• Tag Archieven signalen
  • Oscilloscopen begrijpen: inzicht op elektrische signalen

    Inleiding: In de elektronica en elektrotechniek zijn weinig hulpmiddelen zo onmisbaar en veelzijdig als de oscilloscoop. Een oscilloscoop, vaak de beste vriend van een ingenieur of technicus genoemd, dient als een fundamenteel instrument voor het visualiseren en analyseren van elektronische signalen in realtime. Van het diagnosticeren van storingen in circuits tot het ontwerpen van complexe systemen, de oscilloscoop speelt een cruciale rol. Laten we dieper ingaan op wat een oscilloscoop is, hoe hij werkt en waarom hij zo cruciaal is in verschillende vakgebieden.

    Wat is een oscilloscoop? Een oscilloscoop, ook wel bekend als een scoop of scope, is een gespecialiseerd elektronisch testinstrument dat wordt gebruikt om de golfvorm van elektronische signalen grafisch weer te geven en te analyseren. Deze signalen kunnen variëren van eenvoudige sinusgolven tot complexe digitale pulsen. Het primaire doel van een oscilloscoop is om een visuele weergave te geven van hoe de spanning in de loop van de tijd verandert, zodat ingenieurs en technici het gedrag van elektrische signalen kunnen observeren.

    Componenten en werking: Een oscilloscoop bestaat in essentie uit een beeldscherm, een of meer ingangskanalen, verticale en horizontale bedieningselementen, triggerbedieningen en tijdbasisbedieningen. De ingangskanalen vangen elektrische signalen op van het te testen apparaat (DUT), die vervolgens op het scherm worden weergegeven.

    Met verticale bedieningselementen kunnen gebruikers de spanningsschaal en -positie aanpassen en bepalen hoe de verticale as de spanning weergeeft. Horizontale bedieningselementen beheren de tijdschaal en -positie en bepalen de tijdsduur die op de horizontale as wordt weergegeven. Triggerbedieningen synchroniseren de weergave van de oscilloscoop met specifieke gebeurtenissen in het signaal, wat zorgt voor een stabiele weergave van de golfvorm.

    Soorten oscilloscopen: Oscilloscopen zijn er in verschillende typen en configuraties, passend bij verschillende toepassingen en budgetten. Analoge oscilloscopen, ooit alomtegenwoordig, geven signalen direct weer met behulp van kathodestraalbuizen (CRT’s). Hoewel ze tegenwoordig minder gebruikelijk zijn, genieten ze nog steeds de voorkeur vanwege hun eenvoud en betrouwbaarheid in bepaalde scenario’s.
    Lees verder  Bericht ID 26111


  • Wat is true-RMS?

    RMS (Root Mean Square)
    RMS (Root Mean Square)

    RMS (Root Mean Square) is een manier om de effectieve waarde van een stroom- of spanningssignaal te berekenen. Ook wel: Effectieve waarde. True-RMS is te vinden op verschillende meetapparatuur. Hiermee meet je de werkelijke effectieve waarde van een wisselstroom of wisselspanning (AC). Meetapparatuur met true-RMS meet dus de echte waarde die een elektrisch circuit levert, en is nauwkeuriger dan apparaten met RMS. Benieuwd naar de voordelen en toepassingen? In dit artikel vertellen we je meer over true-RMS.

    Waarom true-RMS?

    Het belangrijkste verschil tussen RMS en true-RMS zit in de aard van de signalen die ze kunnen meten en de nauwkeurigheid van de opgeleverde metingen. Waar RMS alleen sinusvormige signalen meet, is true-RMS geschikt voor een breder scala aan signalen, inclusief niet-sinusvormige signalen met complexe vormen en harmonischen. Zie de afbeelding hieronder:

    True-RMS meet de volgende golfvormen:

    1. Sinusvormige golven: symmetrische, regelmatige golven.
    2. Vervormde golven, bijvoorbeeld blokgolven: golven met abrupte overgangen tussen de minimale en maximale waarden.
    3. Asymmetrische golven: golven met ongelijke positieve en negatieve helften van hun cyclus.
    4. Pulsvormige golven: golfvormen met korte pulsen van energie.
    True-RMS meet de volgende golfvormen
    True-RMS meet de volgende golfvormen

    Wat zijn de voordelen van meetapparatuur met true-RMS?

    Het gebruik van een apparaat met true-RMS biedt verschillende voordelen in vergelijking met meetapparatuur met RMS, vooral in situaties waarin complexe golfvormen worden gegenereerd. Dit zijn een paar voordelen:

    1. Nauwkeurigheid: True-RMS meet nauwkeurig de werkelijke effectieve waarde van een signaal, ongeacht de vorm van de golf.
    2. Breed toepassingsbereik: True-RMS is zeer geschikt voor het meten van (niet-)sinusvormige signalen en kan daarom voor veel verschillende toepassingen worden gebruikt.
    3. Betrouwbare metingen: De capaciteit van true-RMS maakt het mogelijk om betrouwbare metingen te verkrijgen. Dit is cruciaal bij het evalueren van de prestaties van elektronische apparatuur en bij het uitvoeren van nauwkeurige analyses.

    Wanneer gebruik je apparaten met true-RMS?

    Meetapparatuur met true-RMS gebruik je op verschillende plaatsen en in diverse toepassingen. Hieronder een aantal voorbeelden.

    1. Elektrische metingen: Bij LED verlichting, dimmers en frequentieregelaars met complexe spanningsgolfvormen.
    2. Audioapparatuur: Voor het meten van de werkelijke vermogensoutput van versterkers, luidsprekers en andere audioapparatuur.
    3. Energieanalyse: Bij het analyseren van energieverbruik van bijvoorbeeld computers en elektronische belastingen.

    Ondersteun mijn website’s, kanaal en inhoud en mijn voortdurende inspanningen via Patreon:
    https://patreon.com/Colani

    Suc6
    Terry van Erp


  • Het gebruik van de FNIRSI 1014D-oscilloscoop

    Gebruik van de FNIRSI 1014D Oscilloscoop
    Gebruik van de FNIRSI 1014D Oscilloscoop

    De FNIRSI 1014D oscilloscoop werkt op verschillende manieren anders dan mijn oudere oscilloscopen. Om te beginnen is hij veel minder gevoelig dan mijn Tektronix 2211 of B&K 1472. Voor elke meting waarbij de belasting van het te meten circuit belangrijk is, dat wil zeggen elk circuit met een impedantie van ruim boven de 1000 ohm of een frequentie van ruim boven de 100 kHz, moet je X10-probes gebruiken om een voldoende klein belastingseffect te hebben om het circuit niet te verstoren. Dat betekent dat je meestal X10-probes moet gebruiken. Met de maximale gevoeligheid van 50 mV/div en de 10x-probe van de FNIRSO produceert een 500 mV-signaal slechts één deling op het scherm en is er bij die gevoeligheid sprake van ruis.

    Hier is een momentopname van het scherm met de meegeleverde probe's, die een gekalibreerde 500 mV 1 kHz blokgolf weergeeft.<br>Schermfoto's gemaakt met mijn telefoon.
    Hier is een momentopname van het scherm met de meegeleverde probe’s, die een gekalibreerde 500 mV 1 kHz blokgolf weergeeft.
    Schermfoto’s gemaakt met mijn telefoon.
    Ter vergelijking: hetzelfde signaal als weergegeven door de Tektronix-scoop.
    Ter vergelijking: hetzelfde signaal als weergegeven door de Tektronix-scoop.

    De Tek meet de spanning niet rechtstreeks, maar geeft de spanning weer tussen de twee horizontale cursors die handmatig door de gebruiker worden ingesteld. Dit is meer werk, maar stelt de gebruiker in staat om in te stellen welk deel van een signaal hij meet. Hij kan meten tussen twee willekeurige punten op het scherm, verticaal voor spanning en horizontaal voor tijd.

    Om de FNIRSI-scoop te kunnen gebruiken voor gangbare audiometingen, heb ik in de vorige aflevering een voorversterker gebouwd. De voorversterker levert een versterking van 10x of 100x en heeft een veel lagere in-/uitgangscapaciteit, waardoor het te testen circuit veel minder wordt belast. In combinatie met X10-probes kan hij de signalen van de meeste audioversterkers traceren zonder hun werking te veranderen.
    Lees verder  Bericht ID 26111