Vergelijking van digitale oscilloscopen en analoge oscilloscopen
De frequentie karakteristieken van een analoge oscilloscoop zijn bepaald door de verticale versterker en kathode oscilloscoop buis. In de jaren 1980, digitale verwerking en microprocessoren werden geïntroduceerd in oscilloscopen, en digitale oscilloscopen verschenen. Tegenwoordig, analoge oscilloscopen worden genoemd analoog real-time oscilloscopen (ART), en digitale oscilloscopen worden genoemd digitaal opslag oscilloscopen (DSO).
ART vereist versterkers en kathode straal oscilloscoop buizen die zijn compatibel met de bandbreedte. Als de frequentie toeneemt, het proces eisen voor kathode straal oscilloscoop buizen zijn streng, de kosten stijgingen, en knelpunten bestaan. DSO alleen behoeften een hogesnelheids A/D converter dat is geschikt voor de bandbreedte. Voor andere modulaties, driedimensionaal graphics kunnen niet waargenomen; de golfvorm opslag capaciteit is niet genoeg, en de golfvorm kan niet verwerkt, etc.
At present, the shortcomings of DSO have been basically overcome, but not all good performance is reflected in the same oscilloscope. That is, each DSO will have certain characteristics and some shortcomings. You should pay attention to comparison when choosing a model. Some models of DSO have the same waveform update rate as ART, but some models of DSO do not. One type of DSO has the 3D graphics display capability of ART, but most DSOs do not have this capability. The real-time bandwidth of most DSOs is the same as the single-shot bandwidth, but there are also DSOs that only guarantee real-time bandwidth.
De voornoemde DSO's alle bevatten A/D converters en microprocessoren. In deze manier, toevoegen een plug-in kaart aan een PC kunnen ook een DSO, maar in het algemeen de bemonstering tarief is lager, de functies zijn minder, en de prijs is goedkoop. Er zijn ook DSO modules gebruiken VXI bus en in rek gemonteerd DSO plug-ins.
De DSO's geheugen is de tweede meest belangrijkste component van de oscilloscoop na de A/D converter. Het bewaart samples van het gemeten signaal voor daarna D/A converters om de golfvorm te herstellen. De stroom opslag capaciteit kan bereiken meer dan 1M.
Ordinary DSO has 8-bit vertical resolution, that is, there are 256 samples per scan, requiring 256 points of storage, equivalent to 256 bytes. If the resolution is increased and the horizontal axis is expanded 10 times, it is equivalent to 20K bytes; the vertical axis is also expanded 10 times, which is equivalent to 40K bytes. It can be seen that DSO should be at least 2K bytes, and a medium DSO should be more than 40K bytes. If you want to record 10 times the above waveform, it will require at least 400K bytes. Therefore, storage capacity is important.
In beurt, de opslag capaciteit ook beïnvloedt de scanning snelheid. Voor voorbeeld, als een geheugen met slechts 50K punten per scan records 100μs data, de bemonstering interval is 2ns. Bij deze tijd, de bemonstering snelheid is equivalent tot 500MS/s. Berekend gebaseerd op de bemonstering snelheid gelijk tot 4 keer de bandbreedte, realtime De bandbreedte is gelijk aan 125MHz. Uiteraard, als de bemonstering snelheid moet zijn zijn verhoogd naar 1000MS/s, opname 100μs van data vereist 100K punten van geheugen.
In volgorde naar winkel een complete grafiek, aannemend dat de pixel grootte is 1024×512=0.5M bits, vier grafieken vereisen 2M bits van opslag. Extra opslag is ook vereist in FFT analyse om de componenten van de nieuwe golfvorm met de referentie Golfvormen of opgeslagen golfvormen voor vergelijking. Om te vergemakkelijken golfvorm opslag, sommige DSO's ook floppy disks of harde schijven voor data opname.






