آسیلوسکوپ کی بینڈوتھ اور نمونہ کی شرح کیا ہے؟
بینڈوتھ کیا ہے؟ عام اصطلاحات میں، آسیلوسکوپ کی بینڈوتھ کو زیادہ سے زیادہ ان پٹ سگنل کے طول و عرض کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جو ان پٹ سگنل کو 3db سے کم کرتا ہے۔
نمونہ کی شرح کیا ہے؟ فی سیکنڈ کتنے پوائنٹس حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ رفتار جتنی تیز ہوگی، خرابی اتنی ہی کم ہوگی، عام طور پر نمونے لینے کی شرح آسیلوسکوپ بینڈوتھ سے 4 گنا ہونی چاہیے (ایمپلیفائر کی قسم گاوسی ردعمل ہے)۔
ڈیجیٹل آسیلوسکوپس کے لیے کم از کم دو حصے ہوتے ہیں: ٹیسٹ کے تحت سگنل کا Y-چینل اور نمونہ لینے والا حصہ۔
Y-چینل ٹیسٹ کے تحت سگنل کو بڑھانا (یا کم کرنا) ہے، اور بینڈوتھ Y-چینل کے لیے ہے۔ اگر Y-چینل تمام سائنوسائیڈل سگنلز کو 0 سے 10 میگا ہرٹز کی حد میں یکساں طور پر اور مسخ کیے بغیر بڑھا سکتا ہے، تو اس کی بینڈوتھ 10 میگاہرٹز ہے۔ چونکہ پیچیدہ ویوفارمز مختلف ہارمونکس کے ساتھ سائنوسائیڈل سگنلز پر مشتمل ہوتے ہیں، اور یہ ہارمونکس ممکنہ طور پر بہت وسیع بینڈوڈتھ تشکیل دیتے ہیں، آپ کے Y-چینل کی بینڈوڈتھ جتنی زیادہ ہوگی، اتنا ہی بہتر ہے، تاکہ پیچیدہ سگنلز کی حقیقی پرورش کو یقینی بنایا جاسکے۔
کافی بینڈوتھ کے ساتھ Y-چینل کا ہونا کافی نہیں ہے۔ ویوفارم کو کیپچر کرنے کے لیے، آپ کو Y-چینل کے ذریعے بڑھائے گئے سگنل کا نمونہ لینا ہوگا! اس نمونے کی رفتار نمونے لینے کی شرح ہے۔ نمونے لینے کی شرح جتنی تیز ہوگی، پیچیدہ ویوفارم کو پکڑنے کے لیے فی یونٹ وقت کے اتنے ہی زیادہ پوائنٹس، ویوفارم کی حتمی اسمبلی اصلی پیچیدہ سگنل کے قریب دکھائی دیتی ہے۔
لہذا، اگرچہ بینڈوڈتھ اور نمونے لینے کی شرح دو مختلف پیرامیٹرز ہیں، یہ دونوں ماپا موج کی حقیقی بحالی کے لیے بہت اہم ہیں۔
بینڈوڈتھ جتنی زیادہ ہوگی، سگنل اتنا ہی کم مسخ کیوں ہوگا؟
پیچیدہ سگنلز کو لاتعداد ہائی فریکوئنسی سائنوسائیڈل ہارمونکس میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور یہ ہائی فریکوئنسی ہارمونکس اصل سگنل کی تفصیلات بناتے ہیں۔ اگر آپ کی بینڈوتھ کافی چوڑی نہیں ہے (بنیادی طور پر اس لیے کہ ہائی اینڈ کافی زیادہ نہیں ہے)، اعلی ہارمونک سگنلز کو مؤثر طریقے سے بڑھایا نہیں جا سکتا اور اس سے گزرنا ممکن نہیں ہے (وہ بلاک یا کم ہو گئے ہیں)۔ نتیجے کے طور پر، Y-چینل کے آخر میں آپ کو ملنے والا سگنل مسخ ہو جائے گا (پیچیدہ سگنل کی تفصیل کھو دیں)۔
لہذا، سگنل کی تفصیلات (بغیر کسی بگاڑ کے) کو بحال کرنے کے لیے Y-چینل کی بینڈوتھ کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا ضروری ہے۔
بینڈوتھ کا مطلب یہ ہے کہ قابلیت کے ذریعے سگنل کی فریکوئنسی کی عکاسی کی جائے، بینڈوڈتھ جتنی بڑی ہوگی، مختلف فریکوئنسی اجزاء (خاص طور پر اعلی تعدد والے اجزاء) میں سگنل کو درست اور مؤثر طریقے سے بڑھایا اور ڈسپلے کیا جاسکتا ہے، یہ بھی زیادہ درست ہے، اگر بینڈوڈتھ کافی نہیں ہے۔ ، یہ اعلی تعدد اجزاء کی ایک بہت کھو جائے گا، سگنل قدرتی طور پر غلط، ایک بڑی غلطی ظاہر کرتا ہے. نمونے لینے کی شرح سگنل کی تبدیلی کی فریکوئنسی کے ڈیجیٹل تبادلوں کا ینالاگ ہے (یعنی، فی سیکنڈ کے حصول کی تعداد)، فریکوئنسی جتنی زیادہ ہوگی، سگنل کا حصول فی یونٹ وقت میں اتنا ہی زیادہ ہوگا، سگنل اتنا ہی زیادہ برقرار رکھا جائے گا۔ سگنل کی معلومات، جتنی زیادہ معلومات ضائع ہوتی ہیں، کم معلومات ہوتی ہیں، ڈیجیٹل مقداروں کی تبدیلی سگنل کی قدر کو درست طریقے سے ظاہر کرنے کے قابل ہو جائے گی، اور پھر LCD ڈسپلے کے ذریعے سگنل ویوفارم کا زیادہ درست اور مکمل ڈسپلے ظاہر کر سکے گا۔ ، جتنے زیادہ سیمپلنگ پوائنٹس، جتنے زیادہ ڈسپلے پوائنٹس، یہ اتنا ہی صاف ہوگا۔ جتنے زیادہ سیمپلنگ پوائنٹس، اتنے ہی زیادہ پوائنٹس ظاہر ہوں گے اور یہ اتنا ہی صاف ہوگا۔
سیدھے الفاظ میں، بینڈوتھ سگنل کی فریکوئنسی رینج کی عکاسی کرتی ہے جسے ظاہر کیا جا سکتا ہے، جبکہ نمونے لینے کی شرح سگنل کی لہر کی تفصیلات کو ظاہر کرتی ہے۔
ایسا کیوں ہے کہ بینڈوڈتھ جتنی بڑی ہوگی، سگنل میں موجود مختلف فریکوئنسی اجزاء (خاص طور پر ہائی فریکوئنسی اجزاء) کو زیادہ درست اور مؤثر طریقے سے بڑھایا اور دکھایا جا سکتا ہے؟
مثال کے طور پر، اگر آڈیو ایمپلیفائر کی بینڈوڈتھ نسبتاً چھوٹی ہے، جیسے کہ 50Hz~15KHz کی بینڈوتھ، تو 15KHz سے اوپر کے سگنلز کو مؤثر طریقے سے بڑھایا نہیں جا سکتا، آؤٹ پٹ بہت چھوٹا ہو گا یا کوئی بھی نہیں، اور آپ سن نہیں سکتے۔ 15KHz سے اوپر کی آواز۔ اگر ایمپلیفائر بینڈوتھ وسیع ہے، جیسے کہ 10Hz~20KHz، تو تمام آڈیو کو بڑھایا جا سکتا ہے اور آؤٹ پٹ، یہ مکمل آڈیو آواز کو آؤٹ پٹ کر سکتا ہے۔ Oscilloscopes ایک ہی چیز دکھاتے ہیں۔





