Instrukcja obsługi oscyloskopów Rigol DS1052E i Tektronix TBS1042
Szybki przewodnik po oscyloskopach Rigol DS1052E oraz Tektronix TBS1042. Dowiedz się, jak korzystać z funkcji Autoset, sond, pomiarów FFT oraz jak interpretować wyniki testów sygnałów i wyzwalania.
Spis treści
Obrazy z instrukcji
Kliknij obraz, aby powiększyćNajważniejsze informacje z instrukcji
Niniejszy dokument stanowi przegląd i przewodnik użytkowy dla oscyloskopów Rigol DS1052E oraz Tektronix TBS1042. Urządzenia te są przeznaczone do zaawansowanych pomiarów elektronicznych, w tym analizy sygnałów radiowych, testów przeregulowania (overshoot) oraz analizy częstotliwościowej.
Obsługa i funkcje
Oba oscyloskopy oferują intuicyjne funkcje ułatwiające pracę:
- Autoset: Przycisk automatycznej konfiguracji, który po podłączeniu sygnału samoczynnie ustawia parametry wyświetlania.
- Sondy: Używaj sond 10:1 dla sygnałów o wysokiej częstotliwości (mniejsze obciążenie pojemnościowe) oraz sond 1:1 dla pomiarów audio i niskich poziomów sygnału.
- Zapis danych: Port USB na przednim panelu umożliwia zapisywanie zrzutów ekranu lub danych. W przypadku modelu Tektronix proces zapisu może wymagać użycia menu.
- FFT (Fast Fourier Transform): Funkcja matematyczna pozwalająca na wyświetlanie sygnałów w dziedzinie częstotliwości, co jest przydatne w testach liniowości i analizie widma.
Pomiary i testy
Oscyloskopy umożliwiają zaawansowaną diagnostykę:



- Testy przeregulowania (Overshoot): Pozwalają sprawdzić, czy sygnał wyjściowy nadajnika nie przekracza ustawionej mocy przy pierwszych znakach transmisji.
- Wyzwalanie (Triggering): Możliwość wyzwalania zboczem narastającym lub opadającym. W modelu Rigol dostępna jest opcja wyzwalania na obu zboczach jednocześnie.
- Analiza czasowa: Użycie kursorów (poziomych dla amplitudy, pionowych dla czasu) pozwala na precyzyjne pomiary czasów narastania i opadania sygnałów sterujących wzmacniaczami.
Dane techniczne
Rigol DS1052E: Pasmo 50 MHz, 2 kanały, próbkowanie 1 GSa/s, maksymalne napięcie wejściowe 300V RMS.
Tektronix TBS1042: Pasmo 40 MHz, 2 kanały, próbkowanie 500 MSa/s, maksymalne napięcie wejściowe 300V RMS.
Praktyczna pomoc
Typowe problemy
Proces zapisu nie zawsze jest intuicyjny; w razie problemów należy skorzystać z menu urządzenia, aby poprawnie nazwać plik i wybrać format.
Występuje przy szybkich zmianach sygnału. Należy monitorować czas trwania przeregulowania i upewnić się, że nie uszkodzi ono wzmacniacza.
Przy pracy w trybie QSK (pełny break-in) sygnał wyłączający wzmacniacz może pojawić się zbyt późno. Zaleca się stosowanie trybu semi break-in.
Przed użyciem
- Sprawdź kompensację sond przed rozpoczęciem pomiarów.
- Wybierz odpowiedni typ sondy (10:1 dla wysokich częstotliwości, 1:1 dla audio).
- Ustaw parametry wyzwalania (Trigger) zgodnie z badanym sygnałem.
- Podłącz zasilanie 100-240V AC.
- W razie potrzeby użyj funkcji Autoset do wstępnej konfiguracji wyświetlania.
Parametry w praktyce
- Bandwidth (Pasmo)
- Maksymalna częstotliwość sygnału, którą oscyloskop może zmierzyć z akceptowalną dokładnością (50 MHz dla Rigol, 40 MHz dla Tektronix).
- Sample rate (Szybkość próbkowania)
- Liczba próbek na sekundę; wyższa wartość pozwala na dokładniejsze odwzorowanie szybkich przebiegów.
- Input coupling (Sprzężenie)
- Ustawienie DC, AC lub GND decyduje o tym, czy składowa stała sygnału jest uwzględniana w pomiarze.
Ilustracje i schematy
- Rysunki (Figure 1-3) pokazują pomiary czasu narastania i wyzwalania sygnałów sterujących.
- Rysunki (Figure 4-5) prezentują porównanie wyświetlania FFT z analizatorem widma.
Zgodność modelu
- Rigol DS1052E: Pasmo 50 MHz.
- Tektronix TBS1042: Pasmo 40 MHz.
- Oba urządzenia wymagają sond z odpowiednią impedancją wejściową (1 MΩ).
Autor opracowania
Anna Kowalska
Redaktorka treści użytkowych
Tworzy krótkie opisy instrukcji i porządkuje informacje techniczne tak, aby były zrozumiałe dla osób szukających manuala online.