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Osciloscópios Digitais vs Osciloscópios Analógicos

Jan 09, 2024

Osciloscópios Digitais vs Osciloscópios Analógicos

 

As características de frequência dos osciloscópios analógicos são determinadas por amplificadores verticais e osciladores catódicos. A introdução do processamento digital e microprocessadores nos osciloscópios na década de 1980 levou ao surgimento dos osciloscópios digitais. Os osciloscópios analógicos são agora chamados de osciloscópios analógicos em tempo real (ART) e os osciloscópios digitais são chamados de osciloscópios de armazenamento digital (DSO).


O ART precisa ser compatível com a largura de banda do amplificador e do osciloscópio de raios catódicos. Com o aumento da frequência, os requisitos do processo do osciloscópio de raios catódicos são rigorosos, o custo aumenta e a existência de gargalos. DSO, desde que a largura de banda seja compatível com o conversor A/D de alta velocidade, outras modulações, observação de gráficos tridimensionais; a memória da forma de onda não é suficiente para lidar com a forma de onda e assim por diante.

Atualmente, as deficiências do DSO foram basicamente superadas, mas nem todo o bom desempenho se reflete no mesmo osciloscópio, ou seja, cada DSO terá certas características, existem certas deficiências na escolha do modelo, deve-se atentar para o comparação. Alguns modelos DSO têm a mesma taxa de atualização de forma de onda que o ART, enquanto alguns modelos DSO não têm, e um DSO tem a capacidade de exibir gráficos tridimensionais na tela fluorescente do ART, enquanto a maioria dos DSOs não tem esse desempenho. A maioria dos DSOs tem a mesma largura de banda em tempo real que a largura de banda de tempo único, mas também existem DSOs que garantem apenas largura de banda em tempo real.


Todos os DSOs mencionados acima contêm conversores A/D e microprocessadores. Desta forma, a adição de placas plug-in na máquina PC também pode constituir um DSO, mas geralmente com taxa de amostragem mais baixa, menos funcionalidade e mais barato. Existem também módulos DSO que usam o barramento VXI, bem como plug-ins DSO montados em rack.


A memória DSO perde apenas para os componentes do osciloscópio nos componentes do conversor A/D, que salva as amostras de sinal medido para o conversor D/A subsequente para restaurar a forma de onda, e agora a capacidade de armazenamento pode chegar a mais de 1M.


DSOs comuns têm resolução vertical de 8- bits, ou seja, 256 amostras por varredura, exigindo 256 pontos de armazenamento, equivalente a 256 bytes. Se melhorar a resolução, o eixo horizontal será ampliado em 10 vezes, o que equivale a 20K bytes; o eixo vertical também é expandido 10 vezes, equivale a 40K bytes. Pode-se observar que o DSO deve ter pelo menos 2K bytes, e o DSO médio deve ter mais de 40K bytes. Se você quiser gravar 10 vezes a forma de onda acima, pelo menos 400K bytes ou mais. Portanto, o tamanho da capacidade de armazenamento é muito importante.


Por sua vez, a capacidade de armazenamento também afeta a velocidade de varredura, por exemplo, apenas 50K pontos de memória por varredura do traço, registram 100μs de dados, então o espaçamento de amostragem é de 2ns, a taxa de amostragem é equivalente a 500MS/s, para o a taxa de amostragem é igual a 4 vezes o cálculo da largura de banda, a largura de banda em tempo real é igual a 125MHz. obviamente, se você precisar melhorar a taxa de amostragem para 1000MS / s, então a gravação de 100μs de dados precisa de 100K pontos de memória.


Para armazenar um gráfico completo, deixe o pixel ter 1024 × 512=0 0,5M bits, quatro gráficos, para ter 2M bits de armazenamento. Na análise FFT também é necessário armazenamento adicional, os novos componentes da forma de onda e a forma de onda de referência ou forma de onda armazenada para comparação. Para facilitar o armazenamento de formas de onda, alguns DSOs fornecem disquetes ou discos rígidos para gravação de dados.

 

GD18804 3 In 1 Oscilloscope -

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