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오실로스코프의 발전 역사에 대한 간단한 설명

2020-05-09View Original

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오실로스코프는 매우 다양한 용도로 사용되는 전자 측정 장비입니다.그는 육안으로 볼 수 없는 전기 신호를 보이는 이미지로 변환하여, 사람들이 다양한 전기 현상의 변화 과정을 연구할 수 있도록 해줍니다.어떤 사람들은 멀티미터 하나만 있으면 모든 것을 해결할 수 있다고 생각해요. 굳이 시간과 노력을 들여 오실로스코프를 배울 필요가 있을까요? 한 마디로 말하자면, 시대가 달라졌기 때문입니다.현재의 전자 장비 시스템은 그 복잡성과 작동 주파수 면에서, 과거의 흑백 텔레비전이나 라디오와는 비교할 수 없습니다.오실로스코프 사용법을 익히면, 분명히 **자신의 수리 작업량을 줄이고 업무 효율성을 높일 수 있습니다.게다가 오실로스코프의 활용은 전자 분야에만 국한되지 않습니다.적절한 센서를 장착하면 오실로스코프로 다양한 현상을 측정할 수 있습니다.음성, 기계적 압력, 압력, 빛 또는 열의 센서.의료진은 오실로스코프를 사용하여 뇌파를 측정할 수도 있습니다.그러므로 오실로스코프는 매우 다양한 용도로 사용되는 전자 측정 장비이며, 이는 결코 과장된 말이 아닙니다.오늘은 오실로스코프의 발전사에 대해 대략적으로 알아보도록 하겠습니다.1. 수동으로 파형을 그리는 오실로스코프의 역사는 19세기 20년대로 거슬러 올라가며, 검류계와 기계식 도면 시스템을 결합하여 파형을 수동으로 기록했습니다.이 장치는 회전하는 로터 축에 장착된 특수한 단일 접점 컨버터로 구성됩니다.접촉점은 정확한 각도 표시기 눈금에 따라 로터 주위를 이동할 수 있으며, 그 결과는 검류계에 나타나 기술자가 수동으로 그래프로 그려냅니다.이 과정은 수천 개의 파 주기 동안 형성되기 때문에, 매우 거친 근사 파형만을 만들어낼 수 있습니다.二、기계식 자동 파형 그리기 최초의 자동 오실로스코프는 검류계와 펜을 사용하여 파형을 연속적으로 움직이는 종이 릴에 기록했습니다.기계 부품과의 반응 시간이 느린 반면 파형의 주파수는 상대적으로 높기 때문에, 파형 이미지를 직접 그리는 것이 아니라 일정 시간 동안 여러 다른 파형의 작은 조각들을 조합하여 파형 이미지를 만듭니다.그것은 100번째 파동부터 자동으로 커패시터에 전하를 공급하고 기록합니다. 커패시터의 후속 충전은 매번 파동이 조금 더 진행된 지점에서 시작됩니다.이러한 파형 측정값도 여전히 수백 개의 파동 주기의 평균값이지만, 이전에 수동으로 그린 파형 그래프보다 더 정확합니다.삼, 시뮬레이션 오실로스코프
시뮬레이션 오실로스코프는 주로 음극선관(CRT)을 기반으로 하며, 발생된 전자빔은 수평 편향 및 수직 편향 시스템을 거쳐 화면의 형광 물질에 부딪혀 파형을 표시합니다.오실로스코프에 사용되는 음극선관: 1. 편향 전압 전극 2. 전자총 3. 전자빔 4. 초점 코일 5. 인화물 코팅이 도포된 화면. 1940년대에 레이더와 텔레비전의 개발을 위해 성능이 우수한 파형 관찰 도구가 필요했습니다. 텍트론은 10MHz의 대역폭을 가진 동기식 오실로스코프를 성공적으로 개발했으며, 이것이 바로 현대 오실로스코프의 기초가 되었습니다.동기 스캔 기능을 갖춘 오실로스코프의 경우, 아날로그 오실로스코프보다 더 높은 대역폭을 확보하려면 오실로스코프 진공관, 수직 증폭기, 그리고 수평 스캐너가 모두 함께 발전해야 합니다.디지털 오실로스코프의 대역폭을 향상시키려면 프론트엔드의 A/D 변환기 성능만 높이면 되며, 오실로스코프 진공관이나 스캔 회로에는 특별한 요구사항이 없습니다.디지털 오실로스코프는 메모리, 저장 및 처리 기능을 충분히 활용할 수 있으며, 다양한 트리거 및 사전 트리거 기능도 갖추고 있습니다.1980년대에는 디지털 오실로스코프가 주류가 되었고, 많은 제조업체들이 아날로그 오실로스코프를 더 이상 생산하지 않았습니다. 그 결과 아날로그 오실로스코프는 점차 역사 속으로 사라져 갔습니다.넷, 디지털 오실로스코프는 데이터 수집, A/D 변환, 소프트웨어 프로그래밍 등 다양한 기술을 활용하여 제작된 고성능 오실로스코프입니다.디지털 오실로스코프는 일반적으로 다단계 메뉴를 지원하여, 사용자에게 다양한 선택지와 분석 기능을 제공할 수 있습니다.또한, 파형을 저장하고 처리할 수 있도록 저장 기능을 제공하는 오실로스코프도 있습니다.수백 메가비트 대역폭을 가진 오실로스코프의 경우, 현재 국내 브랜드의 오실로스코프는 성능 면에서 이미 해외 브랜드와 견줄 수 있으며, 뛰어난 가성비를 자랑합니다.디지털 오실로스코프는 아날로그 오실로스코프의 대부분의 기본 기능을 갖추고 있습니다.예를 들어 기본적인 파형 표시 기능, x-Y 작업 모드, 기본적인 트리거 방식 등입니다.여기에는 예를 들어 트리거 지연, 입력 신호의 결합 방식, 잔광 조절, 교정 신호원 출력 등도 포함됩니다.디지털 오실로스코프는 아날로그 오실로스코프에 비해 더 많은 유용한 기능들을 갖추고 있습니다. 가장 흔한 기능으로는 자동 범위 설정, 다양한 파라미터의 자동 측정, 파형 및 설정 상태의 저장, 인터페이스 버스, 평균값 곡선에 대한 보간 처리, 대역폭용 저역/고역 필터링, 트리거 작동 모드 및 트리거 조건 선택, 커서를 이용한 측정 등이 있습니다.다섯, 터치형 오실로스코프. 현재 인류는 디지털 혁명을 겪고 있으며, 5G, 사물인터넷, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 인공지능과 같은 새로운 기술들이 계속해서 발전해 나가고 있습니다.오실로스코프도 마찬가지로 혁명을 겪고 있습니다.스마트폰의 터치 조작 방식은 기존의 버튼 방식에 비해 그 효율성을 입증해 왔습니다.오실로스코프 제조업체들도 전통적인 버튼 및 노브를 이용한 조작 방식을 대체하기 위해 터치 기술을 오실로스코프에 적용하는 것을 고려하고 있습니다.기존 기술 장비의 낙후와 기존 기술의 발전이 느린 것이 엔지니어들을 크게 골치 아프게 하고 있습니다.터치형 오실로스코프는 엔지니어들에게 새로운 사용 경험을 제공하여, **기존의 작업 효율성을 높여주었습니다.이러한 새로운 상호작용 방식을 통해 엔지니어들은 제품 설계 전반에 걸친 문제들을 더 빠르게 파악할 수 있습니다. 또한 테스트 결과를 활용하여 문제를 분석하고 해결할 수 있으며, 오실로스코프의 조작 방법에 대해 고민할 필요도 없습니다.
Reply #22020-05-09
배웠어요, 공유해 주셔서 감사합니다!!!
Reply #32020-05-09
자료 공유해 주셔서 감사합니다, 학*학*

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