Fordele og ulemper ved digitale oscilloskoper Arbejdsprincippet for digitale oscilloskoper
Et digitalt oscilloskop er et instrument, der bruges til at vise ændringer i bane for den målte øjeblikkelige værdi. Det er et oscilloskop med en dataregistreringsfunktion. Det understøtter generelt menuer på flere niveauer og kan give brugerne flere valgmuligheder og flere analysefunktioner. Der er også nogle oscilloskoper, der kan give lagring til at gemme og behandle bølgeformer.
Fordele og ulemper ved digitale oscilloskoper
fordel:
1. Lavfrekvente signaler kan observeres uden flimmer.
2. Signalet kan gemmes i lang tid.
3. Med avanceret triggerfunktion.
4. Høj målenøjagtighed.
5. Har stærke behandlingsevner.
6. Med digital signal input/output funktion.
Ulemper: Digitale oscilloskoper har også deres begrænsninger. For eksempel kan digitale oscilloskoper ikke bruges til at observere højere frekvenssignaler på grund af påvirkningen af faktorer såsom A/D-konverterens maksimale konverteringshastighed.
Sådan fungerer digitale oscilloskoper
Det digitale oscilloskop sampler først det analoge signal ved høj hastighed for at opnå de tilsvarende digitale data og gemmer dem. Brug digital signalbehandlingsteknologi til at udføre relevant behandling og beregninger på de samplede digitale signaler for at opnå de forskellige signalparametre, der kræves (herunder de elektriske parametre for nogle komponenter, der muligvis skal testes med et multimeter). Signalbølgeformen tegnes ud fra de opnåede signalparametre, og realtids- og transientanalyse af det målte signal kan udføres for at gøre det lettere for brugerne at forstå signalkvaliteten og diagnosticere fejl hurtigt og præcist.
Når målingen starter, kan operatøren vælge måletype (bølgeformmåling, komponentmåling), måleparametre (frekvens/periode, effektiv værdi, modstandsmodstand, diode on-off osv.) og måleområde (valgfri automatisk indstilling) gennem den kinesiske grænseflade. Instrumentet indstiller automatisk det optimale område); mikroprocessoren fortolker automatisk måleindstillingerne til prøveudtagningskredsløbet og starter dataindsamling; efter at indsamlingen er afsluttet, behandler mikroprocessoren prøveudtagningsdataene i henhold til måleindstillingerne og udtrækker de nødvendige måleparametre. Og send resultaterne til display-komponenten. Om nødvendigt kan brugeren vælge den automatiske testtilstand: efter at have analyseret dataene opnået fra den første prøvetagning, vil mikroprocessoren justere, ændre måleindstillingerne og genprøve i henhold til den specifikke situation. Efter adskillige sådanne "sampling-analyse-justering-resampling"-cyklusser kan oscilloskopet fuldføre berørings-og-mål-funktionen uden at skulle manuelt ændre rækkevidden, hvilket gør det nemt at betjene i hånden.






