+86-18822802390

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์: +8618822802390

  • อีเมล:admin@gvda-instrument.com

  • วอตส์แอปป์: 8618822802390

  • เพิ่ม: ห้อง 610-612 อาคารธุรกิจ Huachuangda เขต 46 ถนน Cuizhu ถนน Xin'an Bao'an เซินเจิ้น

แบนด์วิธและอัตราตัวอย่างของออสซิลโลสโคปคือเท่าใด

Jan 11, 2024

แบนด์วิธและอัตราตัวอย่างของออสซิลโลสโคปคือเท่าใด

 

แบนด์วิธคืออะไร? โดยทั่วไป แบนด์วิธของออสซิลโลสโคปถูกกำหนดให้เป็นแอมพลิจูดของสัญญาณอินพุตสูงสุดที่จะลดทอนสัญญาณอินพุตลง 3db


อัตราตัวอย่างคืออะไร? สามารถรับคะแนนได้กี่คะแนนต่อวินาที ยิ่งความเร็วเร็วขึ้น ข้อผิดพลาดก็จะยิ่งลดลง โดยทั่วไปอัตราการสุ่มตัวอย่างควรเป็น 4 เท่าของแบนด์วิธของออสซิลโลสโคป (ประเภทเครื่องขยายเสียงคือการตอบสนองแบบเกาส์เซียน)


สำหรับออสซิลโลสโคปแบบดิจิทัลจะมีอย่างน้อยสองส่วน: ช่อง Y ของสัญญาณที่ทดสอบและส่วนสุ่มตัวอย่าง


Y-channel คือการขยาย (หรือลดทอน) สัญญาณภายใต้การทดสอบ และแบนด์วิธมีไว้สำหรับ Y-channel หากช่อง Y สามารถขยายสัญญาณไซน์ทั้งหมดในช่วง 0 ถึง 10 MHz อย่างสม่ำเสมอและไม่มีการบิดเบือน แบนด์วิดท์ของมันคือ 10 MHz เนื่องจากรูปคลื่นที่ซับซ้อนประกอบด้วยสัญญาณไซน์ซอยด์ที่มีฮาร์โมนิคต่างๆ และฮาร์โมนิคเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นแบนด์วิธที่กว้างมาก ยิ่งแบนด์วิดท์ของช่อง Y ของคุณมีขนาดใหญ่เท่าใดก็ยิ่งดีเท่านั้น เพื่อให้แน่ใจถึงการขยายสัญญาณที่ซับซ้อนอย่างแท้จริง


การมี Y-channel ที่มีแบนด์วิธเพียงพอนั้นไม่เพียงพอ ในการจับรูปคลื่น คุณต้องสุ่มตัวอย่างสัญญาณที่ขยายโดยช่อง Y! ความเร็วของการสุ่มตัวอย่างนี้คืออัตราการสุ่มตัวอย่าง ยิ่งอัตราการสุ่มตัวอย่างเร็วขึ้น จุดต่อหน่วยเวลาในการจับรูปคลื่นที่ซับซ้อนก็จะยิ่งมากขึ้น การประกอบขั้นสุดท้ายของรูปคลื่นจะแสดงใกล้กับสัญญาณที่ซับซ้อนจริงมากขึ้น


ดังนั้น แม้ว่าแบนด์วิธและอัตราการสุ่มตัวอย่างจะเป็นพารามิเตอร์สองตัวที่แตกต่างกัน แต่ก็มีความสำคัญมากสำหรับการฟื้นฟูรูปคลื่นที่วัดได้อย่างแท้จริง


เหตุใดแบนด์วิธจึงมากขึ้น สัญญาณจึงบิดเบี้ยวน้อยลง


สัญญาณที่ซับซ้อนสามารถแบ่งออกเป็นฮาร์โมนิกไซนูซอยด์ความถี่สูงจำนวนนับไม่ถ้วน และฮาร์โมนิกความถี่สูงเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นรายละเอียดของสัญญาณต้นฉบับ หากแบนด์วิธของคุณไม่กว้างพอ (สาเหตุหลักมาจากค่าไฮเอนด์ไม่สูงพอ) สัญญาณฮาร์มอนิกที่สูงกว่าจะไม่สามารถขยายและส่งผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สัญญาณเหล่านั้นถูกบล็อกหรือถูกลดทอน) เป็นผลให้สัญญาณที่คุณได้รับที่ส่วนท้ายของช่อง Y จะถูกบิดเบือน (สูญเสียรายละเอียดของสัญญาณที่ซับซ้อน)


ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเพิ่มแบนด์วิดธ์ Y-channel ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อเรียกคืนรายละเอียดสัญญาณ (โดยไม่ผิดเพี้ยน)


แบนด์วิดธ์คือการสะท้อนความถี่ของสัญญาณผ่านความสามารถ ยิ่งแบนด์วิธใหญ่ขึ้น สัญญาณในส่วนประกอบความถี่ต่างๆ (โดยเฉพาะส่วนประกอบความถี่สูง) สามารถขยายและแสดงผลได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีความแม่นยำมากขึ้นหากแบนด์วิธไม่เพียงพอ จะสูญเสียส่วนประกอบความถี่สูงจำนวนมาก สัญญาณจะแสดงไม่ถูกต้องตามธรรมชาติ เกิดข้อผิดพลาดขนาดใหญ่ อัตราการสุ่มตัวอย่างเป็นการแปลงความถี่การแปลงสัญญาณแบบอะนาล็อกเป็นดิจิทัล (เช่น จำนวนการรับข้อมูลต่อวินาที) ยิ่งความถี่สูงเท่าใด การได้มาของสัญญาณต่อหน่วยเวลาก็จะยิ่งสูง สัญญาณก็จะยังคงอยู่ใน ข้อมูลสัญญาณ ยิ่งข้อมูลสูญหาย ข้อมูลน้อย การแปลงปริมาณดิจิทัลจะสามารถสะท้อนค่าของสัญญาณได้อย่างแม่นยำ จากนั้นด้วยจอ LCD จะสามารถแสดงการแสดงรูปคลื่นสัญญาณได้แม่นยำและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ยิ่งมีจุดสุ่มตัวอย่างมาก ยิ่งมีจุดแสดงมากเท่าไรก็ยิ่งมีความชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งมีจุดสุ่มตัวอย่างมากเท่าใด จุดจะแสดงมากขึ้นและชัดเจนยิ่งขึ้นเท่านั้น


พูดง่ายๆ ก็คือ แบนด์วิดท์สะท้อนถึงช่วงความถี่ของสัญญาณที่สามารถแสดงได้ ในขณะที่อัตราการสุ่มตัวอย่างสะท้อนถึงรายละเอียดของรูปคลื่นของสัญญาณ


เพราะเหตุใดยิ่งแบนด์วิดท์มีขนาดใหญ่เท่าใด ส่วนประกอบความถี่ต่างๆ (โดยเฉพาะส่วนประกอบความถี่สูง) ในสัญญาณก็สามารถขยายและแสดงได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น


ตัวอย่างเช่น หากแบนด์วิธของเครื่องขยายเสียงมีขนาดค่อนข้างเล็ก เช่น แบนด์วิดท์ที่ 50Hz~15KHz ดังนั้นสัญญาณที่สูงกว่า 15KHz จะไม่สามารถขยายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เอาต์พุตจะมีขนาดเล็กมากหรือไม่มีเลย และคุณจะไม่ได้ยินเสียง เสียงที่สูงกว่า 15KHz หากแบนด์วิธของแอมพลิฟายเออร์กว้างขึ้น เช่น 10Hz~20KHz เสียงทั้งหมดจะสามารถขยายและส่งสัญญาณออกได้ จึงสามารถส่งสัญญาณเสียงออกมาได้ครบถ้วน ออสซิลโลสโคปแสดงสิ่งเดียวกัน

 

GD188--5 Storage Function Oscilloscope Multimeter

ส่งคำถาม