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Ein Oszilloskop lat oscillare schaukeln altgr skopeῖn skopein betrachten ist ein elektronisches Messgerat das in seiner bevorzugten Anwendung fur eine oder mehrere elektrische Spannungen deren zeitlichen Verlauf auf einem Bildschirm sichtbar macht Das Oszilloskop stellt einen Verlaufsgraphen in einem zweidimensionalen Koordinatensystem dar wobei ublicherweise die horizontale x Achse die Zeitachse ist und die vertikale y Achse die Spannungsachse Das so entstehende Bild wird als Oszillogramm bezeichnet Kompaktes digitales Oszilloskop von 1997 mit FlussigkristallanzeigeAnaloges Oszilloskop aus den 1970er Jahren mit RohrenanzeigeEin Oszillogramm eines Sinus Signals auf einem analogen Oszilloskop Aus der Signalkurve konnen mittels der Gitter einteilung und den oben eingeblen deten Einstel lungen des Gerats die Periodendauer und der Spitze Tal Wert des Signals ermittelt werden Moderne digitale Gerate berechnen die Signal parameter automatisch Es gibt analoge und digitale Oszilloskope wobei die analogen Gerate von den digitalen fast vollstandig vom Markt verdrangt worden sind Das Oszilloskop ist neben dem Multimeter eines der wichtigsten Messgerate in der Elektronik und der Elektrotechnik Der Bereich messbarer Spannungen reicht einerseits von Gleichspannung uber niederfrequente Spannung wie sie im elektrischen Versorgungsnetz auftritt Spannung in der Tontechnik bis hin zum hochfrequenten Signal bei Radios Fernsehern oder Computern andererseits reicht der Bereich unter Verwendung von Standardzubehor von wenigen Millivolt bis zu einigen hundert Volt im Spitzenwert Manchmal wird noch die Bezeichnung Oszillograph verwendet die in einer fruhen Phase der Entwicklung fur ein auf Papier schreibendes Gerat korrekt war Saloppe Bezeichnungen sind Scope Oscar oder Oszi Inhaltsverzeichnis 1 Messung 2 Aufbau und Einstellmoglichkeiten 2 1 Vertikalbaugruppe 2 2 Triggerbaugruppe 2 3 Horizontalbaugruppe 2 4 Messbereiche 3 Arten 3 1 Digitales Oszilloskop 3 1 1 Uberblick 3 1 2 Unterabtastung 3 1 3 Spitzen Erkennung Storimpuls Erkennung 3 1 4 Unterschiede gegenuber dem analogen Oszilloskop 3 2 Analoges Oszilloskop 3 2 1 Uberblick 3 2 2 Mehrkanalbetrieb 3 3 CCD Oszilloskop 3 4 Mixed Signal Oszilloskop 3 5 DSO als Computerzubehor 3 6 Waveformmonitor 4 Historische Entwicklung 5 Literatur 6 Weblinks 7 EinzelnachweiseMessung BearbeitenAllgemein kann jeder Vorgang der sich als zeitlicher Verlauf einer elektrischen Spannung abbilden lasst mit dem Oszilloskop durch einen stetigen oder unstetigen Kurvenzug dargestellt werden Dazu hat es eine rechteckige Anzeigeflache Vorzugsweise werden periodische Verlaufe betrachtet deren charakteristische Einzelheiten ihrer Form erfasst werden sollen Dabei dient die x Ablenkung der Zeitdarstellung Die Eingangsspannungen werden meistens uber BNC Buchsen auf der Frontseite direkt oder unter Verwendung eines Tastkopfes angeschlossen Die Buchsen sind bei Laborgeraten uber Schutzleiter einseitig mit Masse Gehause Schutzkontakt verbunden Entsprechend muss jede zu messende Spannung einseitig in gleicher Weise geerdet oder potentialfrei sein Vorzugsweise sind 2 oder 4 Eingangskanale vorhanden fur die Beeinflussung der y Ablenkung von 2 oder 4 Eingangsspannungen Bei den meisten Oszilloskopen ist ein Eingang fur die x Ablenkung verwendbar wodurch nicht nur zeitabhangige Funktionen dargestellt werden konnen t y Darstellung sondern auch x y Darstellungen wie etwa Lissajous Figuren oder Kennlinien Gelegentlich gibt es einen z Eingang uber den die Intensitat des Kurvenzugs beeinflusst werden kann Viele physikalische Grossen konnen uber Messumformer durch Spannungssignale dargestellt werden Dann konnen am Oszilloskop auch deren Einzelheiten wie Spitze Tal Wert Gleichanteil bzw Periodendauer Zeitspanne Phasenverschiebung gemessen werden Je nach Ausstattung ist eine Summen oder Differenzbildung zwischen zwei Kanalen moglich oder die Darstellung anderer als zeitlicher Zusammenhange beispielsweise in Form von Kennlinien elektronischer Bauelemente mit einer Zusatzschaltung uber die x Ablenkung Frequenzgangen elektronischer Schaltungen mit einem Wobbelgenerator Aufbau und Einstellmoglichkeiten Bearbeiten nbsp Blockschaltbild eines OszilloskopsEinen Uberblick uber den Aufbau eines Oszilloskops gibt das gezeigte Blockschaltbild Die Einstellmoglichkeiten sind je nach Fabrikat vielfaltig Die hier genannten Moglichkeiten sind reprasentativ und keineswegs vollstandig bzw keineswegs auf jedem Gerat vorhanden Vertikalbaugruppe Bearbeiten nbsp Typischer Aufbau einer EingangsstufeWesentliche Bestandteile hierzu sind fur jeden Kanal ein hochwertiger Verstarker von Gleichspannung bis zu Wechselspannung mit hoher Frequenz typisch 100 500 MHz ein Wahlschalter fur den Spannungs Messbereich ein Einsteller fur die Hohe der Nulllinie y Position ein Eingangswahlschalter mit den Moglichkeiten der Aufnahmedes Wechselspannungsanteils der angelegten Spannung Stellung AC der gesamten Spannung einschliesslich Gleichanteil Stellung DC der Nulllinie Stellung GND Wie jedes Messgerat soll ein Oszilloskop die zu untersuchende Schaltung moglichst wenig beeinflussen und das anliegende Signal moglichst wenig verfalschen Damit soll die Eingangsimpedanz moglichst hoch sein zugleich sollen moglichst keine Reflexionen auf der Messleitung auftreten Diese Forderungen konnen nicht miteinander vereint werden Ein Universal Oszilloskop hat in der Regel einen Eingangswiderstand von 1 MW und eine Eingangskapazitat von 20 bis 50 pF Mit einem Tastkopf konnen der Widerstand erhoht und die Kapazitat vermindert werden meistens aber unter Verzicht auf die untersten Messbereiche fur kleine Spannungen Bei Spezial Oszilloskopen fur reflexionsarme Hochfrequenz Anwendungen kann der Eingangswiderstand 50 W betragen Eine Besonderheit beim Oszilloskop Der Spannungsnullpunkt liegt weder fest an einem Bildrand noch fest auf der Mittellinie sondern stets da wo er zur optimalen Bildschirmausnutzung individuell hingelegt wird Triggerbaugruppe Bearbeiten nbsp Zur Triggerung Dunne Linie eine fortlaufend am Eingang vorhandene Sagezahn Spannung Dicke Linie Teil der Eingangsspannung der bei gegebenem Massstab auf dem Bildschirm sichtbar ist bei Triggerung auf positiven Anstieg Ein anliegendes Signal wird fortlaufend gemessen und vom linken Rand der Anzeigeflache bis zum rechten immer wieder neu gezeichnet Um bei den periodischen Signalen ein stehendes Bild zu erhalten ist es notig den Bildschirm Durchlauf so lange aufzuhalten bis das darzustellende Signal einen festgelegten Anfangszustand erreicht Erst dann wird eine neue Darstellung ausgelost Die Durchlaufe sind somit identisch und frischen das Bild immer wieder auf Ublicherweise werden dazu eingestellt das Triggerniveau LEVEL stufenlos einstellbare Spannung den Triggeranstieg mit dem das Signal das Triggerniveau uberquert SLOPE oder die Triggerbetriebsart MODE normal oder automatisch Wenn die eingestellte Triggerbedingung durch das ausgewahlte Triggersignal nicht erfullt wird bleibt die Zeitablenkung bei Normalbetrieb in Warteposition im Automatikbetrieb entsteht dann eine allerdings freilaufende Darstellung Beispielsweise kann Gleichspannung nicht triggern auch fur das Suchen des Signalverlaufs bis zur korrekten Einstellung der Vertikalbaugruppe ist der Freilauf hilfreich Als Triggerquelle von deren Spannungsverlauf ausgelost werden soll kommt infrage jeder der Kanale CH1 CH2 ein externer Triggereingang EXT das Versorgungsnetz 50 Hz LINE da haufig netzsynchrone Ereignisse zu erfassen sind Je nach Ausstattung des Oszilloskops gibt es noch spezielle Triggerschaltungen die z B TV Signale oder den I2C Buszyklus erkennen und zur Auslosung verwenden Horizontalbaugruppe Bearbeiten Fur den horizontalen Durchlauf des Bildes sorgt eine Zeitbasis die ebenfalls hohen Anforderungen genugen muss Sie hat Einstellmoglichkeiten fur den Zeit Messbereich die horizontale Position des Bildanfangs Bei einem Analogoszilloskop erzeugt sie eine ab dem Triggerzeitpunkt mit der Zeit streng linear ansteigende Spannung Sagezahnspannung die fur die Horizontalablenkung verwendet wird Bei einem Digitaloszilloskop wird der Verlauf abgetastet und die Daten der Messpunkte werden in einem Datenspeicher abgelegt der ringformig immer wieder uberschrieben wird Hier sorgt die Zeitbasis fur den zeitlichen Abstand in dem Messdaten gewonnen und in den Speicher geschrieben werden Diese werden dann ab einem festgelegten Abstand zum Triggerzeitpunkt zum Bildaufbau verwendet Der Datenspeicher ubernimmt Daten fur eine langere Zeitspanne als die Zeitspanne die auf dem Bildschirm angezeigt wird Dadurch kann bereits die Vorgeschichte des Trigger Ereignisses pre trigger zur Anzeige gebracht werden Bei digitalen Oszilloskopen gibt es auch die bequeme Moglichkeit einmalige Ereignisse darzustellen single Ab Triggerereignis wird der Datenspeicher nur noch mit einer festgelegten Anzahl von Messpunkten beschrieben aber nicht mehr standig uberschrieben Dadurch lasst sich ein transientes Signal aufnehmen und beliebig lange anzeigen Komfortable Oszilloskope verfugen uber zwei Zeitbasen Neben der Hauptzeitbasis gibt es eine zweite Zeitbasis mit der bei schnellerem Durchlauf Ausschnittvergrosserungen erzeugt werden konnen Diese startet nach einer einstellbaren Verzogerungszeit nach Triggerung der Hauptzeitbasis oder sie wird nach der eingestellten Verzogerungszeit triggerbar aufgrund eines zweiten Triggerereignisses Auf diese Weise ist ein Ereignis viel feiner auflosbar als das mit der Hauptzeitbasis moglich ist wenn das Ereignis in einem grosseren Abstand nach dem Triggerereignis auftritt Die zweite Zeitbasis kann entfallen wenn Daten von vornherein ganz wesentlich dichter erfasst und in den Speicher geschrieben werden als sie zum Bildaufbau verwendbar sind Zur besseren Auflosung des Ereignisses wird ein Ausschnitt der Daten gespreizt dargestellt Messbereiche Bearbeiten Um Messwerte ablesen zu konnen enthalt der Bildschirm ein Raster Bevorzugt wird es mit 10 Teilungen Divisions kurz div waagerecht und 8 div senkrecht ausgestattet Ein Messbereich wird hier anders als in der Messtechnik bevorzugt nicht durch einen Nullpunkt und einen Messbereichsendwert sondern durch einen Massstab scale oder Ablenkkoeffizienten gekennzeichnet Zur quantitativen Beschreibung der Zeit auf dem Bildschirm dient die Angabe D t D x 1 Horizontalgeschwindigkeit Horizontal Massstab displaystyle frac Delta t Delta x frac 1 text Horizontalgeschwindigkeit text Horizontal Massstab nbsp Typisch einstellbare Massstabe sind 10 ns div 1 s div mit drei Einstellungen pro Zehnerpotenz in den Faktoren 1 2 und 5 Aber auch 20 ps div 1 oder 5000 s div 2 werden angeboten Die Einstellmoglichkeiten reichen also typisch uber die grosse Spanne von rund acht Zehnerpotenzen fallweise noch einige mehr Zur quantitativen Beschreibung der Spannung auf dem Bildschirm dient die Angabe D U D y 1 Empfindlichkeit Vertikal Massstab displaystyle frac Delta U Delta y frac 1 text Empfindlichkeit text Vertikal Massstab nbsp Typisch einstellbare Massstabe sind 2 mV div 5 V div in derselben Stufung wie fur die Zeit Arten BearbeitenDigitales Oszilloskop Bearbeiten nbsp Mit einem digitalen Oszilloskop aufgenommenes OszillogrammUberblick Bearbeiten nbsp Digitales Oszilloskop fur hohere An spru che mit farbiger TFT Anzeige 2012 nbsp Digitales Oszilloskop Einsteiger Modell mit farbiger TFT Anzeige 2008Heute werden uberwiegend digitale Oszilloskope DSO englisch Digital Storage Oscilloscopes verwendet Sie setzen fur jeden Kanal nach einer analogtechnischen Verstarkung die Spannungswerte zu diskreten Zeitpunkten um in Digitalsignale und legen die Daten in einem Datenspeicher ab Diese werden dann fur den Bildaufbau verwendet konnen aber auch nach der Messung auf einem externen Speicher abgelegt oder auf einen PC ubertragen werden Es gibt verschiedene Ausstattungsstufen sowie Mischformen zwischen Analog und Digitaloszilloskopen Zusatzlich zu den oben genannten Mess Moglichkeiten enthalten Digitaloszilloskope weitere Funktionen beispielsweise Pre Triggerung zur Betrachtung der Vorgeschichte eines Ereignisses das die Triggerung auslost zum Beispiel wenn die Ursache einer Spannungsspitze gesucht wird Mittelwertbildung uber viele Bilddurchlaufe zur Storunterdruckung bei periodischen Signalen Berechnung von Anstiegszeit Impulsbreite Amplitude Frequenz usw Berechnung von Frequenzspektren FFT Histogrammen und Statistiken automatische Einstellung auf ein unbekanntes Signal Die Eingangsspannung wird mit einem Analog Digital Umsetzer ADU mit einer Auflosung von 8 bis mehr als 12 Bit digitalisiert Zum Einsatz kommen meist Flash Umsetzer Bei hohen Geschwindigkeitsanforderungen werden die fur 2 bis 4 Kanale vorhandenen Umsetzer parallel betrieben die dann zeitversetzt interleaved fur 1 Kanal arbeiten Ein 8 bit ADU kann in 256 Schritte auflosen uber einen Messbereich von 10 24 div 3 ergibt sich eine relative Auflosung von 25 Schritt div was in Vertikalrichtung fur die Betrachtung ausreicht Neben der Auflosung in y Richtung Spannung ist auch die zeitliche Auflosung eine wichtige Kenngrosse Sie wird zum einen durch die Bandbreite des analogen Eingangsverstarkers bestimmt zum anderen durch die Abtastrate mit der das Signal abgetastet wird Da Digitaloszilloskope eine Anwendung der zeitdiskreten Signalverarbeitung darstellen spielen die Abtastrate und das Nyquist Shannon Abtasttheorem eine zentrale Rolle Die Abtastrate wird zumeist in Megasamples per second MS s oder Msps oder Gigasamples per second GS s oder Gsps angegeben also Anzahl der Abtastungen pro Sekunde Anfang 2009 liegen selbst im unteren Preissegment 800 bis 2000 der DSO die Abtastraten im Bereich von 1 GS s bei Bandbreiten 3 dB zwischen 60 und 200 MHz Beispiel Wird auf dem Bildschirm fur einen nicht simplen Kurvenverlauf eine Punktdichte von 50 S Periode fur wunschenswert angesehen so ist dieses bei einer Abtastrate von 1 GS s bis zu einer Signalfrequenz von 20 MHz moglich Die nachfolgend beschriebene Unterabtastung setzt dann etwa bei der 25 Oberschwingung ein Ein weiterer Parameter ist die Speichertiefe unter der beim Oszilloskop die Anzahl der speicherbaren Messpunkte verstanden wird Sie wird als Gesamtanzahl oder pro Kanal angegeben Wenn es nur auf die Betrachtung des Bildes ankommt reicht horizontal eine Punktdichte von 50 S div aus bei 10 div Bildbreite also eine Speichertiefe von 500 Punkten fur Pre Trigger mit dem Triggerereignis am rechten Bildrand weitere 500 Punkte Wenn jedoch die Ursache von Timing Anomalien in einem komplizierten digitalen Datenstrom isoliert werden sollen sind u U Millionen Punkte als Speichertiefe erforderlich 4 DSOs werden oft auf FPGAs Basis realisiert da die geringen Stuckzahlen und die zu verarbeitende und speichernde Datenflut nicht immer mit einem DSP erreicht werden kann Uber einer Abtastrate von ca 1 GS s verwenden DSOs oft mehrere AD Umsetzer pro Kanal parallel interleaved mode welche phasenverschoben das Signal abtasten 5 Dabei gilt bei sehr hohen Frequenzen der geringe Takt Jitter als das starkste Qualitatskriterium 6 Die Entwicklung zu immer kleineren Geraten hat es ermoglicht dass nicht nur recht kompakte DSO fur den Einsatz im Labor entstanden sind sondern auch robuste tragbare Handheld Oszilloskope fur den Einsatz z B auf Montage und zur Wartung Diese sind massefrei teilweise in allen Eingangskanalen potentialfrei und oft mit Multimeter Funktionen ausgestattet Unterabtastung Bearbeiten nbsp Wird die anliegende Spannung dunne Linie zu selten abgetastet so werden die Messpunkte zu einem entstellenden Bild zusammengesetzt dicke Linie In diesem einfachen Fall ist offensichtlich die Frequenz falsch zu niedrig Hauptartikel Unterabtastung Zu immer hoheren Frequenzen der Eingangsspannung hin kann die Abtastung dem Vorgang nicht mehr folgen Bei weniger als 2 Punkten pro Periode kommt es zu Unterabtastung und es entstehen durch den Alias Effekt Bilder die mit dem ursprunglichen Verlauf nichts mehr gemein haben Periodische Signale konnen jedoch durch Abtastwerte aus vielen Durchlaufen wieder korrekt zusammengesetzt werden Voraussetzung ist eine sehr schnelle Abtast Halte Schaltung die in besonders kurzer Zeit das Eingangssignal erfassen kann Zwei bewahrte periodische Abtast Techniken sind 7 Sequenzielles Abtasten Pro Trigger gibt es nur eine Abtastung Beim ersten Durchlauf liegt der Abtastzeitpunkt um eine kleine Verzogerungszeit hinter dem Triggerpunkt Zum zweiten Durchlauf wird die Verzogerungszeit verdoppelt zum dritten verdreifacht bis das Zeitfenster gefullt ist Die Bildpunkte werden in der Reihenfolge der Abtastung angeordnet untereinander im Abstand der kleinen Verzogerungszeit nbsp Willkurliche Abtastung eines Signals in mehreren ZyklenWillkurliches von der Triggerung unabhangiges Abtasten random sampling Hier wird jeder Messpunkt im Rahmen der moglichen Arbeitsgeschwindigkeit aufgenommen und zusatzlich wird sein zeitlicher Abstand zum Triggerpunkt gemessen Die Bildpunkte werden in der Reihenfolge dieses zeitlichen Abstands angeordnet Bei hinreichend langer Erfassungszeit liegen die Bildpunkte so dicht dass ein geschlossener Kurvenzug erscheint Bei diesen Techniken durfen allerdings keine niederfrequenten Signalanteile vorhanden sein da diese sich als eine Unscharfe in der konstruierten Kurve zeigen wurden Spitzen Erkennung Storimpuls Erkennung Bearbeiten Bei digitalen Speicheroszilloskopen besteht die Gefahr dass sehr kurze Ereignisse durch den Alias Effekt falsch oder zwischen zwei Abtastpunkten gar nicht erfasst werden besonders bei langsameren Zeitbasis Einstellungen Damit Spannungsspitzen englisch Glitches in jedem Falle erkannt werden verfugen manche Gerate uber standig verfugbare also analogtechnisch arbeitende Hardware Spitzendetektoren deren positive bzw negative Spitzenwerte kurzfristig gespeichert getrennt digitalisiert und in das Bild eingefugt werden 8 Unterschiede gegenuber dem analogen Oszilloskop Bearbeiten Die Anzeige kann grosser und farbig sein dadurch lassen sich die einzelnen Kanale leichter unterscheiden Haufige Abtastung und Mittelung uber aufeinander folgende Durchlaufe ergeben eine bessere Auflosung bis unter den mV div Bereich sowie Storunterdruckung Kurzzeitige Ereignisse konnen zwischen Abtastungen verloren gehen ausser bei Spitzenerkennung Durch Pre Trigger kann der Signalverlauf vor dem Triggerzeitpunkt betrachtet werden Komplizierte Trigger Funktionen wie beispielsweise Pulsweitentrigger oder im Rahmen von seriellen Schnittstellen liefern die Triggerung auf eine Abfolge von seriellen Bitmustern Autoset und Autorange bewirken eine automatische in vielen Fallen optimale Einstellung auf das Eingangssignal Diese Funktion haben aber auch analoge Oszilloskope neuerer Bauart Scrollen und Vergrossern uber mehrere gespeicherte Graphen erweitern die Anzeigemoglichkeiten Auch langsame Vorgange z B ein Temperaturverlauf uber einen Tag konnen aufgenommen werden Der Speicher des Oszilloskops kann anstatt einer eindimensionalen Liste auch ein mehrdimensionales Array der vorangegangenen Abtastintervalle enthalten um einen Phosphor Schirm zu simulieren Die vorangegangenen Perioden werden farblich unterschiedlich dargestellt und damit unterscheidbar z B farbige Augendiagramme Automation und Fernsteuerung sind moglich uber standardisierte Schnittstellen wie z B serielle Schnittstelle USB Port oder GPIB Daten oder Bilddateien konnen gespeichert und in anderen Anwendungen eingebunden werden Dies kann uber Schnittstellen zum Anschluss von handelsublichen USB Massenspeichern erfolgen Numerische Berechnungen wie Effektivwert oder Frequenz vom angezeigten Signalverlauf konnen durchgefuhrt und im Bild eingeblendet werden Cursor Funktionen ermoglichen das Ausmessen von horizontalen und vertikalen Abstanden in der Darstellung Diese Funktionen haben aber auch analoge Oszilloskope neuerer Bauart Es sind abgeleitete Kanale moglich auch die Bezeichnung als Mathematik Kanal kommt vor Beispielsweise kann damit das Spektrum eines Signals mittels Fourier Transformation in Echtzeit gebildet und angezeigt werden Bestimmte Gerateeinstellungen setups konnen gespeichert und spater wieder abgerufen werden Diese Funktion haben aber auch analoge Oszilloskope neuerer Bauart Die Fulle von Funktionen erfordert die Handhabung durch Einstellung einer Vielzahl von Bedienelementen Bei Digitaloszilloskopen sind diese nur zu einem geringen Teil auf der Frontseite teilweise als Softkeys sonst durch Aufruf von Menus zuganglich Falsche Darstellungen aufgrund des Alias Effektes sind nicht auf Anhieb erkennbar Hochwertige Oszilloskope verwenden Taktdithering um Alias Frequenzen zu unterdrucken sodass dem Benutzer anhand der Anzeige sofort auffallt dass Aliasing stattfindet Analoges Oszilloskop Bearbeiten nbsp Analoges OszilloskopUberblick Bearbeiten nbsp Funktionsschema eines Elektronenstrahloszilloskops nbsp Digitalisierungs Plugin 7D20 mit GPIB Bus fur analoge Oszilloskope der 7000 Serie von Tektronix aus den 1980er Jahren Es ermoglichte zahlreiche Messfunktionen wie bei spateren digitalen Oszilloskopen in einem konventionellen analogen Gerat etwa digitale Signalabtastung mit bis zu 40 MSamples s nbsp Elektronenstrahlrohre eines analogen Gerates der Bildschirm ist links Weil dabei eine relativ grosse Lange technische Vorteile bringt wiesen analoge Gerate oft eine Bautiefe auf die deutlich grosser als Breite und Hohe der Front war Bei analogen Oszilloskopen wird die zu messende Spannung uber einen umschaltbaren Verstarker auf den Bildschirm einer Kathodenstrahlrohre mittels eines Elektronenstrahls projiziert Genauer gesagt wird der auf einen Punkt fokussierte Elektronenstrahl durch die Eingangsspannung in y Richtung abgelenkt Bei zeitabhangiger Darstellung muss zeitgleich fur die x Ablenkung eine Kippschwingung erzeugt werden welche durch die Triggerung ausgelost gleichmassig mit umschaltbarer Steilheit ansteigt und dann schnell wieder abfallt Die Anstiegsdauer dieser sagezahnformigen Kippschwingung ergibt die Dauer des angezeigten Signalabschnitts Sie ist zumeist in einem sehr weiten Bereich einstellbar Der Elektronenstrahl bewegt sich dadurch von links nach rechts wahrend dieser Zeit entsteht das Bild das nach kurzer Nachleuchtdauer wieder verschwindet und kehrt anschliessend sofort zum Ausgangspunkt zuruck Dabei wird der Strahl dunkel getastet damit der Rucklauf des Leuchtflecks nicht zu sehen ist Die Ablenkung des Elektronenstrahls erfolgt bei analogen Oszilloskopen im Gegensatz zu anderen Bildschirmen praktisch immer kapazitiv durch elektrische Felder Diese Ablenkungsart ist wesentlich einfacher uber grosse Frequenzbereiche zu beherrschen die Vorteile uberwiegen die Nachteile Leuchtfleckverformungen mit zunehmender Ablenkung grosse Einbautiefe der zugehorigen Bildrohre im angestrebten Einsatzbereich bei weitem Analoge Oszilloskope haben heute aus technischen Grunden praktischen Nachteilen wie der Grosse der Kathodenstrahlrohre und wirtschaftlichen Uberlegungen wie die Preisgunstigkeit des DSO im praktischen Laboreinsatz nur noch eine untergeordnete Bedeutung Mehrkanalbetrieb Bearbeiten Meist ist es notwendig zwei oder mehr Signale auf dem Schirm gleichzeitig darzustellen um Zusammenhange erkennen zu konnen Dazu gibt es verschiedene Verfahren Zweistrahloszilloskop Hier befinden sich in der Rohre zwei Elektronenkanonen Fokussierungen und y Ablenksysteme jedoch ein gemeinsames x Ablenksystem Auf diese Weise lassen sich Kurvenverlaufe zeitgleich unabhangig darstellen Allerdings werden derartige Gerate seit Jahrzehnten nicht mehr hergestellt Zweistrahlrohren konnen auch mit den folgenden Techniken kombiniert werden um mehr als zwei Signale darstellen zu konnen Mehrkanaloszilloskop im Chopper Betrieb Es wird schnell zwischen den Eingangen umgeschaltet und die Teilstucke der Verlaufe werden auf dem Bildschirm dargestellt zur besseren optischen Trennung auf verschiedenen Hohen Die Darstellung besteht fur jeden Kanal aus einer gestrichelten zerhackten Linie deren Segmente aber bei hoher Umschaltfrequenz im Verhaltnis zur Ablenkfrequenz so nahe zusammenrucken dass das Auge einen geschlossenen Kurvenzug sieht Wenn ein Signal triggert laufen die anderen zeitgleich mit Diese Betriebsart wird meist bei geringen Ablenkfrequenzen benutzt zum Beispiel bei der Darstellung langsamer Signalverlaufe unter 100 Hz Mehrkanaloszilloskop im alternierenden Betrieb Das Signal eines Kanals wird einmal uber die volle Breite auf dem Bildschirm dargestellt dann wird auf den nachsten Kanal umgeschaltet und dessen Kurvenzug in anderer Hohe ganz dargestellt in fortlaufendem Wechsel Bei genugend hoher Signalfrequenz sieht das Auge die Kurvenzuge flackerfrei gleichzeitig daher wird diese Betriebsart gewohnlich bei der Darstellung schneller Signalverlaufe gewahlt Ublicherweise wird die Darstellung jedes Kurvenzugs vom gleichen Signal getriggert Dadurch bleibt der zeitliche Zusammenhang der Signale erkennbar sofern es sich um periodische Vorgange handelt Manche Oszilloskoptypen konnen auch so eingestellt werden dass jedes Eingangssignal seinen eigenen Durchlauf triggert In dieser Betriebsart geht allerdings der zeitliche Zusammenhang zwischen den Signalen in der Darstellung verloren Ein Mehrkanaloszilloskop bedarf eines grosseren Aufwands da fur jeden Kanal eine eigene Vertikalbaugruppe notwendig ist CCD Oszilloskop Bearbeiten Das Oszilloskop besitzt eine kleine Elektronenstrahlrohre deren Elektronenstrahl das Oszillogramm auf einem in der Rohre befindlichen CCD Sensor erzeugt Weil die Rohre sehr klein ist kann sie im GHz Bereich arbeiten Das Oszilloskop hat keine Abtastlucke Ein LCD Monitor zeigt das Bild an Durch Abschalten des Elektronenstrahls kann ein einziges Sample eingefangen werden Der Preis fur ein modernes Gerat liegt bei etwa USD 20 000 Mixed Signal Oszilloskop Bearbeiten Als Mixed Signal Oszilloskop werden digitale Oszilloskope bezeichnet die nicht nur uber einen oder mehrere analoge Eingange sondern auch uber zusatzliche digitale Eingange verfugen Die digitalen Kanale konnen meist auf eine bestimmte Logik Familie eingestellt werden TTL CMOS usw und unterscheiden dann nur die Zustande HIGH LOW und undefiniert DSO als Computerzubehor Bearbeiten Digitale Speicheroszilloskope werden auch als Computerzubehor angeboten Sie sind dann entweder eine Steckkarte oder ein separates uber eine Schnittstelle gekoppeltes Gerat Sie konnen auch nur aus Software bestehen und ein Signal einer ADU Karte oder bei eingeschrankten Genauigkeitsanforderungen etwa im Bereich zwischen 10 Hz und 10 kHz des Audioeinganges nutzen Alle diese Losungen erreichen jedoch nicht die Parameter autonomer DSOs sind dafur aber meist wesentlich kostengunstiger Auch kann ihre graphische Ausgabe uber die Anzeige eines PC erfolgen und daher besonders fur Lehrzwecke hilfreich sein Waveformmonitor Bearbeiten Der Waveformmonitor WFM ist ein spezielles Oszilloskop das in der professionellen Videotechnik zum Messen von analogen Videosignalen benutzt wird Historische Entwicklung BearbeitenDie ersten automatisierten Gerate zu Beginn des 20 Jahrhunderts zur Aufzeichnung eines Signalverlaufes uber die Zeit nutzten Galvanometer um damit einen Stift uber eine sich drehende Rolle Papier zu bewegen wie es beispielsweise bei dem Hospitalier Schreiber der Fall ist 9 Solche Gerate sind in erweiterter Form aber mit grundsatzlich identischer Funktion auch noch Anfang des 21 Jahrhunderts in Form von Messschreibern ublich wenngleich sie zunehmend durch Datenlogger ersetzt werden Die Limitierung besteht durch die mechanische Bewegung in der geringen Bandbreite die nur die Aufzeichnung von niederfrequenten Signalverlaufen gestattet Verbesserungen ersetzten den mechanischen Zeiger des Galvanometers durch ein Spiegelgalvanometer und die Aufzeichnung des Signalverlaufes erfolgte optisch auf einen lichtempfindlichen Film Die Handhabung inklusive der notwendigen Filmentwicklung war allerdings aufwandig Eine deutliche Verbesserung ergab sich durch den Einsatz von Kathodenstrahlrohren Erste Kathodenstrahlrohren wurden zwar schon Ende des 19 Jahrhunderts entwickelt der Einsatz in Form eines Messgerates zur Signalaufnahme mit zwei Elektronenstrahlen geht auf eine Entwicklung aus den 1930er Jahren der britischen Firma A C Cossor zuruck welche spater von der Firma Raytheon gekauft wurde Einsatz fanden diese meist noch unkalibrierten Gerate im Zweiten Weltkrieg als Bildschirm der ersten Radargerate Soweit heute bekannt wurde der erste kommerzielle Oszillograph mit Kathodenstrahlrohre 1931 von der Firma General Radio angeboten 10 Er bestand aus mindestens drei Teilen Kathodenstrahlrohre Typ 478 A Halter fur Kathodenstrahlrohre Typ 497 A und Netzgerat Typ 496 A 11 Die verwendete Kathodenstrahlrohre stammte von Manfred von Ardenne Durch Hinzunahme eines Wobbelgenerators fur die Horizontalablenkung wie General Radio Type 506 A von 1932 12 und Messverstarkers wie Type 514 A konnte die Funktion bald erweitert werden nbsp Darstellung des Hospitalier Schreibers nbsp Fruhes Oszillogramm auf Filmmaterial nbsp Kameravorsatz fur Aufnahmen bei analogen Oszilloskop nbsp Philips Oszilloskop mit Rohren Verstarkertechnik 1955 nbsp Oszilloskop OL 1 von Heathkit von 1954 fur 29 50 US Dollar nach heutiger Kaufkraft etwa 300 USD als Bausatz verkauft 13 Eine weitere Verbesserung des Oszilloskops neben einer kalibrierten Zeitbasis wurde durch die Moglichkeit zur Triggerung bei periodischen Signalverlaufen geschaffen Damit war die zeitlich exakte Ausrichtung bei der Darstellung von wiederholenden Signalverlaufen moglich und es war der grundlegende Funktionsumfang eines analogen Oszilloskops geschaffen Die Entwicklung der Triggerung erfolgte noch wahrend des Zweiten Weltkriegs in Deutschland und fand erstmals 1946 in dem kommerziell eingesetzten Oszilloskop Modell 511 der amerikanischen Firma Tektronix Anwendung 14 Zur Anzeige einmaliger nicht periodischer Vorgange wurden analoge Oszilloskope mit Kathodenstrahlrohren mit extrem langer Nachleuchtzeit einer so genannten speichernden Anzeigerohre verwendet Die hohe Nachleuchtzeit wurde durch spezielle Beschichtungen der Leuchtschicht in der Kathodenstrahlrohre erreicht Die Speicherrohren besassen eine zeitlich limitierte Speicherzeit im Bereich einiger Sekunden bis unter einer Minute und hatten eine vergleichsweise geringe raumliche Auflosung und eine limitierte Betriebszeit Sie waren lange Zeit die einzige Moglichkeit Einzelereignisse mit Zeiten unterhalb etwa 1 ms darzustellen Ab Zeiten von etwa 1 ms aufwarts konnten alternativ auch ereignisausgeloste fotografische Aufnahmen des Abbildes der Kathodenstrahlrohre angefertigt werden Eine weitere Entwicklung war die nicht selbstleuchtende Blauschriftrohre auch Skiatron genannt Sie benotigt eine externe Lichtquelle Der Elektronenstrahl trifft hierbei auf eine von aussen sichtbare Schicht aus aufgedampften Alkalihalogeniden meist Kaliumchlorid Die negative Ladung des Strahles ruft eine Verfarbung der getroffenen Stellen hervor die je nach Typ blau bis blauviolett erscheint Diese Spur ist sehr dauerhaft halt einige Minuten bis zu einigen Tagen und kann durch Erwarmen wieder geloscht werden Durch die zusatzlichen Moglichkeiten der digitalen Signalverarbeitung und Speicher wurden ab den 1980er Jahren analoge Oszilloskope zunehmend durch digitale Speicheroszilloskope DSO ersetzt Voraussetzung dafur war die Verfugbarkeit von Analog Digital Umsetzern mit hoher Bandbreite Die ersten digitalen Speicheroszilloskope wurden von Walter LeCroy dem Grunder der New Yorker Firma LeCroy auf den Markt gebracht der sich zuvor am CERN mit der Entwicklung schneller Analog Digital Umsetzer zur Messsignalaufnahme beschaftigt hatte Literatur BearbeitenJoachim Muller Digitale Oszilloskope Der Weg zum professionellen Messen Beam Verlag Marburg 2017 ISBN 978 3 88976 168 2 Weblinks Bearbeiten nbsp Wiktionary Oszilloskop Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen nbsp Commons Oscilloscopes Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Grundlagenwissen Oszilloskope 3 teiliges Dossier auf Elektronikpraxis Online Oszilloskop Simulation erfordert einen Shockwave fahigen Browser Oszilloskop Simulation im Browser kein Plugin notwendig fur Smartphones und Tablets geeignet Die Osziseite The Cathode Ray Tube site englisch Tipps zur Auswahl eines passenden Oszilloskops Meilensteine der Oszilloskop Entwicklung englisch Einzelnachweise Bearbeiten WaveRunner 6 Zi Oscilloscopes 400 MHz 4 GHz Datenblatt S 12 Auf cdn teledynelecroy com abgerufen am 25 Juli 2023 R amp S RTE OSCILLOSCOPE Specifications Memento vom 14 April 2021 im Internet Archive Datenblatt S 7 Abgerufen am 25 Juli 2023 TDS 210 TDS 220 TDS 224 Digital Real Time Oscilloscopes Datenblatt S 2 Auf web archive org abgerufen am 25 Juli 2023 Das XYZ der Analog und Digitaloszilloskope von 2004 S 40 bzw 42 Auf web archive org abgerufen am 25 Juli 2023 Sourceforge Welec W2000a Brought to you by alex008 branadic brunowe hohensoh and 3 others Projekt Welec W2000a Auf sourceforge net abgerufen am 25 Juli 2023 Evaluating Oscilloscope Sample Rates vs Sampling Fidelity How to Make the Most Accurate Digital Measurements Memento vom 3 Dezember 2008 im Internet Archive PDF 1 3 MB Das XYZ der Analog und Digitaloszilloskope 2004 S 26 bzw 28 Herbert Bernstein NF und HF Messtechnik Messen mit Oszilloskopen Netzwerkanalysatoren und Spektrumanalysator Springer Fachmedien Wiesbaden Wiesbaden 2015 ISBN 978 3 658 07378 7 S 129 N Hawkins Hawkins electrical guide questions answers amp illustrations a progressive course of study for engineers electricians students and those desiring to acquire a working knowledge of electricity and its appliances a practical treatise 2 Auflage T Audel New York 1917 Band 6 Kapitel 63 Wave Form Measurement S 1851 Abbildung 2598 Dan Romanchik Oscilloscopes 101 Triggering Auf edn com vom 27 Juni 2011 zuletzt abgerufen am 25 Juni 2023 General Radio Company Instruments for electrical measurements at communcation frequencies Catalog F Part 3 Auf ietlabs com zuletzt abgerufen am 25 Juni 2023 General Radio Company Catalog G Auf ietlabs com zuletzt abgerufen am 25 Juni 2023 Bob Eckweiler Orange County Amateur Radio Club Heathkit of the Month 41 OL 1 Three Inch Oscilloscope von 2012 Auf w6ze org zuletzt abgerufen am 25 Juli 2023 Frank Spitzer Barry Howarth Principles of modern Instrumentation Rinehart amp Winston New York 1972 ISBN 0 03 080208 3 S 122 Normdaten Sachbegriff GND 4044141 6 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Oszilloskop amp oldid 235922177