Oscyloskop przenośny to narzędzie serwisowe, diagnostyczne i laboratoryjne w jednym. Pracujesz nim na stanowisku montażowym, w szafie sterowniczej, przy pojeździe lub w terenie. Wybór właściwego modelu zależy od pasma, częstotliwości próbkowania, liczby kanałów i izolacji wejść. W Tespol jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem Tektronix, Keithley, Rohde & Schwarz i Hioki. Ten wpis przeprowadzi Cię przez parametry, które mają znaczenie, oraz pokaże, jak dobrać oscyloskop do Twojej aplikacji.
Oscyloskop przenośny wybierasz, gdy liczy się mobilność, niezależność od zasilania sieciowego oraz możliwość pomiarów w terenie. Kompaktowe wymiary, wbudowany akumulator i solidna obudowa pozwalają pracować tam, gdzie klasyczny oscyloskop stacjonarny nie dojedzie.
Typowe sytuacje, w których doceniasz przenośność:
Granica między oscyloskopem przenośnym a stacjonarnym zaciera się. Współczesny Tektronix MSO serii 2 waży 1,8 kg bez akumulatora i mieści się w torbie na laptopa. Jednocześnie oferuje pasmo do 500 MHz oraz 4 kanały analogowe z opcjonalnym MSO cyfrowym. W praktyce używasz go zamiennie jako urządzenie stołowe i terenowe. Dobór zaczynasz od pytania: w jakim środowisku i na jakich sygnałach będziesz pracować najczęściej.
Pasmo przenoszenia to częstotliwość, przy której amplituda sygnału spada o 3 dB. Reguła praktyczna mówi, że pasmo oscyloskopu powinno być 3 do 5 razy większe od najwyższej częstotliwości sygnału użytecznego. Dla sygnałów cyfrowych o stromych zboczach zakłada się nawet 5-krotny zapas względem częstotliwości zegara.
Częstotliwość próbkowania podaje liczbę próbek na sekundę (Sa/s). Twierdzenie Nyquista wymaga próbkowania co najmniej dwukrotnie wyższego od najwyższej składowej widma. W praktyce stosuje się zapas 5 do 10 razy, żeby wiernie odwzorować zbocza sygnałów prostokątnych.
Przykładowe zestawienie parametrów:
| Aplikacja | Zalecane pasmo | Próbkowanie |
|---|---|---|
| Zasilacze impulsowe, podstawowa elektronika | 100 MHz | 1 GSa/s |
| Magistrale szeregowe CAN, LIN, I²C, SPI | 200 MHz | 1–2 GSa/s |
| Szybkie magistrale USB 2.0, Ethernet 100 | 350–500 MHz | 2,5 GSa/s |
| Magistrale DDR, interfejsy HS | 1 GHz i więcej | 5 GSa/s i więcej |
Przy pomiarach pojedynczych zdarzeń (single-shot) liczy się częstotliwość próbkowania w czasie rzeczywistym. Przy sygnałach powtarzalnych oscyloskop może wykorzystać próbkowanie z przeplotem i odwzorować sygnał z wyższą rozdzielczością czasową.
Dwa kanały wystarczą do większości prostych pomiarów serwisowych. Pozwalają zobaczyć sygnał wejściowy i wyjściowy jednocześnie oraz zmierzyć przesunięcia fazowe. Do diagnostyki zasilaczy, magistral szeregowych i układów sterowania lepsze są cztery kanały.
Przy pomiarach systemów mieszanych wybierasz oscyloskop MSO (Mixed Signal Oscilloscope). Dodaje kanały logiczne, które równolegle z kanałami analogowymi analizują stany cyfrowe. W serii Tektronix MSO 2 dostępne jest 16 kanałów cyfrowych jako opcja rozszerzenia.
Głębokość pamięci decyduje o tym, jak długi fragment sygnału zarejestrujesz przy zadanej częstotliwości próbkowania. Zależność jest prosta: czas zapisu równa się liczba próbek podzielona przez częstotliwość próbkowania.
Przykład praktyczny:
Długa pamięć ma znaczenie przy dekodowaniu magistral szeregowych oraz poszukiwaniu rzadkich zdarzeń. Tektronix MSO serii 2 oferuje 10 Mpts na kanał w konfiguracji z pełnym próbkowaniem.
Klasyczny oscyloskop ma wejścia BNC podpięte wspólnie do masy zasilania sieciowego. Pomiar na dwóch punktach o różnym potencjale odniesienia grozi zwarciem przez masę. W serwisie falowników, zasilaczy impulsowych czy inwerterów fotowoltaicznych jest to zagrożenie realne.
Rozwiązaniem są oscyloskopy z izolowanymi kanałami. Każde wejście ma własny potencjał odniesienia, a sygnały można mierzyć równolegle bez ryzyka zwarcia. Pomiary różnicowe i na potencjale pływającym wykonujesz bezpiecznie.
Alternatywą są sondy różnicowe wysokonapięciowe. Tektronix IsoVu to sonda światłowodowa z izolacją galwaniczną, która tłumi sygnał wspólny na poziomie 160 dB w paśmie do 1 GHz. Używasz jej w pomiarach tranzystorów SiC, GaN oraz inwerterów mocy, gdzie sygnał wspólny sięga kilku kilowoltów.
Przy doborze oscyloskopu sprawdź kategorię pomiarową CAT II, CAT III lub CAT IV, napięcie maksymalne wejścia oraz klasę bezpieczeństwa sond. W pomiarach instalacji 230 V AC bez izolacji rośnie ryzyko uszkodzenia urządzenia i porażenia operatora.
Współczesny oscyloskop przenośny nie kończy się na wyświetlaniu przebiegów. Funkcje analityczne i pomiarowe zamieniają go w uniwersalne stanowisko badawcze.
Najczęściej wykorzystywane funkcje:
Część funkcji dostępna jest jako licencja programowa. Pozwala to kupić oscyloskop w podstawowej konfiguracji, a rozszerzenia dokupić wraz z rozwojem aplikacji. Ten model sprzedaży stosują Tektronix i Rohde & Schwarz.
W Tespol dystrybuujemy oscyloskopy Tektronix w wersjach stacjonarnych i przenośnych. Poniżej przegląd aktualnych modeli, które sprawdzają się w pracy mobilnej.
Dla zastosowań laboratoryjnych oferujemy również serie Tektronix MSO 4, MSO 6 oraz wydajnościowe DPO70000SX z pasmem do 70 GHz. Tworzymy indywidualne konfiguracje dopasowane do konkretnej aplikacji. Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, kalibrację oraz szkolenia stanowiskowe.
Wybór oscyloskopu przenośnego sprowadza się do dopasowania pasma, próbkowania i liczby kanałów do sygnałów, które faktycznie mierzysz. Zapas parametrów ma sens, ale nadmiar funkcji, z których nie korzystasz, podnosi cenę bez korzyści praktycznej.
W Tespol od ponad 30 lat doradzamy w doborze aparatury pomiarowej. Pomagamy wybrać oscyloskop do serwisu, laboratorium R&D lub działu produkcji. Zapewniamy autoryzowany serwis Tektronix, Keithley i Rohde & Schwarz, kalibrację oraz wsparcie techniczne inżynierów z wieloletnim doświadczeniem. Jeżeli potrzebujesz konsultacji przed zakupem, skontaktuj się z nami.
Design: Proformat