Skirtumas tarp realaus laiko osciloskopo ir pavyzdinio osciloskopo
Realaus laiko osciloskopai dažnai vadinami DSO (Digital Storage Oscilloscopes) arba MSO (Mixed Signal Oscilloscopes). Dauguma šiandien parduodamų osciloskopų yra realaus laiko osciloskopai. Realaus laiko osciloskopai yra nuo kelių MHz iki dešimčių GHz dažnių juostos pločio, o kainos svyruoja nuo kelių šimtų dolerių iki šimtų tūkstančių dolerių. Atrankinių osciloskopų, dažnai vadinamų DCA (skaitmeninių ryšių analizatoriais), dažnių juostos plotis svyruoja nuo kelių dešimčių GHz ir dažniausiai naudojami didelės spartos nuosekliosioms magistralės, optiniams įrenginiams ir laikrodžio signalams analizuoti. Didėjant pralaidumui, atrankos ir realaus laiko osciloskopai pradeda sutapti keliose taikymo srityse.
Skaitmeninimo kelias iš esmės yra vienodas tiek realaus laiko, tiek atrankos osciloskopams. Įvesties signalas perduodamas per priekinę osciloskopo signalo kondicionavimo grandinę, suskaitmeninamas, išsaugomas atmintyje ir galiausiai rodomas ekrane. Tačiau pagrindinė dviejų osciloskopų technologija yra gana skirtinga.
Realaus laiko osciloskopai
Realaus laiko osciloskopai apima trigerio ASIC technologiją, kuri leidžia vartotojui nurodyti dominančius įvykius, tokius kaip kylančios įtampos slenksčiai, kūrimo ir laikymo pažeidimai arba kodo paleidikliai. Kai įvykį stebi osciloskopo trigerio grandinė įprastu gavimo režimu, osciloskopas užfiksuos ir išsaugos nuoseklius mėginius netoli trigerio taško ir atnaujins ekraną užfiksuotais duomenimis. Realaus laiko osciloskopas gali veikti tiek vieno, tiek nuolatinio fiksavimo režimu. Vieno fiksavimo režimu osciloskopas atlieka vieną gavimą ir rodo nuoseklių mėginių rinkinį, priklausomai nuo atminties gylio ir mėginių ėmimo dažnio nustatymų.
Osciloskopui užfiksavęs vieną pėdsaką, vartotojas gali slinkti ir priartinti bet kurį dominantį įvykį. Nepertraukiamo veikimo režimu osciloskopas nuolat renka ir rodo kiekvieną būseną, atitinkančią gaiduko specifikacijas. Kintamasis arba begalinis švytėjimas leidžia kelis užfiksuotus signalus uždengti pradiniu signalu. Nepertraukiamas režimas leidžia vartotojui realiuoju laiku matyti testuojamą įrenginį. Kilimo laiko arba impulso pločio matavimai, matematinės funkcijos arba FFT analizė gali būti atliekami vienkartinio arba nuolatinio kartojimo režimais. Dauguma realaus laiko osciloskopų, kurių dažnių juostos plotis mažesnis nei 6 GHz, turi lMΩ ir 50 MΩ įvestis ir gali būti naudojami su daugybe zondų ir kabelių.
Yra trys svarbios techninės specifikacijos, apibrėžiančios realaus laiko osciloskopą: dažnių juostos plotis, mėginių ėmimo dažnis ir atminties gylis. Renkantis realaus laiko osciloskopą reikia atsižvelgti į kitas, svarbesnes specifikacijas.
Mėginių ėmimo osciloskopai yra skirti užfiksuoti, rodyti ir analizuoti pasikartojančius signalus. Trigerio galimybė taip pat nustatyta pasikartojantiems signalams. Kai įvykdoma pirmoji paleidimo sąlyga, mėginių ėmimo osciloskopas tam tikru laiko intervalu užfiksuos negretimų mėginių rinkinį. Osciloskopas atideda šį suveikimo tašką ir pradeda kitą fiksavimo rinkinį, pateikdamas užfiksuotus taškus ekrane su pirmuoju mėginių rinkiniu. Kartojant šią operaciją begalinio švytėjimo režimu sukuriama bangos forma, kurios nereikia nuolat gauti. Trigeris ir delsa yra vieni iš techninių elementų, naudojamų valdyti laiko skiriamąją gebą tarp trigerių, kad būtų pasiektas didelis matavimo tikslumas. Kadangi vienu paleidikliu užfiksuojami ir apdorojami tik keli taškai, atminties gylis nėra pagrindinė techninė specifikacija. Atrankos dažnis taip pat nėra pagrindinė specifikacija. Tačiau svarbiausias yra laiko intervalo tarp pirmosios paleidimo sąlygos ir kitos paleidimo sąlygos tikslumas.
Osciloskopai ir realaus laiko osciloskopai
Kaip minėta anksčiau, realaus laiko osciloskopų pralaidumas dabar viršija 60 GHz, o mėginių ėmimo osciloskopų dažnių juostos plotis viršija 90 GHz. Taigi daugeliui skaitmeninių programų pralaidumas nebėra patogus būdas pasirinkti tinkamą osciloskopą. Beje, kaina vis dar yra pagrindinis skirtumas. Visiškai sukonfigūruoti mėginių ėmimo osciloskopai (50 GHz) kainuoja mažiau nei 150 USD,000, o realaus laiko osciloskopai kainuoja beveik 400 USD,000. Dizaineriai turi nustatyti, ar puikus realaus laiko osciloskopų lankstumas yra proporcingas didelėms sąnaudoms.






