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디지털 오실로스코프의 채널 커플링과 트리거 커플링 상세 설명

2020-08-12View Original

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전자 회로에서, 선행 회로(또는 신호원)의 출력 신호를 후행 회로(또는 부하)로 전달하는 것을 결합이라고 합니다.결합의 역할은 특정 회로의 에너지를 다른 회로로 전달(또는 변환)하는 것입니다. 오실로스코프에는 두 가지 커플링 설정이 있습니다. 하나는 채널의 커플링 방식이고, 다른 하나는 트리거의 커플링 방식입니다. 오늘은 이 두 가지 커플링 설정의 기능과 차이점에 대해 자세히 알아보겠습니다. 먼저 오실로스코프 채널의 결합 방식에 대해 설명하겠습니다. 일반적으로 오실로스코프의 채널 메뉴를 열면, 직류 결합, 교류 결합, 그라운드라는 세 가지 채널 결합 방식이 설정되어 있는 것을 볼 수 있습니다.우리는 오실로스코프에 주파수가 1KHz이고 진폭이 100V이며 오프셋이 50V인 사인파 신호를 입력합니다(즉, 이 신호에는 50V의 직류 성분이 포함되어 있습니다). 직류 결합은 DC 결합이라고도 하며, 이 옵션을 선택하면 신호가 선을 통해 직접 프론트엔드 증폭기로 전달됩니다. 측정되는 신호의 직류 성분과 교류 성분 모두가 전달될 수 있어, 0Hz에 가까운 주파수의 파형이나 큰 직류 오프셋이 없는 파형을 확인하는 데 사용할 수 있습니다.이때 신호는 그림과 같이 표시됩니다. 교류 결합은 AC 결합이라고도 하며, 이 옵션을 선택하면 신호가 커패시터를 통해 프론트엔드 증폭기로 전달됩니다. 측정되는 신호의 직류 성분은 차단되고 교류 성분만이 통과하므로, 큰 직류 오프셋을 가진 파형을 확인하는 데 사용할 수 있습니다.이때 신호는 그림과 같이 표시됩니다. 신호가 0점(왼쪽 노란색 오각형 안에 1이 적혀 있는 곳이 바로 0점입니다)에서 아래로 이동하는 것을 볼 수 있습니다. 위 그림에서는 0점이 파형의 아래쪽에 위치해 있었지만, 이제는 신호의 직류 성분이 제거되었기 때문에 0점이 파형의 중간 위치에 있습니다.오실로스코프의 수직 스케일은 20V/div이며, 신호가 2.5칸 아래로 내려갔으니, 거의 정확히 50V가 됩니다. 결합 방식이 접지일 때는 내부 입력이 접지되고 외부 입력은 차단됨을 의미합니다.이때 신호는 그림과 같이 표시됩니다. 접지 결합의 역할은 외부에서 연결을 끊기 어렵거나 외부 간섭이 심한 경우에, 0점을 정확하게 찾는 데 도움을 주는 것입니다. 채널 결합은 신호가 오실로스코프의 프론트엔드 증폭기로 전달되는 양을 제어하는 방식입니다.트리거 커플링이란, 신호가 오실로스코프의 트리거 회로로 전달되는 방식을 제어하는 데 사용됩니다. 일반적인 트리거 결합에는 직류, 교류, 고주파 억제, 저주파 억제, 노이즈 억제가 있습니다.채널 결합과 유사하게, 직류 결합을 선택할 경우 직류 성분과 교류 성분 모두 트리거를 통해 전달될 수 있습니다.교류 결합을 선택하면, 오실로스코프는 트리거 신호의 직류 성분을 필터링합니다.고주파 억제는 트리거 신호 중 50KHz보다 높은 주파수의 신호를 억제하며, 저주파 억제는 트리거 신호 중 50KHz보다 낮은 주파수의 신호를 억제합니다. 한편, 노이즈 억제는 낮은 감도의 직류 결합을 이용하여 트리거 신호 내의 고주파 노이즈를 억제하는 것입니다. 다음 신호를 살펴보겠습니다. 이 신호는 교류 결합 방식을 사용하며, 트리거 레벨이 파형을 벗어나더라도 신호는 여전히 스캔과 동기화될 수 있습니다.이 신호는 1V의 직류 성분을 포함한 2V의 사각파이기 때문입니다.따라서 결합 방식이 교류일 때, 신호는 실제로 1V 내려가야 하므로, 트리거 전압이 -500mV일 때에도 여전히 트리거될 수 있습니다. 이제 아래의 신호를 살펴보겠습니다. 이 신호는 저주파 억제 기능이 적용되어 있습니다. 트리거 레벨은 신호 범위 내에 있지만, 트리거 신호 중 50KHz 미만의 주파수 성분들이 억제되기 때문에 신호가 스캔과 동기화될 수 없어 신호가 불안정해지는 현상이 발생합니다.

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