Oscilloscope မျက်နှာပြင်ဖတ်နည်း

Joost Nusselder မှ | တွင်မွမ်းမံထားသည် -  ဇြန္လ 20, 2021
ကျွန်ုပ်၏စာဖတ်သူများအတွက်အကြံပေးချက်များအပြည့်ပါ ၀ င်သောအခမဲ့အကြောင်းအရာများဖန်တီးခြင်းကိုငါနှစ်သက်သည်။ ငါကအခကြေးငွေပေးတဲ့စပွန်ဆာတွေကိုလက်မခံဘူး၊ ငါ့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကငါကိုယ်တိုင်ဘဲ၊ မင်းငါ့ရဲ့ထောက်ခံချက်တွေကိုအကူအညီပေးပြီးမင်းငါ့ link တွေထဲကမင်းကြိုက်တဲ့အရာတစ်ခု ၀ ယ်တာကိုအဆုံးသတ်ရင်ငါမင်းအတွက်အပိုကုန်ကျစရိတ်မရှိကော်မရှင်တစ်ခုရနိုင်တယ်။ ပိုမိုသိရှိရန်
oscilloscope သည် အရင်းအမြစ်တစ်ခုခု၏ ဗို့အားထောက်ပံ့မှုကို တိုင်းတာပြီး ၎င်းနှင့်တွဲထားသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် ဗို့အားနှင့်အချိန်ဂရပ်ကို ပြသသည်။ ဤဂရပ်ကို လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာနှင့် ဆေးပညာနယ်ပယ်အသီးသီးတွင် အသုံးပြုသည်။ အချက်အလက်များ၏ တိကျမှုနှင့် အမြင်အာရုံကို ကိုယ်စားပြုခြင်းကြောင့်၊ oscilloscopes အသုံးများသော ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပထမတစ်ချက်တွင်၊ ၎င်းသည် အထူးအဆန်းမဟုတ်ဟု ထင်ရသော်လည်း အချက်ပြမှုတစ်ခု မည်သို့ပြုမူသည်ကို နားလည်ရန် အလွန်အသုံးဝင်ပါသည်။ အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲမှုကို စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် တိုက်ရိုက်ဂရပ်မပါဘဲ ရှာဖွေရန် မဖြစ်နိုင်သော ပြင်းထန်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ရှာဖွေရာတွင် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ သာမန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်အချို့အတွက် oscilloscope မျက်နှာပြင်ကို ဖတ်ရန် သင့်အား သင်ပေးပါမည်။
Oscilloscope မျက်နှာပြင်ဘယ်လိုဖတ်ရမလဲ

Oscilloscope ကိုအသုံးပြုခြင်း

oscilloscope သုံးခြင်း အများအားဖြင့်သုတေသနရည်ရွယ်ချက်များတွင်တွေ့ရသည်။ လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာတွင်၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးသောလှိုင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုထိခိုက်လွယ်ပြီးတိကျသောအမြင်အာရုံကိုပေးသည်။ အခြေခံများ၊ ကြိမ်နှုန်းနှင့်အကျယ်အ ၀ န်းများ မှလွဲ၍ ၎င်းတို့ကိုဆားကစ်များပေါ်မှဆူညံသံများအတွက်လေ့လာရန်သုံးနိုင်သည်။ လှိုင်းပုံစံများကိုလည်းကြည့်နိုင်သည်။ ဆေးသိပ္ပံပညာရပ်တွင် oscilloscopes ကိုနှလုံးပေါ်တွင်ကွဲပြားသောစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။ အချိန်နှင့်အမျှဗို့အားစဉ်ဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲခြင်းကိုနှလုံးခုန်ခြင်းသို့ဘာသာပြန်သည်။ oscilloscopes ရှိဂရပ်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဆရာဝန်များသည်နှလုံးနှင့်ပတ်သက်သောအရေးကြီးသောအချက်အလက်များကိုကောက်ချက်ချနိုင်သည်။
Oscilloscope ကိုအသုံးပြုသည်

Oscilloscope မျက်နှာပြင်ဖတ်ခြင်း

သင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကိုဗို့အားအရင်းအမြစ်တစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးဖန်သားပြင်တွင်အထွက်တစ်ခုရရှိအောင်စီမံပြီးသောအခါ၎င်းဆိုလိုရင်းကိုသင်ဖတ်ရှုနားလည်နိုင်သင့်သည်။ ဂရပ်များသည်အင်ဂျင်နီယာနှင့်ဆေးပညာအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအရာများကိုဆိုလိုသည်။ အဖြစ်များဆုံးမေးခွန်းအချို့ကိုဖြေခြင်းအားဖြင့်သင်တို့နှစ်ယောက်လုံးကိုနားလည်အောင်ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
စာဖတ်ခြင်း၊ Oscilloscope မျက်နှာပြင်

Oscilloscope ဖြင့် AC Voltage ကိုဘယ်လိုတိုင်းတာမလဲ။

Alternating current source (သို့) AC voltage သည်အချိန်နှင့်သက်ဆိုင်သောစီးဆင်းမှုကိုပြောင်းလဲစေသည်။ ထို့ကြောင့် AC ဗို့မှရရှိသောဂရပ်သည် sine wave ဖြစ်သည်။ ကြှနျုပျတို့ ... လုပျနိုငျပါတယျ frequency ကိုတွက်ပါဂရပ်မှ၊ အကျယ်၊ အချိန်၊ အသံ၊ စသည်
မည်သို့တိုင်းတာရမည်နည်း-AC-Voltage-with-Oscilloscope-1

အဆင့် ၁: အတိုင်းအတာကိုနားလည်ခြင်း

မင်းရဲ့ oscilloscope မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလေးထောင့်အကွက်လေးတွေရှိတယ်။ ထိုရင်ပြင်တစ်ခုစီကိုဌာနခွဲတစ်ခုဟုခေါ်သည်။ သို့သော်စကေးသည်သင်တစ် ဦး ချင်းစီစတုရန်းအတွက်ဆိုလိုသည်မှာဆိုလိုသည်မှာခွဲဝေမှုတန်ဖိုးဖြစ်သည်။ သင်ဝင်ရိုးနှစ်ခုစလုံးတွင်သင်သတ်မှတ်သည့်အတိုင်းအတာပေါ် မူတည်၍ သင်၏ဖတ်နှုန်းများကွဲပြားလိမ့်မည်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်အဆုံး၌တူညီလိမ့်မည်။
နားလည်မှုအတိုင်းအတာ

အဆင့် ၂: ဒေါင်လိုက်နှင့်အလျားလိုက်အပိုင်းများကိုသိပါ

အလျားလိုက်သို့မဟုတ် X ဝင်ရိုးကို ဖြတ်၍ သင်ရရှိမည့်တန်ဖိုးများသည်အချိန်ကိုညွှန်ပြသည်။ ငါတို့မှာ Y ဝင်ရိုးကိုဖြတ်ပြီးဗို့အားတွေရှိတယ်။ ဒေါင်လိုက်အပိုင်း၌ voltages တစ်ခုစီအတွက် voltages များသတ်မှတ်ခြင်းအတွက် voltages တစ်ခုရှိသည်။ အလျားလိုက်အပိုင်း၌ခလုတ်တစ်ခုရှိသည်။ အချိန်ခွဲခြင်း (အချိန်/div) တန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်ပေးသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်အချိန်တန်ဖိုးများကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမသတ်မှတ်ပါ။ တိုင်းတာသောဗို့အားကြိမ်နှုန်းသည်အများအားဖြင့် kilohertz (kHz) အထိရှိနေသောကြောင့် milliseconds (ms) သို့မဟုတ် microseconds များသည်ပိုအဖြစ်များပါသည်။ ဗို့အားတန်ဖိုးများကိုဗို့ (v) သို့မဟုတ်မီလီဗို့စ်တွင်တွေ့ရသည်။
သိမှု-ဒေါင်လိုက်နှင့်အညီအလျားလိုက်ကဏ္Sများ

အဆင့် ၃: Positioning Knobs ကိုခေါ်ပါ

oscilloscope ၏အလျားလိုက်နှင့်ဒေါင်လိုက်အပိုင်းနှစ်ခုလုံးတွင်အခြား knob နှစ်ခုပါ ၀ င်သည်၊ သင် X နှင့် Y ဝင်ရိုးကို ဖြတ်၍ အချက်ပြဂဏန်း/ ရုပ်လုံးကိုရွှေ့ပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်မျက်နှာပြင်မှတိကျသောအချက်အလက်များရယူရန်အလွန်အသုံးဝင်နိုင်သည်။ မင်းဂရပ်ကနေတိကျတဲ့ဒေတာလိုချင်ရင်မင်းဂရပ်ကိုလှည့်လိုက်ပြီးအဲဒါနဲ့ခွဲရင်စတုရန်းထိပ်ဖျားနဲ့တိုက်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်ပိုင်းခြားတွက်ကိုသေချာသိနိုင်သည်။ သို့သော်ဂရပ်၏အောက်ပိုင်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်မမေ့ပါနှင့်။
Dial-the-Positioning-Knobs

အဆင့် ၄: တိုင်းတာမှုရယူခြင်း

သင်ခလုတ်များကိုသင့်တော်သောအခြေအနေတစ်ခုသို့သတ်မှတ်ပြီးသည်နှင့်သင်လုပ်နိုင်သည် တိုင်းတာမှုများစတင်ပါမရ။ မျှခြေမှဂရပ်သို့ရောက်နိုင်သောအမြင့်ဆုံးဒေါင်လိုက်အမြင့်ကို amplitude ဟုခေါ်သည်။ ဆိုပါစို့၊ မင်း Y ကိုဝင်ရိုးပေါ်မှာစကေးကို ၁ ဗို့နှုန်းနဲ့သတ်မှတ်ခဲ့တယ်ဆိုပါစို့။ သင်၏ဂရပ်သည်မျှခြေမှအသေးငယ်ဆုံးရင်ပြင် ၃ ခုသို့ရောက်လျှင်၎င်း၏အကျယ်အ ၀ န်းမှာ ၃ ဗို့ဖြစ်သည်။
တိုင်းတာခြင်း
ဂရပ်နှစ်ခု၏အချိန်အပိုင်းအခြားနှစ်ခုကြားအကွာအဝေးကိုတိုင်းတာခြင်းဖြင့်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ X-axis အတွက်၊ သင်စကေးကိုအပိုင်းတစ်ခုလျှင် ၁၀ မိုက်ခရိုစက္ကန့်ထားခဲ့သည်ဟုယူဆကြပါစို့။ မင်းရဲ့ဂရပ်ရဲ့အထွတ်အထိပ်အချက်နှစ်ခုအကြားအကွာအဝေးက 10division လို့ပြောရင်အဲဒါက ၃၅ micro စက္ကန့်ကိုဆိုလိုတယ်။

Oscilloscope ပေါ်တွင်လှိုင်းကြီးသောလှိုင်းများကိုအဘယ့်ကြောင့်တွေ့မြင်ရသနည်း

ဒေါင်လိုက်နှင့်အလျားလိုက်အပိုင်းရှိခလုတ်အချို့ကိုဂရပ်၏အတိုင်းအတာကိုပြောင်းရန်ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ စကေးကိုပြောင်းခြင်းဖြင့်သင်သည်အထွက်နှင့်အချဲလုပ်သည်။ ပိုကြီးတဲ့စကေးတစ်ခုကြောင့်၊ တစ်ဖွဲ့ကို ၅ ယူနစ်၊ oscilloscope မှာပိုကြီးတဲ့လှိုင်းတွေကိုမြင်ရလိမ့်မယ်။

Oscilloscope တစ်ခုတွင် DC Offset ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း

လှိုင်းတစ်ခု၏ပျမ်းမျှအကျယ်အ ၀ န်းသည်သုညဖြစ်လျှင်လှိုင်းသည် X ပုံစံဝင်ရိုးအစဉ်အတိုင်း (Y-axis တန်ဖိုးများ) အတွက်သုညတန်ဖိုးရှိသည်။ သို့သော်အချို့သောလှိုင်းပုံစံများကို X-axis အထက်တွင်သို့မဟုတ် X-axis ကိုအော်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဆိုလိုရင်းကျယ်ပြန့်မှုကသုညမဟုတ်ဘဲသုညထက်ပိုနည်းလို့ပါ။ ဤအခြေအနေကို DC offset ဟုခေါ်သည်။
DC-Offset-on-An-Oscilloscope ဆိုတာဘာလဲ

Oscilloscope တွင် Ventricular Contraction ကိုကိုယ်စားပြုသောပိုကြီးသောလှိုင်းများဘာကြောင့်တွေ့ရသနည်း

oscilloscope တွင်ကြီးမားသောလှိုင်းများကိုမြင်သောအခါ၎င်းသည် ventricular contraction ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ နှလုံး၏ ventricles ၏စုပ်ထုတ်မှုသည် atria ထက်အများကြီးပိုအားပြင်းသောကြောင့်လှိုင်းများကပိုကြီးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ventricle သည်နှလုံးမှသွေးများကိုခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးသို့စုပ်ထုတ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အင်အားပမာဏများစွာလိုအပ်သည်။ ဆရာဝန်များသည်လှိုင်းများကိုစောင့်ကြည့်ပြီး ventricles နှင့် atria ၏အခြေအနေကိုနောက်ဆုံးတွင်နှလုံးကိုနားလည်ရန် oscilloscope တွင်ဖွဲ့စည်းထားသောလှိုင်းများကိုလေ့လာသည်။ ပုံမှန်မဟုတ်သောပုံသဏ္ာန်သို့မဟုတ်လှိုင်းဖွဲ့စည်းမှုနှုန်းသည်ဆရာဝန်များပြုလုပ်နိုင်သည့်နှလုံးပြဿနာများကိုညွှန်ပြသည်။
ပိုကြီးသောလှိုင်းတံပိုးများကိုမြင်နိုင်သော Oscilloscope

ဖန်သားပြင်ရှိနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်စစ်ဆေးပါ

မျက်မှောက်ခေတ် oscilloscopes များသည်ဂရပ်ကိုသာမကအခြားဒေတာအစုံကိုလည်းပြသည်။ ထိုအချက်အလက်များထဲမှအသုံးအများဆုံးတစ်ခုမှာကြိမ်နှုန်းဖြစ်သည်။ oscilloscope သည်အချက်အလက်တစ်ခုအားအချိန်တစ်ခုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပေးသောကြောင့်ကြိမ်နှုန်းတန်ဖိုးသည်အချိန်နှင့်အမျှဆက်လက်ပြောင်းလဲနေလိမ့်မည်။ ပြောင်းလဲမှုပမာဏသည်စာမေးပွဲဘာသာရပ်ပေါ်မူတည်သည်။ ပြုလုပ်သောကုမ္ပဏီများ အရည်အသွေးအကောင်းဆုံး oscilloscopes သုံးစွဲသူများ၏အတွေ့အကြုံများအား၎င်းတို့၏ကိရိယာများနှင့်တိုးတက်စေရန်အစဉ်တစိုက်ကြိုးစားလျက်နယ်နိမိတ်ကိုတွန်းပို့ကြသည်။ ဤပန်းတိုင်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ သူတို့သည် device အတွက်အပိုဆက်တင်များစွာကိုချနေကြသည်။ ဂရပ်တစ်ခုအားသိမ်းဆည်းရန်ရွေးချယ်စရာများ၊ အရာတစ်ခုကိုထပ်ခါထပ်ခါလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ဂရပ်ကိုအေးခဲခြင်းစသည်တို့သည်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်သင်မြင်နိုင်သောအချက်အလက်အချို့ဖြစ်သည်။ အစပြုသူတစ် ဦး အနေနှင့်ဂရပ်ဖ်မှဒေတာများကိုစုဆောင်း။ စုဆောင်းနိုင်ခြင်းသည်သင်လိုအပ်သောအရာဖြစ်သည်။ သူတို့အားလုံးကိုပထမတော့မင်းနားလည်ဖို့မလိုပါဘူး။ မင်းအဲဒါကိုအဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင်ခလုတ်တွေကိုစူးစမ်းပြီးဖန်သားပြင်မှာဘာတွေပြောင်းလဲလာလဲဆိုတာကြည့်ပါ။

ကောက်ချက်

oscilloscope သည်ဆေးသိပ္ပံနှင့်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာနယ်ပယ်နှစ်ခုလုံးအတွက်အရေးပါသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်မှာ oscilloscopes ပုံစံအဟောင်းတွေရှိရင်မင်းအဲဒါကိုအရင်စဖို့ငါတို့အကြံပြုတယ်။ အခြေခံတစ်ခုခုနဲ့စတင်ရင်မင်းအတွက်ပိုလွယ်ပြီးရှုပ်ထွေးမှုနည်းလိမ့်မယ်။

ကျွန်ုပ်သည် Tools Doctor ၏တည်ထောင်သူ Joost Nusselder ၊ အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေသူ နှင့် အဖေဖြစ်သည်။ စက်ကိရိယာအသစ်များကို စမ်းသုံးကြည့်ရတာကို နှစ်သက်ပြီး သစ္စာရှိစာဖတ်သူများကို ကိရိယာများနှင့် ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များဖြင့် ကူညီပေးရန်အတွက် 2016 ခုနှစ်ကတည်းက ကျွန်ုပ်၏အဖွဲ့နှင့်အတူ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ဘလော့ဂ်ဆောင်းပါးများကို ဖန်တီးနေပါသည်။