lignes d'échelle, indiquant la relation entre la tension et le temps de la forme d'onde du signal. Selon le signal mesuré sur l'écran occupé, le nombre d'images multiplié par la constante de proportionnalité appropriée (V/DIV, TIME/DIV) peut être dérivé des valeurs de tension et de temps.
2 oscillateurs et système d'alimentation
(1) Alimentation (Alimentation) - interrupteur d'alimentation principal de l'oscilloscope. Lorsque cet interrupteur est enfoncé, le voyant d'alimentation s'allume, indiquant que l'alimentation est allumée.
(2) Lueur (intensité) – Tournez ce bouton pour modifier la luminosité du point lumineux et de la ligne de balayage. L'observation des signaux basse fréquence peut être plus petite, celle des signaux haute fréquence plus grande. Généralement, il ne doit pas être trop lumineux pour protéger l'écran fluorescent.
(3) Focus (Focus) - Bouton de mise au point pour ajuster la taille de la section transversale du faisceau d'électrons, la ligne de balayage sera focalisée dans l'état le plus clair.
(4) Luminosité de l'échelle (Éclairement) - Ce bouton ajuste la luminosité de l'éclairage derrière l'écran fluorescent. Lumière intérieure normale, éclairage plus sombre, bon. Dans un environnement de faible luminosité intérieure, l'éclairage peut être ajusté de manière appropriée.
3 Facteur de déflexion verticale et facteur de déflexion horizontale
(1) Sélection du facteur de déflexion verticale (VOLTS / DIV) et réglage fin
Sous l'action du signal d'entrée de l'unité, la distance à laquelle le point lumineux est dévié sur l'écran est appelée sensibilité de décalage, et cette définition s'applique à la fois à l'axe X et à l'axe Y. L’inverse de la sensibilité est appelé facteur de déflexion. La sensibilité verticale est mesurée en cm/V, cm/mV ou DIV/mV, DIV/V, et le facteur de déviation verticale est mesuré en V/cm, mV/cm ou V/DIV, mV/DIV.
Chaque canal d'un oscilloscope à trace possède un commutateur de bande de sélection du facteur de déviation verticale. Il y a souvent un petit bouton sur chaque commutateur de bande qui permet d'affiner le facteur de déviation verticale pour chaque étape. Tournez ce bouton à fond dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position « calibrage », où la valeur du facteur de déflexion verticale est la même que celle indiquée par le commutateur de bande. Tourner ce bouton dans le sens inverse des aiguilles d’une montre affinera le facteur de déflexion verticale. Il convient de noter que le réglage fin du facteur de déflexion verticale peut entraîner une incohérence avec la valeur indiquée par le commutateur de bande. De nombreux oscilloscopes ont une fonction d'expansion verticale, lorsque le bouton de réglage fin est retiré, la sensibilité verticale est agrandie plusieurs fois (le facteur de déviation est réduit de plusieurs fois).
(2) Sélection de la base de temps (TIME/DIV) et réglage fin
La sélection de la base de temps et le réglage fin sont utilisés de la même manière que la sélection et le réglage fin du facteur de déviation verticale. La sélection de la base de temps est également réalisée par un commutateur de bande, qui divise la base de temps en un certain nombre d'étapes de la manière 1, 2 et 5. La valeur d'indication du commutateur de bande représente la valeur de temps nécessaire au déplacement du point lumineux. un cadre dans le sens horizontal. Par exemple, en mode 1μS/DIV, le point lumineux se déplaçant d’une image sur l’écran représente une valeur temporelle de 1μS.
Le bouton « Trim » est utilisé pour l'étalonnage et le découpage de la base de temps. Lorsque le bouton est tourné dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position d'étalonnage, la valeur de base de temps affichée sur l'écran est la même que la valeur nominale indiquée par le commutateur de bande. En tournant le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la base de temps est affinée. Des signaux d'horloge de 10 MHz, 1 MHz, 500 kHz, 100 kHz sont disponibles sur la paillasse de laboratoire TDS, générés par l'oscillateur à cristal de quartz et le diviseur de fréquence, avec un haut degré de précision, qui peuvent être utilisés pour calibrer la base de temps de l'oscilloscope. La source de signal standard de l'oscilloscope, CAL, est spécialement conçue pour calibrer la base de temps et le facteur de déviation verticale de l'oscilloscope. Le bouton Position sur le panneau avant de l'oscilloscope ajuste la position de la forme d'onde du signal sur l'écran phosphorescent.
4 sélection du canal d'entrée et du couplage d'entrée
(1) Sélection du canal d'entrée - Il existe au moins trois façons de sélectionner les canaux d'entrée : canal 1 (CH1), canal 2 (CH2) et double canal (DUAL).
(1) CH1 : le canal 1 est affiché séparément ;
(2) CH2 : le canal 2 est affiché séparément ;
(3) ALT : deux canaux sont affichés en alternance ;
(4) CHOP : affichage intermittent à deux canaux, utilisé pour l'affichage à double trace lorsque la vitesse de balayage est lente ;
(5) ADD : superposition de signaux de deux canaux. L'entretien pour choisir le canal 1 ou le canal 2 est plus.
(2) Mode de couplage d'entrée Mode de couplage d'entrée - AC (AC), masse (GND), DC (DC).
5 déclencheurs
(1) Sélection de la source de déclenchement (Source) - pour que l'écran affiche une forme d'onde stable, il est nécessaire de mesurer le signal lui-même ou avec le signal mesuré, il existe une certaine relation temporelle entre le signal de déclenchement ajouté au circuit de déclenchement. Sélection de la source de déclenchement pour déterminer le signal de déclenchement à partir duquel l'alimentation est effectuée. Il existe généralement trois sources de déclenchement : déclenchement interne (INT), déclenchement de puissance (LINE), déclenchement externe EXT).
(2) Sélection du mode de couplage de déclenchement (Couplage) - le signal de déclenchement vers le circuit de déclenchement dispose d'une variété de méthodes de couplage, le but est de déclencher le signal de manière stable et fiable. En voici quelques-uns couramment utilisés : Le couplage AC, également appelé couplage capacitif, le couplage DC (DC) n'isole pas la composante DC du signal de déclenchement.
(3) Niveau de déclenchement (Niveau) et polarité de déclenchement (Pente) - Réglage du niveau de déclenchement, également appelé réglage synchrone, qui effectue le balayage et la synchronisation du signal mesuré. Bouton de réglage du niveau pour régler le niveau de déclenchement du signal de déclenchement. Une fois que le signal de déclenchement dépasse le niveau de déclenchement défini par le bouton, le balayage est déclenché. Tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre augmente le niveau de déclenchement ; le tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre diminue le niveau de déclenchement.






