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목록리골 (6)
공대후요미
안녕하세요. 오늘은 오실로스코프에서 중요하게 보는 고려사항 중 하나인 레코드 길이(Record Length) 또는 다르게 이야기할 때는 메모리 깊이(Memory Depth)라고도 하는 스펙에 대해 알아보도록 하겠습니다. 레코드 길이, 메모리 깊이는 전체 파형 레코드에 포함된 포인트 수를 이야기합니다. 오실로스코프는 제한적인 수의 샘플만을 저장할 수 있으므로 일반적으로 레코드 길이가 길수록 좋습니다. 현재 사용하고 있는 DHO1000시리즈 오실로스코프는 최대 50Mpts의 메모리 깊이를 제공하며, 옵션으로 100Mpts가 선택 가능합니다. 복잡한 디지털 데이터 스트림에서 타이밍 이상 현상 등의 원인을 찾기 위해서는 메모리 깊이가 1M 포인트 이상인 오실로스코프를 고려하는 것이 좋습니다. 만약 측정하고자 하..
안녕하세요. 공대후요미 입니다 :) 오늘은 오실로스코프의 샘플링에 대해서 자세히 알아보려고 합니다. 샘플링 속도는 왜 중요할까요? 샘플링 속도는 오실로스코프에서 캡처할 수 있는 파형 세부 정보의 양을 결정하기 때문입니다. 샘플링속도는 오실로스코프가 신호를 샘플링하는 빈도입니다. 측정하고자 하는 시스템의 주파수가 가장 높은 부품의 최소 5배에 해당하는 샘플링 속도를 권장합니다. 나이퀴스트 이론을 들어보신적이 있으신가요? 나이퀴스트 이론이란, 신호를 정확하게 재구성하고 앨리어싱을 방지하려면 신호를 최대 주파수 컴포넌트보다 최소 2배 빠른 속도로 샘플링 해야 한다는 이론입니다. 하지만 나이퀴스트 이론의 경우 사인파가 연속적으로 나올때를 가정해서 이야기 하는 것이기 때문에 글리치 같은 특이한 신호를 포착하기 위..
안녕하세요. 공대후요미 입니다 :) 오늘은 오실로스코프가 지원하는 여러가지 수집 모드, 수집 시스템에 대해서 알아보려고 합니다. 지난 번 포스팅에서 수평시스템 (수평축) 조절하는 방법에 대해서 알아보았는데요, (혹시 아직 수평축 관련 포스팅을 보지 못하신 분들은 아래 링크를 참고하세요!) https://hoo-story.tistory.com/23 오실로스코프 사용법 3 - 수평시스템(시간축) 조절하기 안녕하세요. 오늘은 오실로스코프의 수평 시스템, 수평측 조절하는 방법에 대해서 알아보려고 합니다. 오실... blog.naver.com Horizontal 메뉴 중에 알아보지 못했던 Acquisition Mode에 대해서 알아보려고 합니다. Horizontal 메뉴에서는 Acquisition이라는 부분에서 ..
안녕하세요. 공대후요미입니다 :) 오늘은 오실로스코프의 수평 시스템, 수평측 조절하는 방법에 대해서 알아보려고 합니다. 오실로스코프의 수평측, Horizontal의 경우 신호의 시간축을 조절하여 획득한 파형을 최적화하여 관심있는 신호를 적절하게 분석하게끔 합니다. 오실로스코프 수평 시스템을 조절하기 위한 부분은 위 그림에서 11번, Horizontal이라고 적혀져 있는 부분에서 보실 수 있습니다. 여기서 아래쪽 노브는 오실로스코프의 스윕하는 속도를 조절하는 스케일 노브입니다. 스케일 노브를 시계 반대방향으로 돌리면 신호를 받아오는 스윕 타임이 느려지고, 시계 방향으로 돌리면 스윕 속도가 빨라집니다. 더 빠른 신호를 위한 시간을 조절해서 오실로스코프를 최적화하고 관심있는 신호를 적절하게 분석하는 데에 사용..
안녕하세요. 공대후요미 입니다 :) 오늘은 오실로스코프에서 정확한 파형을 측정하기 위해 프로브 보상 하는 방법에 대해서 알아보려고 합니다.프로브 보상은 특정 오실로스코프에 대해 사용되는 프로브를 교정하는 데에 필요한 방식입니다. 프로브 보상을 적절하게 사용하면 신호의 충실도를 보장받고 회로의 균형을 맞출 수 있습니다. 따라서 프로브 보상을 통해 신호 품질을 개선해서 사용해야 합니다. "프로브 보상하는 방법 (Probe Compensation)" 1. 프루브 커넥터의 슬롯을 CH1 BNC에 연결한 다음, 프루브를 고정해주고 프루브 팁과 접지 리드를 PROBE COMP 커넥터에 연결합니다. 2. Probe attenuation값에 맞추어 CH1을 누르고 Probe를 누른 후에 선택을 해줍니다. (아래 예의 ..
안녕하세요. 공대후요미입니다 :) 신호가 무선 통신에 의해 전송이 될 때, 종종 특정 주파수의 범위 혹은 채널이 할당됩니다. 대부분의 신호 전력은 이 채널 내에 있어야 합니다. 채널은 일반적으로 중심 주파수와 채널 폭으로 채널이 정의됩니다. 채널 전력은 정의된 채널 대역폭 내에서 주어진 채널의 모든 전력의 합으로 정의됩니다. 채널 전력은 무선 통신 서비스에 사용되는 신호에 대한 매우 일반적인 측정입니다. 경우에 따라 신호의 전력이 채널 가장자리를 넘어 확장되거나 누출될 수 있습니다. 이 누설 또는 채널 외부 에너지의 측정을 ACLR 또는 인접 채널 누설비라고 합니다. "Channel Power, CHP, 채널 파워 측정 방법" 그럼 이런 Channel Power는 우리가 가지고 있는 스펙트럼 분석기로 어..