Kuo skiriasi skaitmeninis osciloskopas ir analoginis osciloskopas?
Analoginiuose osciloskopuose naudojamos analoginės grandinės (osciloskopas, kurio pagrindas yra elektronų patranka) elektronų pistoletas prie ekrano paleisti elektronus, elektronų paleidimas sufokusuojant elektronų pluošto susidarymą ir pataiko į ekraną. Vidinis ekrano paviršius yra padengtas fluorescencine medžiaga, todėl elektronų pluoštas, pataikięs į tašką, skleis šviesą.
Skaitmeniniai osciloskopai yra didelio našumo osciloskopai, pagaminti naudojant daugybę technologijų, tokių kaip duomenų gavimas, A/D konvertavimas ir programinės įrangos programavimas. Skaitmeniniai osciloskopai paprastai palaiko kelių lygių meniu, gali suteikti vartotojams įvairias parinktis, įvairias analizės funkcijas. Taip pat yra keletas osciloskopų, kuriuose galima saugoti ir apdoroti bangų formas.
Skaitmeniniai osciloskopai yra pagrįsti skaitmeniniu būdu ir veikia skaitmeniniais principais. Paprastai ištisinis signalas pirmiausia atrenkamas (diskretizuojamas). Tada filtravimas.
Tuo tarpu analoginiai osciloskopai tiesiogiai apdoroja nuolatinius signalus, naudodami analogines grandines, ir tada juos rodo. Visas procesas pagrįstas analoginėmis grandinėmis.
Osciloskopas yra labai universalus elektroninis matavimo prietaisas. Jis gali paversti nematomus elektrinius signalus matomais vaizdais, kad žmonės galėtų tyrinėti įvairių elektros reiškinių procesą. Naudojant osciloskopus galima stebėti įvairią signalo amplitudę per laiko bangos formos kreivę, taip pat galite jį naudoti norėdami išbandyti įvairius skirtingus kiekius, tokius kaip įtampa, srovė, dažnis, fazių skirtumas, amplitudės reguliavimas ir pan.
Osciloskopus galima suskirstyti į analoginius ir skaitmeninius osciloskopus.
Analoginis osciloskopas:
Analoginiai osciloskopai veikia tiesiogiai matuodami signalo įtampą ir vaizduodami įtampą vertikaliai, perduodant elektronų spindulį iš kairės į dešinę per osciloskopo ekraną.
Skaitmeniniai osciloskopai:
Skaitmeniniai osciloskopai veikia konvertuodami išmatuotą įtampą į skaitmeninę informaciją per analoginį keitiklį (ADC). Skaitmeninis osciloskopas fiksuoja bangos formos imties verčių serijas ir išsaugo mėginio reikšmes, saugojimo riba yra nustatyti, ar sukauptos imties reikšmės gali atvaizduoti bangos formą, kol vėliau skaitmeninis osciloskopas atkuria bangos formą.
Skaitmeninius osciloskopus galima suskirstyti į skaitmeninius saugojimo osciloskopus (DSO), skaitmeninius fluorescencinius osciloskopus (DPO) ir mėginių ėmimo osciloskopus.
Norint pagerinti pralaidumą, analoginiams osciloskopams reikalingas visiškas osciloskopo tobulinimas, vertikalus stiprinimas ir horizontalus skenavimas. Norint pagerinti skaitmeninių osciloskopų pralaidumą, reikia pagerinti tik priekinio A/D keitiklio veikimą, o osciloskopui ir nuskaitymo grandinėms nėra jokių specialių reikalavimų. Be to, skaitmeniniai osciloskopai gali išnaudoti visas atminties, saugojimo ir apdorojimo, taip pat kelių paleidimo ir perjungimo galimybes. Devintajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje skaitmeniniai osciloskopai išpopuliarėjo, o rezultatų buvo daug, nes tendencija visapusiškai pakeisti analoginius osciloskopus, analoginiai osciloskopai traukiasi iš pirmo plano į antrą planą.






