Skaitmeninis osciloskopas palaiko automatinius matavimus
Skaitmeninis osciloskopas yra bendras tyrimo instrumentas. Iš esmės tai yra grafinis ekranas, atitinkantis voltmetrą arba multimetrą su grafiniu ekranu. Jis gali intuityviai rodyti ekrane laikui bėgant kintančio signalo bangos formą ir analizuoti bangos formos periodą bei įtampą. , dažnis ir kiti parametrai, jis plačiai naudojamas įvairiose srityse, tokiose kaip moksliniai tyrimai ir gamyba. Tai pagrindinė inžinierių bandymo priemonė gaminiams projektuoti, derinti ir taisyti bei atlieka lemiamą vaidmenį atliekant bandymus.
Skaitmeninio osciloskopo veikimo būdas yra konvertuoti išmatuotą įtampą į skaitmeninę informaciją per analoginį keitiklį (ADC). Skaitmeninis osciloskopas fiksuoja bangos formos pavyzdžius ir saugo mėginius tol, kol bus nustatyta saugojimo riba, siekiant nustatyti, ar sukaupti mėginiai gali atvaizduoti bangos formą. Tada skaitmeninis osciloskopas atkuria bangos formą.
Skaitmeniniai saugojimo osciloskopai pasižymi ekonomišku kompaktiškumu. TBS1000B serijos osciloskopai padeda nuveikti daugiau per trumpesnį laiką, naudodamiesi įvairiomis standartinėmis funkcijomis, įskaitant USB ryšį, 34 automatinius matavimus, apribojimų testavimą, duomenų registravimą, dažnių skaitiklius, tendencijų grafikus ir kontekstui jautrius pagalbos meniu. .
Skaitmeninio osciloskopo sistemos aparatinė dalis yra didelės spartos duomenų gavimo plokštė. Jis gali realizuoti dviejų kanalų duomenų įvestį, o kiekvieno kanalo atrankos dažnis gali siekti 60 Mbit/s. Funkciškai aparatūros sistemą galima suskirstyti į: signalo priekinį stiprinimą (FET įvesties stiprintuvą) ir kondicionavimo modulį (kintamo stiprinimo stiprintuvą), didelės spartos analoginio į skaitmeninį konvertavimo modulį (ADC tvarkyklė, ADC), FPGA loginį valdymo modulį. , laikrodžio paskirstymas, didelės spartos palyginimo procesorius, mikrovaldiklio valdymo modulis (DSP), duomenų perdavimo modulis, LCD ekranas, jutiklinio ekrano valdymas, maitinimo ir baterijos valdymas bei klaviatūros valdymas.
Po to, kai įvesties signalas paverčiamas išankstiniu stiprintuvu ir reguliuojama stiprinimo grandine, jis tampa įvesties įtampa, atitinkančia A/D keitiklio reikalavimus. Skaitmeninis signalas po A/D konvertavimo yra buferizuojamas FIFO FPGA arba gavimo atmintyje, o tada perduodamas per ryšio sąsają. Jis perduodamas į kompiuterį tolesniam duomenų apdorojimui arba surinktus signalus tiesiogiai valdo mikrovaldiklis, kad jie būtų rodomi LCD ekrane.






