デジタル オシロスコープを機能させる方法

どちらのディテクタも正弦波の解析に優れていますが、正弦波が存在しない場合、ノイズに過剰反応する傾向があります。

安心の日本製ならデジタルオシロスコープも扱う「テクシオテクノロジー」

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「三角波」と「のこぎり波」は、アナログ・オシロスコープの水平掃引やテレビのラスタ・スキャンのように、電圧を直線的に制御する回路などから発生します。

デジタル・オシロスコープには、上記のほかに等価時間サンプリングによる波形データの取得方法があります。

「周波数帯域:500MHz」のオシロスコープで、正弦波(サイン波)を測定したとき、信号の周波数がちょうど500MHzである場合はどうなるか?

オシロスコープは、電気信号をキャッチして、波形に示す測定器です。一般的にはあまりなじみのないアイテムのため、何に使うのかできることは何なのか疑問に思う方も多くいます。

本動画は圧力伝送器を用いてリニアスケーリング機能についてご紹介いたします。

ローパスフィルターにより高周波数帯がカットされることを紹介しています。

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デジタルオシロスコープはアナログ信号をデジタル信号に変換して(A/D変換)、一度メモリに保存し、それをディスプレイに表示します。

管の上の水平板にかかる電圧で、流れの位置が変わる。 電子の流れが蛍光体スクリーンの蛍光体膜に当たると、着地点が光ります。 したがって、これは最終的に知覚可能な波長になる光のスポットを示しています。

用途に合わせて条件を設定・比較してください。おすすめのオシロスコープ、スコープコーダを表示します。

次に、使用可能なさまざまなタイプのデジタル・オシロスコープについて詳しく説明します。ご質問や最適なデジタル・オシロスコープに関するサポートが必要な場合は、当社にお問い合わせください。

ディスプレイ上に表示できる波形が多彩だと、信号の比較ができます。波形数やトリガー機能は多いほうがよいですが、小さな画面を長期間注視するのは大変!波形解析をする場合は、バックライト付きやカラーディスプレイなど、画面の見やすさを重視して選びましょう。

スコープコーダ一台で、信号を同時にデータ収録し、オシロスコープと同様のトリガ機能を揃え、データ表示、分析ができ、様々な用途にお使いいただけます。

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