+86-18822802390

Avantajele și dezavantajele osciloscoapelor digitale Principiul de funcționare al osciloscoapelor digitale

Nov 29, 2023

Avantajele și dezavantajele osciloscoapelor digitale Principiul de funcționare al osciloscoapelor digitale

 

Un osciloscop digital este un instrument folosit pentru a afișa modificări ale traiectoriei valorii instantanee măsurate. Este un osciloscop cu funcție de înregistrare a datelor. În general, acceptă meniuri cu mai multe niveluri și poate oferi utilizatorilor opțiuni multiple și funcții de analiză multiple. Există, de asemenea, unele osciloscoape care pot oferi stocare pentru salvarea și procesarea formelor de undă.


Avantajele și dezavantajele osciloscoapelor digitale


avantaj:
1. Semnalele de joasă frecvență pot fi observate fără pâlpâire.

2. Semnalul poate fi salvat pentru o perioadă lungă de timp.

3. Cu funcție de declanșare avansată.

4. Precizie mare de măsurare.

5. Au capacități puternice de procesare.

6. Cu funcție de intrare/ieșire a semnalului digital.


Dezavantaje: Osciloscoapele digitale au și ele limitările lor. De exemplu, din cauza influenței unor factori precum rata maximă de conversie a convertorului A/D, osciloscoapele digitale nu pot fi folosite pentru a observa semnale de frecvență mai mare.


Cum funcționează osciloscoapele digitale
Osciloscopul digital prelevează mai întâi semnalul analog la viteză mare pentru a obține datele digitale corespunzătoare și le stochează. Utilizați tehnologia de procesare a semnalului digital pentru a efectua procesări și calcule relevante pe semnalele digitale eșantionate pentru a obține diferiții parametri de semnal necesari (inclusiv parametrii electrici ai unor componente care ar putea trebui testate cu un multimetru). Forma de undă a semnalului este desenată pe baza parametrilor de semnal obținuți, iar analiza în timp real și tranzitorie a semnalului măsurat poate fi efectuată pentru a facilita utilizatorilor să înțeleagă calitatea semnalului și să diagnosticheze rapid și precis defecțiunile.


Când începe măsurarea, operatorul poate selecta tipul de măsurare (măsurarea formei de undă, măsurarea componentelor), parametrii de măsurare (frecvența/perioada, valoarea efectivă, rezistența rezistenței, dioda pornire-oprire etc.) și domeniul de măsurare (setare automată opțională) prin interfața chineză. Instrumentul setează automat intervalul optim); microprocesorul interpretează automat setările de măsurare în circuitul de eșantionare și începe colectarea datelor; după ce colectarea este finalizată, microprocesorul prelucrează datele de eșantionare conform setărilor de măsurare și extrage parametrii de măsurare necesari. Și trimiteți rezultatele la componenta de afișare. Dacă este necesar, utilizatorul poate alege modul de testare automată: după analizarea datelor obținute de la prima prelevare, microprocesorul va ajusta, modifica setările de măsurare și va reeșantiona în funcție de situația specifică. După mai multe astfel de cicluri de „eșantionare-analiza-ajustare-reeșantionare”, osciloscopul poate finaliza funcția de atingere și măsurare fără a fi nevoie să schimbi manual intervalul, făcându-l ușor de utilizat manual.

 

GD188--4 Various Signal Output Oscilloscope

Trimite anchetă