परिचय
विद्युत संकेतों का अध्ययन करते समय, डिजिटल ऑसिलोस्कोप आवश्यक होते हैं। यदि आप एक डिजिटल ऑसिलोस्कोप का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इसके सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं से परिचित होने की आवश्यकता है। इस खंड में, हम उन तीन मूल सिद्धांतों, अर्थात् रिज़ॉल्यूशन, बैंडविड्थ और नमूना दर पर अधिक गहराई से नज़र डालेंगे।
इन कारकों का ऑसिलोस्कोप की परिचालन क्षमताओं के साथ-साथ सटीकता के स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इन कारकों के बीच मौजूद कनेक्शन की समझ प्राप्त करने से आपको चयन करने में सहायता मिल सकती है डिजिटल आस्टसीलस्कप जो आपके काम की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है।
नमूना दर
ए की नमूना दर डिजिटल आस्टसीलस्कप सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है जो प्रदर्शित सिग्नल की सटीकता और निर्भरता के स्तर को निर्धारित करता है। यह एक माप है जो इंगित करता है कि एक ऑसिलोस्कोप एक निश्चित अवधि में कितने रीडिंग लेने में सक्षम है।
नमूनाकरण दर उन नमूनों की संख्या को संदर्भित करती है जो एक सेकंड में एकत्र किए जाते हैं और इसे अक्सर मेगासैंपल्स प्रति सेकंड (MS/s) या gigasamples प्रति सेकंड (GS/s) में दर्शाया जाता है।
यदि उपयोगकर्ता चाहता है कि ऑसिलोस्कोप उच्च स्तर की सटीकता के साथ सिग्नल को पकड़ने और पुनर्निर्माण करने में सक्षम हो तो नमूना दर में वृद्धि आवश्यक है। Nyquist-Shannon नमूनाकरण प्रमेय के अनुसार, आपकी नमूना दर सिग्नल की अधिकतम आवृत्ति के रूप में दोगुनी तेज़ होनी चाहिए ताकि आप सही ढंग से सिग्नल का पुनर्निर्माण कर सकें। ऐसा करने में सक्षम होने के लिए यह आपके लिए आवश्यक है।
यदि आप किसी अलियासिंग या विकृति का सामना किए बिना उच्च आवृत्तियों पर संकेतों को इकट्ठा करने और जांचने में सक्षम होना चाहते हैं, तो आपको एक ऑसिलोस्कोप की आवश्यकता होगी, जिसकी नमूना दर पर्याप्त रूप से अधिक हो।
यदि आप जटिल विश्लेषणात्मक उपकरण, जैसे वेवफॉर्म मैथ फ़ंक्शंस या सीरियल प्रोटोकॉल डिकोडिंग, या यदि आप एक ही समय में कई चैनलों का उपयोग कर रहे हैं, तो आप प्रभावी नमूनाकरण दर में कमी देख सकते हैं।
ये दोनों कारक प्रभावी नमूनाकरण दर में गिरावट में योगदान कर सकते हैं। मापन सटीक होने के लिए, सक्रिय चैनलों की संख्या और नमूना दर के बीच संबंध के बारे में जागरूक होना आवश्यक है।
बैंडविड्थ
इसका "बैंडविड्थ" आवृत्ति रेंज को संदर्भित करता है जिसे यह लगातार पता लगा सकता है और प्रदर्शित कर सकता है, और यह शब्द "बैंडविड्थ" शब्द से आया है। यह आवृत्ति रेंज को संदर्भित करता है जिसमें ऑसिलोस्कोप की आयाम प्रतिक्रिया एक निश्चित सहनशीलता के भीतर स्थिर रहती है, जो आमतौर पर -3 डीबी होती है।
यह एक आम ग़लतफ़हमी है कि बैंडविड्थ उच्चतम आवृत्ति का संकेत प्रदान करता है जिसे किसी एक समय में ऑसिलोस्कोप पर देखा जा सकता है। दूसरी ओर, बैंडविड्थ आवृत्ति रेंज है कि ऑसिलोस्कोप पूरे आयाम में सटीक आयाम माप कर सकता है।
सटीक मापन के लिए, ऑसिलोस्कोप का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है जिसमें बैंडविड्थ है जो सिग्नल के उच्चतम आवृत्ति घटक से कम से कम पांच गुना बड़ा है जो कि रुचि का है।
ऑसिलोस्कोप की बढ़ती समय क्षमताएं उन पहलुओं में से एक हैं जो बैंडविड्थ आवश्यकताओं से प्रभावित होती हैं। किसी सिग्नल के आयाम को उसके उच्चतम मूल्य के 10% से 90% तक बढ़ने में जितना समय लगता है, उसे उदय समय कहा जाता है।
एक बड़े बैंडविड्थ के साथ एक आस्टसीलस्कप जो तेजी से बढ़ने वाले समय संकेतों को सटीक रूप से रिकॉर्ड और दिखा सकता है, उन अनुप्रयोगों के लिए उत्कृष्ट है जिन्हें सटीक समय विश्लेषण और उच्च आवृत्ति माप की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के माप अक्सर एक दूसरे के संयोजन के साथ आवश्यक होते हैं।
संकल्प
वोल्टेज में सबसे छोटी वृद्धि जो एक ऑसिलोस्कोप सटीक रूप से प्रदर्शित करने में सक्षम होती है, उसे डिवाइस के "रिज़ॉल्यूशन" के रूप में संदर्भित किया जाता है। एडीसी के अंदर निहित बिट्स की संख्या जो सिग्नल को डिजिटाइज करने के लिए उपयोग की गई थी, निर्णायक कारक के रूप में काम करेगी। ऑसिलोस्कोप में आमतौर पर 8 बिट्स का क्षैतिज रिज़ॉल्यूशन होता है, हालाँकि यह संख्या 10 बिट्स या इससे भी अधिक हो सकती है।
आस्टसीलस्कप का ऊर्ध्वाधर विभेदन सबसे अधिक मिनट के वोल्टेज परिवर्तनों का पता लगाने और सटीक रूप से प्रदर्शित करने की इसकी क्षमता से सीधे जुड़ा हुआ है।
उच्च रिज़ॉल्यूशन वाले ऑसिलोस्कोप कमजोर संकेतों को मापने और कम रिज़ॉल्यूशन वाले तरंगों की तुलना में तरंगों में मिनट के उतार-चढ़ाव का पता लगाने में सक्षम होते हैं। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रिज़ॉल्यूशन बढ़ाने से शोर तल में भी वृद्धि हो सकती है, जिसका सिग्नल-टू-शोर अनुपात पर प्रभाव पड़ेगा।
आपके द्वारा चुने गए ऑसिलोस्कोप का लंबवत संकल्प आपके माप आवश्यकताओं द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। बड़े आयाम वाले सिग्नल से निपटने पर, ऐसा लगता है कि 8 बिट का रिज़ॉल्यूशन पर्याप्त होगा।
हालांकि, उन अनुप्रयोगों के लिए 10 बिट या उससे अधिक का उच्च रिज़ॉल्यूशन आवश्यक हो सकता है जिन्हें सटीक वोल्टेज माप की आवश्यकता होती है या कम-आयाम सिग्नल शामिल होते हैं। LISUN सबसे अच्छा डिजिटल ऑसिलोस्कोप भी प्रदान करता है।
सिग्नल कंडीशनिंग, पृष्ठभूमि शोर, और ऑसिलोस्कोप में निर्मित प्रसंस्करण विधियों में प्रभावी संकल्प पर प्रभाव डालने की क्षमता है। इस वजह से, विभिन्न ऑपरेटिंग परिस्थितियों में ऑसिलोस्कोप के प्रभावी संकल्प की ठोस समझ होना और किसी भी संभावित सीमाओं को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।
नमूनाकरण दर, बैंडविड्थ और रिज़ॉल्यूशन के बीच इंटरप्ले
नमूनाकरण दर, बैंडविड्थ, और ऑसिलोस्कोप का संकल्प सभी कारक हैं जो उपकरण के समग्र प्रदर्शन में योगदान देते हैं। साधन के इन तीन पहलुओं के बीच एक मजबूत संबंध है। माप के परिणाम विश्वसनीय होने के लिए, उनकी बातचीत को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
सिग्नल की बैंडविड्थ को कैप्चर करने के लिए नमूना दर पर्याप्त तेज़ होनी चाहिए। Nyquist-Shannon नमूनाकरण प्रमेय के अनुसार, अलियासिंग होने से बचने के लिए नमूना दर सिग्नल की बैंडविड्थ से कम से कम दोगुनी होनी चाहिए। नतीजतन, एक आस्टसीलस्कप का चयन करना आवश्यक है जिसका नमूनाकरण दर या तो आवश्यक बैंडविड्थ की तुलना में या उससे अधिक है।
रिज़ॉल्यूशन के संबंध में विचार करने के लिए अन्य आवश्यक पहलू ऑसिलोस्कोप की वर्टिकल रेंज और सेंसिटिविटी सेटिंग्स हैं। जबकि वर्टिकल रेंज वोल्टेज की सीमा को परिभाषित करता है जिसे प्रदर्शित किया जा सकता है, रिज़ॉल्यूशन सबसे छोटी वोल्टेज वृद्धि को निर्धारित करता है जिसे लगातार प्रदर्शित किया जा सकता है। यह इस तथ्य के विपरीत है कि लंबवत श्रेणी दिखाए जा सकने वाले वोल्टेज की सीमा का वर्णन करती है।
अनुमानित सिग्नल स्तरों और माप सटीकता की डिग्री के आधार पर एक रिज़ॉल्यूशन चुनना आवश्यक है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि ऑसिलोस्कोप अत्यधिक परिमाणीकरण शोर या जानकारी के नुकसान से पीड़ित बिना सिग्नल को ठीक से प्रदर्शित करेगा।
इसके अतिरिक्त, सटीकता जिसके साथ ऑसिलोस्कोप सिग्नल के उच्च आवृत्ति घटकों को माप सकता है, उपयोग किए जाने वाले बैंडविड्थ पैरामीटर से विपरीत रूप से संबंधित है। एक आस्टसीलस्कप का उपयोग करें जिसमें एक बैंडविड्थ है जो विश्वसनीय रीडिंग और सटीक तरंग प्रजनन प्राप्त करने के लिए ब्याज की अधिकतम आवृत्ति से अधिक है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि निर्दिष्ट नमूना दर, बैंडविड्थ, और संकल्प ठीक से काम करने के लिए ऑसिलोस्कोप के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं हैं।
वास्तविक दुनिया की सेटिंग्स में एक ऑसिलोस्कोप का प्रदर्शन विभिन्न प्रकार के कारकों से प्रभावित हो सकता है, जैसे सिग्नल गुणवत्ता, जांच पैरामीटर और परिवेशी शोर स्तर।
उपकरण के साथ-साथ जिस वातावरण में इसका उपयोग किया जाएगा, उस माप के प्रकाश में ऑसिलोस्कोप विशेषताओं की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने की आवश्यकता है।
निष्कर्ष
नमूना दर, बैंडविड्थ, और एक के संकल्प को जानना डिजिटल आस्टसीलस्कप इसका अधिकतम लाभ उठाने के लिए महत्वपूर्ण है। एक आस्टसीलस्कप की बैंडविड्थ गारंटी देती है कि यह निर्दिष्ट आवृत्ति सीमा के भीतर संकेतों को ठीक से मापेगा, जबकि नमूनाकरण दर परिभाषित करती है कि उन्हें कितनी सही तरीके से पकड़ा जाएगा।
एक आस्टसीलस्कप का विभेदन उसकी क्षमता को प्रभावित करता है कि वह छोटी से छोटी वोल्टेज वृद्धि को निर्धारित करके एक संकेत में सूक्ष्म परिवर्तन का पता लगा सके और दिखा सके जिसे ईमानदारी से प्रदर्शित किया जा सकता है। एक आस्टसीलस्कप का चयन करना जो आपकी माप मांगों के अनुरूप है और सटीक और विश्वसनीय सिग्नल विश्लेषण की गारंटी देता है, इन मापदंडों और वास्तविक दुनिया के तत्वों जैसे शोर और सिग्नल गुणवत्ता के बीच बातचीत को ध्यान में रखते हुए संभव है।
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