전자 프로젝트를 위한 최고의 오실로스코프

오실로스코프

전자 연구실을 설립하고 싶다면, 놓쳐서는 안 될 필수 도구 중 하나는 오실로스코프입니다.. 그것들을 사용하면 다음과 같이 일부 측정을 수행할 수 있을 뿐만 아니라 폴리머, 그러나 아날로그 및 디지털 신호에서도 매우 그래픽적인 결과를 볼 수 있습니다. 의심할 여지 없이 전자 연구실에서 가장 전문적이고 사용되는 도구 중 하나이며 여기에서 이것이 정확히 무엇인지, 가장 적합한 도구를 선택하는 방법을 보여주고 가격 대비 최고의 가치를 지닌 일부 브랜드와 모델을 추천합니다.

이러한 오실로스코프 중 상당수는 Linux와 같은 다른 운영 체제에 대한 공식 지원이 없지만 사실은 다음과 같이 이 플랫폼에서 사용할 수 있는 프로젝트가 있다는 것입니다. 오픈한텍 한텍을 위해, DSRemote Rigols 또는 이것에 대한 또 다른 대안 시글런트를 위해. 이러한 유형의 프로젝트가 없는 경우 운영 체제에서 Windows와 함께 항상 가상 머신을 사용할 수 있습니다.

최고의 오실로스코프

어떤 기기를 사야할지 모르겠다면 여기로 최고의 오실로스코프로 선택 무엇을 살 수 있습니까? 그리고 매우 다양한 가격대의 초보자, 제작자 및 전문가를 위한 제품이 있습니다. 이 선택을 위해 나는 3개의 최고의 브랜드를 선택했으며 각 모델에서 3가지 다른 모델이 제공됩니다: 초보자와 아마추어를 위한 더 저렴하고 경제적인 옵션, 중간 범위 및 전문가를 위한 더 비싼 옵션.

브랜드 리골

Rigol DS1102Z-E(최저가)

Rigol에는 2채널, 100Mhz, 1GSa/s, 24Mpts 및 8비트가 포함된 이 디지털 유형 모델과 같이 찾을 수 있는 최고의 디지털 오실로스코프가 있습니다. 선택한 부분 확대, 스크롤 기능, 환상적인 연결성, 최대 30.000wfms/s의 파형 캡처 속도, 최대 60.000개의 기록된 파형을 표시 및 분석할 수 있습니다. TFT 패널 및 WVGA 해상도(7×800픽셀), 조정 가능한 밝기, 480mV/div ~ 1V/div의 수직 스케일 범위, USB 연결, 10개의 프로브 및 케이블 포함 등의 대형 2인치 컬러 화면에서 모두 볼 수 있습니다. .

Rigol DS1054Z(중간 범위)

제품이 없습니다.

이것은 최고의 디지털 오실로스코프 중 하나입니다. Rigol은 이전과 같이 4개의 채널이 아닌 150개의 채널로 환상적인 장치를 만들었습니다. 24Mhz, 1Mpts, 30000Gsa/s, 7wfms/s와 같은 정말 흥미로운 기능과 트리거, 디코딩, 다양한 트리거 지원, USB 연결 및 이전 기능과 공유 800인치 및 480×37픽셀 해상도, 스케일 범위 등 상승 및 하강 시간, 파형 진폭, 펄스 폭, 듀티 사이클 등에 대한 통계와 함께 최대 XNUMX개의 파형 매개변수를 자동으로 측정합니다.

Rigol MSO5204(전문가용으로 최고)

Rigol MSO5204는 가장 흥미로운 전문 오실로스코프 중 하나입니다. 이 장치는 4개 채널, 200Mhz, 8GSa/s, 100Mpts 및 500000wfms/s와 함께 제공됩니다. 9인치 컬러 터치 스크린(멀티 터치), 정전식 LCD 패널, 환상적인 강력한 하드웨어가 포함되어 있습니다. 가장 작은 세부 사항까지 포착하고 표현합니다. 이 화면은 뛰어난 해상도와 색상 안정성, 최대 256단계 조정이 가능합니다. 메모리에서 최대 41개의 다른 파형 매개변수를 자동으로 측정할 수 있습니다. 이 경우 LAN, USB, HDMI 등과 같은 다양한 인터페이스를 사용할 수 있습니다.

브랜드 한텍

Hantek 6022BE (저렴한 디지털)

이 Hantek은 매우 저렴하고 디지털이며 USB를 통해 PC에 연결합니다. 여기에는 화면이 포함되어 있지 않지만 Windows에 설치하고 이 소프트웨어를 사용하여 컴퓨터 화면을 통해 시각화할 수 있는 소프트웨어(CD에 포함)가 포함되어 있습니다. 고품질 아노다이징 알루미늄으로 설계되었습니다. 48MSa/s, 20Mhz 대역폭 및 2개 채널(16개 논리)이 있습니다.

Hantek DSO5102P(중간 범위)

이 다른 Hantek 브랜드 오실로스코프에는 대각선 크기가 17,78cm이고 WVGA 해상도가 800 × 480픽셀인 컬러 화면이 있습니다. USB 커넥터, 2개 채널, 실시간 샘플링을 위한 1GSa/s, 100Mhz 대역폭, 최대 40K 길이, 선택할 수 있는 XNUMX가지 수학 기능, 선택 가능한 에지/펄스 폭/라인/슬롭/초과 트리거 모드 등이 있습니다. 실시간 분석 PC 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

Hantek 6254BD(전문가용 최고의 디지털)

Hantek은 또한 전문적인 사용을 위한 최고의 오실로스코프 중 하나인 이 다른 모델을 가지고 있습니다. USB 연결, 250Mhz, 1GSa/s, 4채널, 임의 파형, 최대 2mV-10V/div의 입력 감도, 휴대가 간편하고 설치가 용이(플러그 앤 플레이), 매우 완벽하고 케이싱에 양극 산화 처리된 알루미늄으로 만든 고급 기능과 소프트웨어 덕분에 PC 화면에서 보고, 저장하고, 모든 종류의 작업을 수행할 수 있습니다.

시그니처 브랜드

Siglent SDS 1102CML(더 저렴한 옵션)

이 다른 하나는 Siglent 브랜드에서 얻을 수 있는 가장 저렴한 제품 중 하나입니다. 이 오실로스코프 모델에는 7×480픽셀 해상도의 234인치 컬러 TFT LCD 화면, USB 인터페이스, 화면을 통해 모든 것을 원격으로 보고 분석할 수 있는 PC 소프트웨어, 150Mhz 대역 폭, 1GSa/s, 2Mpts가 있습니다. , 그리고 이중 채널로.

Siglent SDS1000X-U 시리즈(중간 범위)

4채널, 디지털 유형, 100Mhz 대역폭, 14Mpts, 1GSa/s, 7×800픽셀 해상도의 480인치 TFT LCD 화면, 슈퍼 형광체, 여러 인터페이스용 디코더가 있는 중간 Siglent 모델입니다. , 전면 패널, 충실도 및 성능 향상을 위한 SPO 기술이 적용된 새로운 시스템, 고감도, 낮은 지터, 최대 400000wfmps 캡처, 256단계로 조정 가능한 강도, 색온도 표시 모드 등으로 인해 사용이 매우 간편합니다.

Siglent SDS2000X Plus 시리즈(전문가용으로 최고)

전문적인 사용을 위해 Siglent를 원하신다면 이 다른 모델이 바로 당신이 찾고 있는 것입니다. 신호 및 데이터를 모니터링하기 위한 거대한 10.1인치 멀티 터치 스크린이 있는 장치. 스마트 트리거(에지, 슬로프, 펄스, 윈도우, 런트, 간격, 드롭아웃, 패턴 및 비디오) 포함. 4개 채널 및 16개 디지털 비트, 350Mhz 대역폭, 200Mpts 메모리 깊이, 0.5mV/div ~ 10V/div의 전압 정확도, 다양한 모드, 2GSa/s 및 500.000wfm/s 용량, 256개의 조정 가능한 강도 레벨이 있습니다. , 색온도 표시, 신뢰성 향상을 위한 SPO 기술, 첨단 기능 탑재.

휴대용 오실로스코프

시글 렌트 SHS800 시리즈(전문 휴대용 오실로스코프)

2개의 채널, 200Mhz 대역폭, 32Kpts 메모리 깊이, 정확한 측정을 위한 6000 카운트 디스플레이, 최대 32개 측정의 추세 그래프, 800K 포인트 범위, 24시간 기록 시간 및 뛰어난 자율성을 갖춘 전문 휴대용 오실로스코프. 또한 기록 시간은 0.05Sa/s입니다.

한마텍 H052 (가성비 최고)

멀티미터 기능(3.5 in 2)이 있는 1인치 TFT 화면이 있는 미니 크기 오실로스코프. 화면은 백라이트, 최대 7개의 자동 평균, 최대 10000wfms/s, 50Mhz, 250MSa/s, 8K 기록 포인트, 실시간 유효 값, 독립 멀티미터 및 자체 보정 기능이 있습니다. 오실로스코프 입력, 전원 및 충전용 USB 인터페이스 -C 등

오실로스코프 란 무엇입니까?

오실로스코프, 무엇입니까

오실로스코프 LCD 화면에 다양한 전기 변수를 표시하는 데 사용되는 전자 기기입니다. 회로의 일반적으로 시간에 따라 변하는 신호는 좌표축에 표시됩니다(예: 신호의 발전을 보기 위한 시간 축의 경우 X, 신호의 진폭은 예를 들어 볼트로 표시됨). 전자 분야에서 회로를 분석하고 신호 값(아날로그 또는 디지털)과 동작을 확인하는 데 필수적입니다.

오실로스코프에는 연구 중인 회로의 신호를 얻기 위한 프로브 또는 팁이 있습니다. 오실로스코프 전자 장치가 처리합니다. 화면에 시각적으로 표현, 변화를 수시로 확인(샘플링)하고 트리거 컨트롤을 통해 반복 파형을 안정화하고 표시할 수 있습니다.

  • 견본 추출: 들어오는 신호의 일부를 여러 개의 이산적인 전기적 값으로 변환하여 메모리에 저장하고 처리하여 화면에 표시하는 과정입니다. 각 샘플 포인트의 크기는 신호가 샘플링될 때 입력 신호의 진폭과 같습니다. 화면에 표시된 이러한 점은 점을 연결하여 선이나 벡터를 형성하는 보간이라고 하는 프로세스를 통해 파형으로 해석될 수 있습니다.
  • : 반복되는 파형을 안정화하여 표시할 때 사용합니다. 에지가 신호에서 상승 또는 하강하는지 결정하는 에지 트리거링과 같은 여러 유형이 있으며 정사각형 또는 디지털 신호에 이상적입니다. 펄스 폭 트리거링은 더 복잡한 신호를 분석하는 데도 사용할 수 있습니다. 입력 신호가 트리거 조건을 충족할 때만 오실로스코프가 트레이스를 표시하고 트레이스를 유지하기 위해 디스플레이를 업데이트하고 정지하는 단일 트리거와 같은 다른 모드도 있습니다.

신호 매개변수

오실로스코프는 일련의 알아야 할 신호 매개변수:

  • 유효 가치
  • 최대 값
  • 최소값
  • 피크 대 피크 값
  • 신호 주파수(낮음 및 높음 모두)
  • 신호 기간
  • 신호의 합
  • 신호 상승 및 하강 시간
  • 결합될 수 있는 노이즈에서 신호를 분리합니다.
  • 마이크로 전자 회로의 전파 시간 계산
  • 신호의 FFT 계산
  • 임피던스 변화 보기

오실로스코프 부품

오실로스코프를 다루기 위해 알아야 하는 기본적인 오실로스코프는 다음과 같습니다.

모델마다 차이가 있을 수 있지만 일반적으로 일반적인 모델입니다.
  • 화면: 신호와 값의 표현 체계입니다. 이 디스플레이는 이전 오실로스코프의 CRT였지만 최신 오실로스코프에서는 이제 디지털 TFT LCD 디스플레이입니다. 이러한 화면은 VGA, WXGA 등과 같이 다양한 크기와 해상도를 가질 수 있습니다.
  • 직립 시스템: Y축 또는 수직축에 대한 신호 정보를 표현 시스템에 제공하는 역할을 합니다. 일반적으로 오실로스코프 전면에 표시되며 VERTICAL로 레이블이 지정된 자체 컨트롤 영역이 있습니다. 예를 들어:
    • 스케일 또는 수직 이득: 수직 또는 일정한 감도를 볼트/구간으로 조정합니다. 오실로스코프에 있는 각 채널에 대한 컨트롤이 있습니다. 예를 들어, 5V/div를 선택하면 각 화면 분할은 5V를 나타냅니다. 그래프에 제대로 표현될 수 있도록 신호 전압에 따라 조정해야 합니다.
    • 메뉴: 입력 임피던스(1x, 10x,…), 신호 커플링(GND, DC, AC), 이득, 대역폭 제한, 채널 반전(극성 반전) 등과 같은 선택한 채널의 다양한 구성 중에서 선택할 수 있습니다.
    • 위치: 신호의 궤적을 수직으로 이동하여 원하는 위치에 배치하는 명령입니다.
    • FFT: 고속 푸리에 변환, 수학적 기능을 사용하여 신호의 스펙트럼 분석을 수행하는 옵션입니다. 따라서 기본 주파수와 고조파로 분해된 신호를 볼 수 있습니다.
    • 연산: 디지털 오실로스코프에는 종종 이 설정이 포함되어 신호에 적용할 다양한 수학적 연산을 선택합니다.
  • 수평 시스템: 스위프 속도를 제어하는 ​​데 사용되며 시간(ns, µ예, ms, 초 등). 이 X축에 대한 모든 설정 또는 컨트롤은 HORIZONTAL이라고 표시된 영역에 그룹화됩니다. 예를 들어, 모델에 따라 다음을 찾을 수 있습니다.
    • 위치: 신호를 X축을 따라 이동하여 조정할 수 있습니다(예: 사이클 시작 부분에 신호 배치 등).
    • 규모: 화면분할당 시간단위(s/div)를 설정하는 곳입니다. 예를 들어, 1ms/div 중 하나를 사용할 수 있습니다. 그러면 그래프의 각 부분이 XNUMX밀리초의 시간 범위를 나타냅니다. 모델이 지원하는 감도와 스케일에 따라 나노초, 마이크로초, 밀리초, 초 등을 사용할 수 있습니다. 이 컨트롤은 신호의 더 작은 세부 사항을 더 작은 순간에 분석하기 위한 일종의 "줌"으로 이해될 수도 있습니다.
    • 취득: 수집된 데이터를 디지털 형식으로 변환하는 방법은 3가지가 있으며 샘플링, 즉 데이터를 수집하는 속도에 영향을 줍니다. 세 가지 모드는 다음과 같습니다.
      • 견본 추출: 일정한 시간 간격으로 입력 신호를 샘플링하지만 신호의 급격한 변화를 놓칠 수 있습니다.
      • 평균: 일련의 파형을 수집하여 모든 파형의 평균을 구하고 결과 신호를 화면에 표시할 때 적극 권장하는 모드입니다.
      • 피크 검출: 신호가 가질 수 있는 결합된 노이즈를 줄이려는 경우에 적합합니다. 이 경우 오실로스코프는 들어오는 신호의 최대값과 최소값을 찾아 펄스로 신호를 나타냅니다. 그러나 이 모드에서는 결합된 노이즈가 실제보다 크게 나타날 수 있으므로 주의해야 합니다.
  • 트리거: 트리거 시스템은 신호가 화면에 그리기 시작하려는 시점을 나타냅니다. 예를 들어 기본 1 시간 척도를 사용했다고 상상해보십시오. µs이고 시간의 X축 그래프에 10개의 수평 분할이 있는 경우 오실로스코프는 분당 100.000개의 그래프를 표시하고 각 그래프가 다른 지점에서 시작하면 혼돈이 됩니다. 이런 일이 발생하지 않도록 이 섹션에서 조치를 취할 수 있습니다. 일부 컨트롤은 다음과 같습니다.
    • 메뉴: 다양한 옵션 또는 가능한 촬영 모드(수동, 자동,...)에 대한 선택기.
    • 레벨 또는 레벨: 이 전위차계를 사용하면 신호의 트리거 레벨을 조정할 수 있습니다.
    • 강제 방아쇠: 누르는 순간에 강제로 발사합니다.
  • 프로브: 분석할 장치 또는 회로의 부품과 접촉할 단자 또는 테스트 지점입니다. 적합해야 합니다. 그렇지 않으면 프로브를 오실로스코프에 연결하는 케이블이 안테나 역할을 하여 근처의 전화, 전자 장치, 라디오 등에서 기생 신호를 수신할 수 있습니다. 많은 프로브는 이러한 문제를 보상하기 위해 전위차계와 함께 제공되며 디스플레이 축에서 선택한 눈금과 일치하여 디스플레이에 올바른 값을 표시하려면 보정이 필요합니다.

오실로스코프 안전

실험실에서 오실로스코프를 사용할 때 또 다른 중요한 측면은 보안 조치 장치가 손상되거나 사용자에게 영향을 줄 수 있는 사고가 발생하지 않도록 하십시오. 안전 및 사용에 대한 권장 사항을 준수하려면 항상 제조업체의 설명서를 읽는 것이 중요합니다. 모든 모델에 공통적인 몇 가지 일반 규칙은 다음과 같습니다.

  • 가연성 또는 폭발성 제품이 있는 환경에서 작업하지 마십시오.
  • 화상이나 감전사를 방지하기 위해 보호 장구를 착용하십시오.
  • 오실로스코프 프로브와 테스트 중인 회로를 포함한 모든 접지를 접지합니다.
  • 전류가 흐르는 회로 부품이나 노출된 프로브 팁을 만지지 마십시오.
  • 장비를 항상 안전하고 접지된 전원 공급 장치 네트워크에 연결하십시오.

응용 프로그램

응용 프로그램

아직도 그를 찾을 수 없다면 신청 이 장치를 사용하려면 전자 연구실에서 오실로스코프를 수행할 수 있는 모든 것을 알아야 합니다.

  • 신호 진폭 측정
  • 주파수를 측정하다
  • 충동을 측정하다
  • 측정 주기
  • 두 신호의 위상 편이 평균
  • 리사쥬 수치를 사용한 XY 측정

글쎄요, 이것은 좀 더 실용적인 방식으로 표현하면, 에 사용할 수 있습니다:

  • 전자 부품, 케이블 또는 버스 확인
  • 회로의 문제 진단
  • 회로의 아날로그 또는 디지털 신호 확인
  • 중요 시스템의 전자 신호 품질 결정
  • 전자 장치의 리버스 엔지니어링
  • 그리고 오실로스코프도 전자 장치를 넘어 특정 전기 신호를 측정하는 특성을 사용하여 신호를 수정하고 혈압, 호흡수, 전기 신경 활동 등과 같은 병원 환자의 생체의학적 매개변수를 모니터링할 수 있습니다. 음력, 진동 등을 측정하는 데에도 사용할 수 있습니다.

오실로스코프의 종류

오실로스코프의 종류

다른 오실로스코프의 종류. 예를 들어, 신호 측정이 수행되는 방식에 따라 다음이 제공됩니다.

  • 비슷한 물건: 프로브에 의해 측정된 전압은 아날로그에서 디지털로의 변환 없이 CRT 화면에 표시됩니다. 이들에서 주기적 신호는 캡처되지만 일시적인 현상은 주기적으로 반복되지 않는 한 일반적으로 화면에 반영되지 않습니다. 또한, 이러한 유형의 오실로스코프는 주기적이지 않은 신호를 캡처하지 않고, 매우 빠른 신호를 캡처할 때 재생률 감소로 인해 화면 밝기가 감소하고, 너무 느린 신호를 캡처하는 등의 한계가 있습니다. 흔적을 형성하지 않습니다(높은 지속성 튜브에서만 가능).
  • 디지털: 이전과 유사하나 프로브에서 아날로그 신호를 획득하여 ADC(A/D Converter)를 통해 디지털로 변환하여 디지털로 처리하여 화면에 표시합니다. PC에 연결하여 소프트웨어를 사용하여 결과를 분석하고 저장하는 등의 장점으로 인해 현재 가장 널리 보급되어 있습니다. 반면에 회로 덕분에 피크 값, 에지 또는 간격의 자동 측정, 과도 캡처, FFT와 같은 고급 계산 등과 같이 아날로그에 없는 기능을 추가할 수 있습니다.

그들은 또한 카탈로그 될 수 있습니다 휴대성이나 용도에 따라:

  • 휴대용 오실로스코프: 그들은 측정을 수행하기 위해 한 장소에서 다른 장소로 쉽게 이동할 수 있도록 작고 가벼운 도구입니다. 그들은 기술자에게 흥미로울 수 있습니다.
  • 실험실 또는 산업용 오실로스코프: 더 크고 탁상용 장치로 훨씬 더 강력하고 고정된 장소에 두도록 설계되었습니다.

또한, 기술에 따라 사용하면 다음을 구별할 수도 있습니다.

  • DSO(디지털 스토리지 오실로스코프): 이 디지털 스토리지 오실로스코프는 직렬 처리 시스템을 사용합니다. 디지털 오실로스코프에서 가장 일반적인 유형입니다. 일시적인 이벤트를 캡처하고, 파일에 저장하고, 분석하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.
  • DPO(디지털 포스퍼 오실로스코프): 이것은 아날로그에서 발생하는 것처럼 실시간으로 신호의 강도 레벨을 표시할 수 없지만 DSO는 표시할 수 없습니다. 그것이 DPO가 만들어진 이유입니다. DPO는 여전히 디지털이지만 그 문제를 해결했습니다. 이를 통해 더 빠른 신호 캡처 및 분석이 가능합니다.
  • 샘플링: 더 낮은 동적 범위를 위해 더 높은 대역폭을 교환하십시오. 입력은 감쇠 또는 증폭되지 않아 전체 범위의 신호를 처리할 수 있습니다. 이러한 유형의 디지털 오실로스코프는 반복적인 신호에서만 작동하며 정상 샘플 속도를 초과하는 과도 현상을 캡처할 수 없습니다.
  • MSO(혼합 신호 오실로스코프): 병렬 직렬 버스 프로토콜의 디코딩 및 활성화를 포함하여 DPO와 16채널 로직 분석기 간의 혼성화입니다. 디지털 회로를 확인하고 디버깅하는 데 가장 적합합니다.
  • PC 기반: 디스플레이가 없지만 소프트웨어에 의존하여 연결된 PC의 결과를 표시하므로 USB 오실로스코프라고도 합니다.

다른 유형이 있을 수 있지만 이들은 가장 인기 있고 일반적으로 찾을 수 있는 유형입니다.

최고의 오실로스코프를 선택하는 방법

선택하는 방법

언제 좋은 오실로스코프를 선택하십시오, 다음 특성 중 일부를 고려해야 합니다. 이러한 방식으로 사용에 가장 적합하고 가장 적합한 것을 선택할 수 있습니다.

  • 무엇을 위해 오실로스코프를 원하십니까? 로직 레벨에서 디지털 회로를 분석하는 오실로스코프는 RF용 오실로스코프와 동일하지 않거나 한 장소에서 다른 장소로 전송해야 하는 등의 이유로 사용할 목적을 결정하는 것이 중요합니다. 또한 전문적인 용도로 사용할 것인지 취미용으로 사용할 것인지 결정하는 것도 중요합니다. 첫 번째 경우에는 더 전문적이고 정밀한 장비를 얻기 위해 조금 더 투자할 가치가 있습니다. 두 번째 경우에는 중저가 제품을 선택하는 것이 좋습니다.
  • 예산: 장비에 투자할 수 있는 금액을 알면 예산을 초과하고 가능성의 범위를 줄이는 많은 모델을 배제하는 데 도움이 됩니다.
  • 대역폭(Hz): 측정할 수 있는 신호의 범위를 결정합니다. 작업할 신호의 가장 높은 주파수를 정확하게 캡처하기에 충분한 대역폭을 가진 오실로스코프를 선택해야 합니다. 프로브와 함께 최상의 결과를 위해 일반적으로 측정하는 신호의 최대 대역폭의 최소 5배를 제공하는 오실로스코프를 선택하는 5의 규칙을 기억하십시오.
  • 상승 시간(= 0.35/대역폭): 펄스나 구형파, 즉 디지털 신호의 분석은 필수입니다. 빠를수록 시간 측정이 더 정확합니다. 상승 시간이 사용하려는 신호의 가장 빠른 상승 시간의 1/5배 미만인 스코프를 선택해야 합니다.
  • 프로브: 다양한 요구 사항에 맞는 몇 가지 특수 프로브가 있는 일부 오실로스코프가 있습니다. 오늘날의 많은 오실로스코프는 일반적으로 고주파수 측정을 위해 고임피던스 패시브 프로브와 액티브 프로브와 함께 제공됩니다. 중간 범위의 경우 용량성 부하가 10pF 미만인 프로브를 선택하는 것이 좋습니다.
  • 샘플링 속도 또는 빈도(Sa/so Samples per Second): 단위 시간당 측정할 웨이브의 세부 사항이나 값을 캡처하는 횟수를 결정합니다. 높을수록 해상도가 좋아지고 메모리를 더 빨리 사용합니다. 분석하려는 회로의 최고 주파수가 최소 5배 이상인 오실로스코프를 선택해야 합니다.
  • 활성화 또는 트리거링: 복잡한 파형에 대해 고급 트리거를 제공하는 경우 가장 좋습니다. 더 좋을수록 찾기 어려운 가능한 이상 현상을 더 잘 감지할 수 있습니다.
  • 메모리 깊이 또는 레코드 길이(pt): 많을수록 복잡한 신호의 해상도가 높아집니다. 메모리에 저장할 수 있는 포인트 수, 즉 실험을 수행하는 동안 이전 결과를 저장할 수 있는 용량을 나타냅니다. 판독 횟수를 기록할 수 있고 모든 값을 볼 수 있어 보다 정확한 결론을 내리거나 후속 조치를 취할 수 있습니다.
  • 채널 수: 적절한 채널 수의 오실로스코프를 선택하면 채널이 많을수록 더 자세한 정보를 얻을 수 있습니다. 아날로그 채널은 2채널만 사용했지만 디지털 채널은 2채널 이상으로 확장할 수 있습니다.
  • 상호 작용: 특히 초보자인 경우에는 최대한 직관적이고 단순해야 합니다. 일부 고급 오실로스코프는 경험이 적은 사용자가 설명서를 계속 읽어야 하기 때문에 전문가에게만 적합합니다.
  • 아날로그 대 디지털: 디지털이 현재 시장을 지배하고 있는 이유는 기록의 길이에 제한이 없고 용이하다는 장점이 있기 때문입니다. 따라서 선호되는 옵션은 거의 모든 경우에 디지털 오실로스코프여야 합니다.
  • 마르 카스 : 최고의 오실로스코프 브랜드는 Siglent, Hantek, Rigol, Owon, Yeapook 등입니다. 따라서 해당 모델 중 하나를 구입하면 우수한 성능과 품질이 보장됩니다.

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