요꼬가와는 1915년 창립이래 계측, 제어, 정보기술을 축으로
최첨단의 제품을 산업계에 제공함으로써 사회 발전에 공헌해오고 있습니다.
DL1540 및 DL1540L 디지털 오실로스코프의 최소 데드 타임은 약 200µs입니다. 그러나 이 값은 T/Div 설정, 채널 수 및 데이터 길이에 따라 달라집니다.
메모리 길이를 1kW로 설정하고 T/Div를 1µs/Div로 설정했을 때 얻은 값을 최소값으로 간주하십시오.
다른 설정에서는 데드 타임이 수 밀리초에 달할 수도 있습니다. 따라서 위에 제시된 값은 최소값임을 유념하시기 바랍니다.
데이터는 8비트 블록 단위로 저장되며 십진수로 표현됩니다. 즉, 8비트 모두 0이면 십진수 값은 0이고, 8비트 모두 1이면 십진수 값은 255입니다.
질문:
파형 위치가 변했을 때 DC 정확도는 얼마입니까?
DL1600의 위치 설정 변경 시 DC 정밀도에 대해 확인하고 싶습니다. 수직(전압) 축 정밀도 사양에 따르면, 전압 축을 0.5V/div로 설정한 경우 다음과 같습니다.
DC 정밀도: ± (8분할의 1.5% + 오프셋 전압 정밀도)
오프셋 전압 정밀도: ± (설정값의 1% + 2mV)
DC 오프셋 전압을 2.0V로 설정하면 DC 정밀도는 ±( 8*0.5V의 1.5% + 2V의 1% + 2mV) = ± 82mV가 됩니다.
하지만 이 식에는 "위치"에 대한 설명이 없습니다. 위치 설정을 변경하면 식은 어떻게 되나요?
예를 들어, 오프셋을 0V로 설정하고 위치를 -4 div로 설정했을 때 DC 정밀도는 얼마입니까?
답변:
DC 오프셋이 0V이고 위치가 변경될 경우, DC 오프셋 전압을 위치 변경에 해당하는 전압과 동일하게 설정하여 DC 정밀도를 계산해야 합니다.
직류 오프셋 전압 계산 방법:
이전 예시에서 DC 오프셋 전압을 측정하는 방법은 다음과 같습니다. 전압 스케일이 0.5V/div로 설정되어 있으므로 -4 div는 2V에 해당합니다. 따라서 이 경우 DC 정밀도는 오프셋 전압이 2V로 설정된 것과 같습니다. 결론적으로 DC 정밀도는 다음과 같습니다.
±( 1.5% of 8*0.5V + 1% of 4*0.5V + 2mV) = ±( 1.5% of 8*0.5V + 1% of 2V + 2mV)
= ± 82mV
DL850 스코프 레코더에서 Atan 함수를 구현하는 올바른 구문은 ATAN(C1)입니다. DL850 IMDL85001EN 4판 기능 설명서에 ATAN(C1,C2)라는 오타가 있습니다.
하지만 DL750의 구문은 ATAN(C1,C2) 입니다 .
DL850의 Atan 함수는 소스 1과 소스 2의 파형에 대한 아크탄젠트 값을 계산하고, ± π 범위의 라디안 각도를 출력합니다 .
이는 숫자의 역탄젠트 값을 계산하는 일반적인 Atan 함수와는 다릅니다. DL850에서 Atan 계산 공식은 다음과 같습니다.
각도 = Atan(s1/s2)
여기서 s1과 s2는 소스 1과 소스 2에서 샘플링된 동일한 값입니다.
720210 아날로그 전압 입력 모듈의 올바른 AC 커플링 테스트는 20Hz에서 수행해야 합니다.
서비스 매뉴얼 SMDL850-01EN_010 1판에는 AC 커플링 테스트를 15Hz에서 수행하라고 나와 있는데, 이는 오타이며 잘못된 내용입니다. 테스트는 20Hz에서 수행해야 합니다.
추가 정보
확인: QIS720210-E_010에는 20Hz에서의 AC 커플링 테스트에 대한 올바른 절차 개요가 포함되어 있습니다.
아래와 같이 Chopped Light 모드가 사용됩니다.
1. 고주파 노이즈를 줄여 측정 레벨 감도를 높이기 위해.
2. LS가 방출한 빛만 감지하는 것은 자유 공간 측정에 효과적입니다. 자유 공간 측정에서는 검출기가 주변광(예: 햇빛, 천장 조명)도 수신할 수 있습니다.
LS가 변조된 빛을 방출하는 경우, OPM은 동일한 주파수의 변조된 신호만 측정합니다.
3. 전기 증폭기 오프셋의 드리프트로 인한 전력 측정 오차를 제거하기 위해 장기간 측정에 효과적입니다.
증폭기 오프셋은 온도에 따라 변하기 때문에 AC 검출(CHOP 모드)은 장기간 측정에 이상적입니다.
4. 현장 테스트에서 광섬유 식별을 위해 일반적으로 절삭광이 사용됩니다.
720240 CAN 버스 모니터 모듈의 자세한 교정 절차는 첨부된 QIS 문서를 다운로드하여 참조하십시오.
또한 "720240 Settings.doc" 파일에는 DL850V에서 구성해야 할 설정에 대한 단계별 스크린샷이 포함되어 있습니다.
AQ2200-211 센서 모듈의 아날로그 출력은 100μs 간격으로 디지털 데이터를 아날로그 데이터로 변환합니다. 이는 아날로그 증폭기를 직접 거치는 출력이 아니라 D/A 변환을 거친 출력입니다.
DL850/DL850V 스코프 레코더용 720210 100 MS/s 대역폭 모듈 720210 100 MS/s 아날로그 전압 입력 모듈의 대역폭은 20MHz입니다.
16채널 전압 입력 모듈의 다음 설정에 대한 자세한 지침은 Yokogawa DL850 스코프코더 설명서를 참조하십시오.
- 파형 표시 켜짐/꺼짐
- 모든 서브 채널 설정
- 설정할 서브 채널 번호, 서브 채널의 표시 레이블
- 입력 커플링
- 대역폭 제한
- 확대/축소 방법
- 확대/축소 비율
- 파형 확대/축소의 상한 및 하한 표시 범위
- 오프셋
- 추적 설정(입력 채널 할당)
- 반전 파형 표시 켜짐/꺼짐
- 선형 스케일링
- 세로축척
- 수직 위치
AQ7270 OTDR에는 두 가지 측정 모드(고속 또는 고반사)를 지원하는 평균화 방식 기능이 있습니다.
고속
고속 모드는 고정된 감쇠 설정으로 모든 구간을 측정하는 데 사용됩니다. 감쇠가 적절하지 않아 큰 반사가 발생하면 파형의 해당 구간이 포화될 수 있습니다.
높은 반사율
고반사 모드는 가변 감쇠 설정으로 파형을 측정합니다. 최적의 감쇠 값은 각 구간의 후방 산란광 수준에 따라 설정됩니다. 이를 통해 개방형 끝단과 같이 반사가 심한 경우에도 정확한 측정이 가능합니다.