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PicoScope 구매 가이드-최고의 PicoScope 검토

PicoScope 구매 가이드-최고의 PicoScope 검토


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USB 오실로스코프를 살펴보고 어떤 것이 베스트 바이인지 고려할 때 사용 가능한 요구 사항과 옵션을 살펴 보는 데 시간을 할애 할 가치가 있습니다.

매우 광범위한 USB 오실로스코프, 특히 사용 가능한 PicoScope가 있습니다. 그들은 많은 요구를 충족시킬 수 있지만 특정 상황에 가장 적합한 것입니다.

어떤 사람들에게는 엄청나게 많은 선택이있을 수 있으며 올바른 옵션을 선택하는 것이 쉽지 않을 수 있지만 간단한 논리 패턴을 따르면 필요한 것을 분석 한 다음 옵션을 통해 올바른 결정을 내릴 수 있습니다.

PicoScope 요구 사항

최고의 USB 오실로스코프 또는 구매할 최고의 PicoScope를 결정하는 첫 번째 단계는 실제로 필요한 것을 신중하게 고려하는 것입니다.

측정해야 할 파형을 살펴볼 가치가 있습니다. 최고 주파수, 즉 파형에서 구성 요소의 최고 주파수, 수행해야하는 채널 수, 수행해야하는 측정 종류 등.

스코프가 특정 응용 분야에 사용 될지 아니면 다른 예상치 못한 요구 사항을 수용하기 위해 사양을 늘릴 가치가있는 경우 실험실에서 범용 장비로 사용할지 여부를 결정하는 것도 가치가 있습니다. 추가 비용이 들기 때문에 미래를 완전히 예측할 수 없기 때문에 판단 요청이 필요할 수 있습니다.

주요 사양

벤치 탑 스코프이든 PicoScope와 같은 USB 스코프이든 모든 오실로스코프를 살펴볼 때 수행해야 할 다양한 작업의 요구 사항을 충족시키기 위해 살펴 봐야 할 몇 가지 사양이 있습니다.

일부 사양은 상대적으로 분명하지만 다른 사양은 좀 더 모호합니다. 그러나 PicoScope USB 오실로스코프를 구매할 때는이를 고려해야합니다.

  • 채널 수 : 필요한 채널 수를 잘 살펴볼 가치가 있습니다. 몇 년 전만해도 스코프에는 하나 또는 두 개의 채널 만있었습니다. 이제 훨씬 더 복잡한 회로로 인해 더 많은 채널이 필요합니다. 2 개가 자주 사용되고 4 개가 필요할 수 있습니다. 예를 들어 트리 위상 회로를 보는 애플리케이션은 각 전압 파형에 대해 하나씩, 각 전류 파형에 대해 하나씩 필요할 수 있습니다. 다른 모니터링 회로 또는 두 개와 결합하면 8 개의 채널을 사용할 수 있습니다. 모든 애플리케이션이 8 개의 채널을 필요로하는 것은 아니지만 이것이 그 필요성을 보여줍니다.
  • 혼합 신호 오실로스코프 : MCU를 사용하여 임베디드 시스템을 분석하기 위해 PicoScope를 사용할 때 또는 일반 로직을 볼 때에도 버스 회로 등을 보면서 회로의 동작을 분석해야 할 수 있습니다. 로직 분석 채널이 아날로그 스코프 입력과 함께 사용되는 혼합 신호 기능은 특히 유용 할 수 있습니다. 16 개 라인의 MSO 기능은 대부분의 PicoScope 제품군에서 사용할 수 있습니다.
  • 대역폭 : 신호가 올바르게 표시되는지 확인하는 것이 중요합니다. 스코프의 주파수 응답이 측정을 제한하지 않는지 확인해야합니다. 일반적으로 대역폭은 -3dB 지점, 즉 스코프의 응답이 3dB로 떨어지는 주파수로 측정됩니다.

    오실로스코프 사양이 적절한 지 확인하려면 스코프의 대역폭이 작동 주파수보다 높은지 확인해야합니다. 종종 5 배 규칙이 경험적으로 사용됩니다. 여기서 오실로스코프의 대역폭은 신호에서 가장 높은 주파수 성분의 5 배 여야합니다. 이 규칙을 사용하면 주파수 제한으로 인한 오류가 ± 2 % 미만이됩니다.

  • 컴퓨터 호환성 : 컴퓨터 기반 제품의 사용을 고려할 때 해당 제품에 연결될 컴퓨터와 작동하는지 여부를 고려해야합니다. PicoScope 제품군은 Windows, Mac iOS 및 Linux에서 작동하므로 대부분의 컴퓨터에서 작동합니다.
  • 상승 시간 :PicoScope와 같은 USB 오실로스코프를 구입할 때 고려해야 할 또 다른 중요한 오실로스코프 사양은 상승 시간입니다. 오실로스코프는 빠른 전환을 정확하게 캡처 할 수있을만큼 충분히 빠른 상승 시간을 가져야합니다. 그렇지 않으면 중요한 정보가 제대로 표시되지 않을 수 있습니다.

    오실로스코프의 상승 시간은 이미지가 최종 값의 10 %에서 90 %로 상승하는 데 걸리는 시간으로 정의됩니다. 이것은 대역폭에 추가로 다르며 전압 변화율이 제한 요소 인 연산 증폭기의 슬 루율과 비슷합니다.

    1 차 추정을위한 대역폭과 상승 시간 간의 관계는 상승 시간 = 대역폭 / 0.45를 사용하여 추정 할 수 있습니다. 이것은 경험상의 법칙이며 0.45의 값은 최신 디지털 스코프에 사용됩니다.

  • 샘플 속도 : PicoScope USB 스코프와 같은 디지털 스코프의 샘플 속도는 초당 샘플 S / s로 측정됩니다. 최신 스코프는 파형에 더 높은 해상도와 세부 정보를 제공하기 위해 더 많은 샘플을 사용하므로 샘플 속도는 MS / s 또는 GS / s로 측정 될 가능성이 훨씬 더 높습니다.

    최대 샘플 속도가 헤드 라인 속도 인 경향이 있지만 최소 샘플 속도도 중요 할 수 있습니다. 이것은 오랜 시간 동안 천천히 변화하는 신호를 볼 때 발생합니다. 또한 수평 스케일 컨트롤을 변경하면 표시된 샘플 속도가 변경된다는 점에 유의해야합니다. 이것은 표시된 파형 디스플레이에서 일정한 수의 파형 포인트를 유지하기위한 것입니다.

    대부분의 어플리케이션에서는 표시해야하는 파형을 정확하게 표현하는 데 필요한 최소 샘플 수를 정의해야합니다. 이를 계산하려면 스코프가 전압 입력에서 파형을 가져온 다음이를 디지털화 한 다음 처리한다는 것을 이해해야합니다. 디스플레이의 경우 파형을 구성하고 앨리어싱을 방지하기 위해 Nyquist 정리는 샘플링 주파수가 표시 될 최고 주파수 성분의 두 배가되어야한다고 지시합니다. 그러나 이것은 반복적 인 파형, 글리치 및 보간 방법과 같은 비정상적인 이벤트에 대해 몇 가지 가정을합니다.

    실제로 sin (x) / x 보간 (일반적인 옵션)을 사용할 때 가정하는 것이 좋습니다. 그 결과 업계에서는 샘플 속도가 2.5 배 최고 주파수 여야한다는 경험 법칙을 채택했습니다.

  • 메모리 깊이 : 메모리 용량은 PicoScope USB 오실로스코프를 구입할 때 고려해야 할 중요한 사양입니다. 메모리가 클수록 더 많은 샘플을 저장할 수 있습니다. 즉, 더 긴 샘플을 저장해야하는 경우 더 많은 메모리가 필요합니다. 또한 샘플 속도가 높으면 더 많은 메모리가 필요합니다. 기본적으로 메모리 깊이 = 수집 시간 창에 샘플 속도를 곱한 값입니다.
  • 크기 및 무게 : 많은 실험실 기반 시스템의 경우 크기와 무게가 그다지 문제가되지 않을 수 있지만 PicoScope가 너무 많은 공간을 차지하지 않는다는 사실이 이점이 될 수 있습니다.비교적 작은 PicoScopes는 작업대 나 노트북 케이스에 쉽게 장착 할 수 있습니다. 2000 시리즈 버전 중 일부는 대략 신용 카드 크기이며 현장 조사 등을 위해 쉽게 휴대 할 수 있습니다.

PicoScope 선택

요구 사항이 조립되면 요구 사항을 충족하는 것이 무엇인지 확인할 수 있습니다. 종종 이것은 너무 높은 비용의 약간의 반복을 요구할 수 있습니다.

다행히 PicoScopes는 가격 대비 뛰어난 가치를 제공하며 합리적인 비용으로 높은 사양의 오실로스코프를 얻을 수 있습니다.

PicoScope에는 여러 범위가 있으며 범위 내에는 다양한 모델이 있습니다. 모델 번호에서 스코프에 대한 무언가를 결정할 수 있습니다.

기본 번호는 4 개의 숫자와 접미사 문자로 구성됩니다. 첫 번째 문자는 범위가 속한 시리즈를 제공합니다. 두 번째 문자는 입력 스코프 채널 수를 나타냅니다. 세 번째와 네 번째 숫자는 범위 내의 스코프 모델을 나타내며 마지막 문자는 일반적으로 범위 또는 모델 번호 내의 시리즈를 나타내는 A 또는 B입니다.



비디오보기: PICO SCOPE 2204 A THE BEST KEPT SECRET!!! (할 수있다 2022).