Perbincangan ringkas tentang perbezaan antara osiloskop analog dan osiloskop digital
Untuk meningkatkan lebar jalur osiloskop analog, tiub osiloskop, penguatan menegak dan pengimbasan mendatar perlu digalakkan sepenuhnya. Untuk meningkatkan lebar jalur osiloskop digital, anda hanya perlu meningkatkan prestasi penukar A/D bahagian hadapan, dan tiada keperluan khas untuk tiub osiloskop dan litar pengimbasan. Selain itu, osiloskop digital boleh menggunakan sepenuhnya memori, storan dan pemprosesan, serta berbilang keupayaan mencetuskan dan memajukan. Pada tahun 1980-an, osiloskop digital tiba-tiba muncul dan mencapai banyak keputusan. Mereka mempunyai potensi untuk menggantikan sepenuhnya osiloskop analog. Osiloskop analog sememangnya telah berundur dari meja depan ke latar belakang.
Walau bagaimanapun, beberapa ciri osiloskop analog tidak tersedia dalam osiloskop digital: operasi mudah - semua operasi berada pada panel, dan tindak balas bentuk gelombang adalah tepat pada masanya. Osiloskop digital selalunya memerlukan masa pemprosesan yang lebih lama. Resolusi menegak tinggi - berterusan dan tidak terhingga. Resolusi osiloskop digital biasanya hanya 8 hingga 10 bit. Kemas kini data dengan cepat - ratusan ribu bentuk gelombang ditangkap sesaat, dan osiloskop digital menangkap berpuluh-puluh bentuk gelombang sesaat. Jalur lebar masa nyata dan paparan masa nyata - lebar jalur bentuk gelombang berterusan adalah sama dengan bentuk gelombang tunggal. Lebar lebar osiloskop digital berkait rapat dengan kadar pensampelan. Apabila kadar pensampelan tidak tinggi, pengiraan interpolasi diperlukan, yang boleh membawa kepada bentuk gelombang yang mengelirukan dengan mudah.
Ringkasnya, osiloskop analog menyediakan jurutera dengan bentuk gelombang yang mereka boleh lihat dan percaya, membolehkan mereka menguji dengan yakin dalam lebar jalur yang ditentukan. Antara ciri-ciri wajah manusia, penglihatan mata adalah sangat sensitif. Bentuk gelombang skrin serta-merta dipantulkan ke otak untuk pertimbangan, malah perubahan halus boleh dilihat. Oleh itu, osiloskop analog sangat popular di kalangan pengguna.
Osiloskop digital mula-mula meningkatkan kadar pensampelan, daripada kadar pensampelan awal sama dengan dua kali lebar jalur kepada lima atau bahkan sepuluh kali, dan herotan yang diperkenalkan kepada pensampelan gelombang sinus juga dikurangkan daripada 100% kepada 3% atau bahkan 1%. Kadar pensampelan lebar jalur 1GHz ialah 5GHz, atau bahkan 10GHz. Kedua, tingkatkan kadar kemas kini osiloskop digital ke tahap yang sama seperti osiloskop analog, sehingga 400,000 bentuk gelombang sesaat, yang akan menjadi lebih mudah untuk memerhati isyarat sekali-sekala dan menangkap denyutan gangguan.
Ketiga, berbilang pemproses digunakan untuk mempercepatkan keupayaan pemprosesan isyarat, dan pelarasan parameter pengukuran yang menyusahkan daripada berbilang menu dipertingkatkan kepada pelarasan tombol mudah, atau bahkan pengukuran automatik sepenuhnya, dan semudah digunakan sebagai osiloskop analog. Akhir sekali, osiloskop digital, seperti osiloskop analog, mempunyai paparan mod ketekunan skrin, yang memberikan bentuk gelombang keadaan tiga dimensi, iaitu, ia memaparkan amplitud, masa dan taburan amplitud dalam masa isyarat. Osiloskop digital dengan fungsi ini dipanggil osiloskop fosforus digital atau osiloskop kegigihan digital.
Osiloskop analog menggunakan osiloskop sinar katod untuk memaparkan bentuk gelombang. Lebar jalur osiloskop adalah sama dengan osiloskop analog, iaitu, kelajuan pergerakan elektron dalam osiloskop adalah berkadar dengan frekuensi isyarat. Semakin tinggi frekuensi isyarat, semakin cepat kelajuan elektron. Skrin osiloskop Kecerahan adalah berkadar songsang dengan kelajuan pancaran elektron. Bentuk gelombang frekuensi rendah mempunyai ketinggian tinggi dan bentuk gelombang frekuensi tinggi mempunyai ketinggian rendah. Adalah mudah untuk mendapatkan maklumat dimensi ketiga isyarat dengan menggunakan kecerahan atau skala kelabu skrin pendarfluor. Jika paksi menegak skrin digunakan untuk mewakili amplitud dan paksi mendatar ialah masa, maka kecerahan skrin boleh mewakili perubahan dalam taburan amplitud isyarat dari semasa ke semasa. Kesan pendarfluor bergantung masa (penskalaan skala kelabu) ini berguna untuk memerhati bentuk gelombang bercampur dan sporadis. Osiloskop storan analog ialah produk yang mewakili jenis osiloskop khusus ini. Prestasi tertinggi mencapai lebar jalur 800MHz dan boleh merekodkan peristiwa sementara pantas kira-kira 1ns.
Osiloskop digital tidak mempunyai fungsi paparan kegigihan kerana ia adalah pemprosesan digital dan hanya mempunyai dua keadaan, sama ada tinggi atau rendah. Pada dasarnya, bentuk gelombang juga memaparkan "ya" dan "tidak". Untuk mencapai perubahan kecerahan berbilang peringkat seperti osiloskop analog, cip pemprosesan imej khusus mesti digunakan. Sebagai contoh, TEK menggunakan cip pemproses DPX, yang mempunyai pelbagai fungsi seperti pemerolehan data, pemprosesan imej dan penyimpanan. Cip DPX terdiri daripada 1.3 juta transistor. Ia menggunakan 0.Proses CMOS 65um, struktur saluran paip selari dan kadar pensampelan 2GS/s.
Ia kedua-dua cip pemerolehan data dan pengimbas raster, mensimulasikan ciri luminescence bagi fosfor skrin osiloskop, menggunakan 16 tahap kecerahan untuk menyimpan bentuk gelombang pada paparan monokrom atau warna LCD 500*200 piksel setiap 0.33 saat Kemas kini sekali. Oleh kerana osiloskop storan analog hanya boleh bergantung pada filem fotografi untuk merakam bentuk gelombang, ia tidak begitu mudah untuk penyimpanan data. Sebagai contoh, merah mewakili bentuk gelombang dengan kebarangkalian kejadian tertinggi, dan biru mewakili bentuk gelombang dengan kebarangkalian kejadian paling rendah, supaya ia jelas sekali imbas. Memandangkan osiloskop digital telah mencapai tahap lebar jalur 1GHz dan digabungkan dengan ciri paparan pendarfluor, prestasi keseluruhannya adalah lebih baik daripada osiloskop storan analog.






