Erot analogisten ja digitaalisten oskilloskooppien välillä
Oskilloskooppi on erittäin laajalti käytetty elektroninen mittauslaite. Se voi olla paljaalla silmällä näkymätöntä sähköisistä signaaleista näkyviksi kuviksi, mikä helpottaa erilaisten muutosprosessissa olevien sähköilmiöiden tutkimista. Oskilloskooppien käyttö voi tarkkailla erilaisia signaaliamplitudeja ajan aaltomuotokäyrällä, voit myös käyttää sitä testaamaan useita erilaisia määriä, kuten jännite, virta, taajuus, vaihe-ero, amplitudin säätö ja niin edelleen.
Oskilloskoopit voidaan jakaa analogisiin oskilloskooppeihin ja digitaalisiin oskilloskooppeihin.
Analoginen oskilloskooppi
Analogiset oskilloskoopit toimivat mittaamalla signaalin jännitteen suoraan ja kuvaamalla jännitteen pystysuorassa ohjaamalla elektronisäteen oskilloskoopin näytön poikki vasemmalta oikealle.
Digitaaliset oskilloskoopit
Digitaaliset oskilloskoopit toimivat muuntamalla mitatun jännitteen digitaaliseksi informaatioksi analogisen muuntimen (ADC) kautta. Digitaalinen oskilloskooppi kaappaa sarjan näytteitä aaltomuodosta ja tallentaa näytteet siihen rajaan asti, pystyvätkö kerätyt näytteet kuvaamaan aaltomuotoa, minkä jälkeen digitaalinen oskilloskooppi rekonstruoi aaltomuodon.
Analogiset oskilloskoopit parantaa kaistanleveyttä, sinun on oskilloskooppi, pystyvahvistus ja vaakasuuntainen skannaus täysin etukäteen. Digitaalisten oskilloskooppien kaistanleveyden parantamiseksi vain etupään A/D-muuntimen suorituskykyä on parannettava, eikä oskilloskoopille ja skannauspiirille ole erityisiä vaatimuksia. Lisäksi digitaaliset oskilloskoopit voivat hyödyntää täysimääräisesti muistia, tallennusta ja käsittelyä sekä useita liipaisu- ja yliliipaisuominaisuuksia. 1980-luvulla digitaaliset oskilloskoopit nousivat esiin, ja tuloksia on ollut lukuisia, ja suuntauksena korvata analogiset oskilloskoopit kattavasti, analogiset oskilloskoopit vetäytyvät etualalta taustalle.
Word oskilloskoopit ensimmäinen näytteenottotaajuus parantaa, alkuperäisestä näytteenottotaajuus on kaksinkertainen kaistanleveys, kasvoi viisi tai jopa kymmenen kertaa, vastaava näytteenotto siniaalto käyttöön vääristymä on myös vähennetty 100%: sta 3% tai jopa 1% . 1 GHz:n näytteenottotaajuuden kaistanleveys on 5 GHz tai jopa 10 GHz.
Toiseksi digitaalisten oskilloskooppien päivitysnopeuden parantamiseksi, analogisten oskilloskooppien saavuttamiseksi samalle tasolle, jopa 400 000 aaltomuotoa sekunnissa, episodisten signaalien havainnointi ja pursepulssin sieppaus on paljon kätevämpää.
Useimpiin elektronisiin sovelluksiin sekä analogiset että digitaaliset oskilloskoopit ovat päteviä, vain joihinkin erityisiin sovelluksiin, analogisten ja digitaalisten oskilloskooppien erilaisten ominaisuuksien vuoksi löytyy sopivia ja sopimattomia paikkoja. Jokaisella oskilloskoopin askeleella on tiettyjä ominaisuuksia, on joitain puutteita, mallien valinnassa tulisi kiinnittää huomiota vertailuun.






