
يعتبر موس القياس الرقمي جهازًا يقوم بتخزين نسخة رقمية من الموجة في الذاكرة الرقمية والتي يحللها بعد ذلك باستخدام تقنيات معالجة الإشارات الرقمية بدلاً من استخدام التقنيات التناظرية. إنه يلتقط الإشارات غير المتكررة ويعرضها بشكل مستمر حتى يتم إعادة تعيين الجهاز. في موس القياس الرقمي للتخزين، يتم استقبال الإشارات وتخزينها ثم عرضها. تعتمد التردد الأقصى الذي يمكن قياسه بواسطة موس القياس الرقمي على شيئين: الأول هو معدل أخذ العينات للجهاز، والثاني هو طبيعة المحول. المحول إما تناظري أو رقمي. تكون المسارات في موس القياس الرقمي مضيئة ومحددة بوضوح وتظهر خلال ثوانٍ لأنها ليست مسارات مخزنة. الميزة الرئيسية لموس القياس الرقمي هي أنه يمكنه عرض القيم المرئية وكذلك القيم الرقمية من خلال تحليل المسارات المخزنة.
يمكن تكبير المسار المعروض على الشاشة المسطحة ويمكن أيضًا تغيير سطوع المسارات، ويمكن إجراء التفاصيل الدقيقة حسب الحاجة بعد الاستحواذ. هناك شاشة صغيرة تظهر الجهد على محور معين لفترة زمنية معينة. وحتى يمكنها عرض الشكل ثلاثي الأبعاد أو موجات متعددة لأغراض المقارنة من خلال إجراء بعض التغييرات. لديها ميزة أنها يمكنها التقاط وتخزين الأحداث الإلكترونية للأغراض المستقبلية. يستخدم موس القياس الرقمي على نطاق واسع اليوم بسبب ميزاته المتقدمة مثل التخزين والعرض ومعدلات المسارات السريعة والعرض النطاق الترددي المذهل. ومع ذلك، فإن موس القياس الرقمي أغلى من موس القياس التناظري، إلا أنه لا يزال شائعًا في السوق.

أحيانًا، يختلط الناس بين المقاييس الرقمية للجهد وموس القياس الرقمي للتخزين. يعتقدون أن كلاهما يتعامل مع الجهد. ولكن هناك فرق كبير بينهما. يظهر موس القياس الرقمي تمثيلًا رسوميًا للإشارات للتشخيص البصري ويساعد في اكتشاف مصدر الجهد غير المتوقع. كما يمثل التوقيت والدارة المتضررة وشكل النبضة بحيث يمكن للمهندسين تحديد الجزء غير الوظيفي بسهولة. يحدد حتى المشاكل الصغيرة في العمليات ويرسل تنبيهًا لتغيير أو ضبط. من الجانب الآخر، يقوم المقاييس الرقمية للجهد فقط بتسجيل التقلبات الجهدية والتي تتطلب تشخيصًا إضافيًا.
في موس القياس الأصلي للتخزين كان هناك مراحل إدخال تناظرية، ثم يتم تحويل الإشارات إلى صيغة رقمية بحيث يمكن تخزينها في ذاكرة تخزين خاصة تسمى أنبوب الأشعة الكاثودية. يتم معالجة هذه الإشارات قبل تحويلها مرة أخرى إلى صيغة تناظرية. تحتفظ أنبوب الأشعة الكاثودية بالصور على الكهربائي عن طريق رسمها كنمط شحن، ثم تقوم هذه الأنماط بتعديل أشعة الإلكترونات لإظهار صورة الإشارة المخزنة.
أولاً يتم تكييف الموجات بواسطة دوائر تناظرية ثم تدخل في المرحلة الثانية التي تتضمن استقبال الإشارات الرقمية. لفعل ذلك، يجب أن تمر العينات عبر محول من التناظري إلى الرقمي ويتم تسجيل الإشارات الناتجة في الذاكرة الرقمية في فترات زمنية مختلفة. هذه النقاط المسجلة معًا تشكل موجة. مجموعة النقاط في الموجة تظهر طولها. معدل العينات يحدد تصميم موس القياس. يتم معالجة المسارات المسجلة بواسطة دوائر المعالجة والمسارات المستلمة جاهزة للعرض للتقييم البصري.
مستخدم لاختبار جهد الإشارة في تصحيح الدائرة.
اختبار في التصنيع.
التصميم.
اختبار جهد الإشارة في معدات البث الإذاعي.
في مجال البحث.
معدات تسجيل الصوت والفيديو.
بيان: احترام الأصل، المقالات الجيدة تستحق المشاركة، إذا كان هناك انتهاك يرجى التواصل للحذف.