
A digitális oszcilloszkóp olyan eszköz, amely a hullámformát digitális formában tárolja a memóriában, és további elemzésre használja digitális jel-előfeldolgozási technikákat, nem pedig analóg módszereket. Megkapja a nem ismétlődő jeleket, és megjeleníti őket, amíg az eszközt vissza nem állítják. A digitális tárolóoszcilloszkóp esetében a jeleket beolvassák, tárolják, majd megjelenítik. A digitális oszcilloszkóp által mérhető maximális frekvencia két dologtól függ: az egyik a mintavételezési sebesség, a másik pedig a konverter természete. A konverter vagy analóg, vagy digitális lehet. A digitális oszcilloszkóp nyomai világosak, nagyon meghatározottak, és pár másodperc alatt megjelennek, mivel nem tárolt nyomok. A digitális oszcilloszkóp fő előnye, hogy képes vizuális és numerikus értékeket is megjeleníteni a tárolt nyomok elemzésével.
A megjelenített nyomot a síkpanelen nagyíthatjuk, valamint változtathatunk a nyomok fényerősségén, és szükség szerint aprómunkát végezhetünk az adquisíció után. Van egy kis képernyő, amely megmutatja a bemeneti feszültséget egy adott tengelyen adott időszakon. Akár háromdimenziós alakzatot vagy több hullámformát is megjeleníthet összehasonlítás céljából néhány módosítás elvégzése után. Az előnye, hogy elektromos eseményeket rögzíthet és tárolhat jövőbeli célokra. A digitális oszcilloszkópok ma széles körben használtak a tárolás, a megjelenítés, a gyors nyomsebesség és a jelentős sávszélesség fejlett jellemvonásai miatt. Bár a digitális oszcilloszkóp drágább, mint az analóg oszcilloszkóp, még mindig népszerű a piacra.

Néha a személyek összetéveszik a digitális voltmert és a digitális tárolóoszcilloszkópot. Úgy gondolják, hogy mindkettő a feszültséggel foglalkozik. De közöttük nagy különbség van. A digitális oszcilloszkóp grafikusan ábrázolja a jeleket vizuális diagnosztika céljából, és segít megtalálni a váratlan feszültség forrását. Ez ábrázolja az időzítést, a befolyásolt áramkört és a pulzus alakját, így a technikusok könnyen megtalálhatják a hibás részt. Kivizsgálja a működésben akár apró problémákat is, és figyelmeztetést küld cserélésre vagy finomhangolásra. Míg a digitális voltmérő csak a feszültség-fluktuációt rögzíti, ami további diagnosztikát igényel.
Az eredeti tárolóoszcilloszkóp analóg bemeneti szakaszokkal rendelkezett, majd a jeleket digitális formátumba alakította, hogy a különleges tárolómemóriában, a katód-sugárkészülékben tárolhassák. Ezeket a jeleket feldolgozták, mielőtt visszaalakították analóg formátumba. A katód-sugárkészülék a képeket elektronrajzokként tartja, amelyek modulálják az elektroncsucskákat a tárolt jel képének megjelenítéséhez.
Először a hullámformákat néhány analóg áramkör feltölti, majd a digitális jelek fogadásának második szakasza következik. Ehhez a minták át kell menniük egy analóg-digitalis konverteren, és a kimeneti jeleket eltárolják a digitális memóriában különböző időközönként. Ezek a rögzített pontok együtt alkotják a hullámformát. A hullámforma hosszát a pontok sorozata határozza meg. A mintavételezési arány meghatározza az oszcilloszkóp tervezését. A rögzített nyomokat a feldolgozó áramkör kezeli, és a kapott nyomok megjelenítésre készek a vizuális értékeléshez.
Használják jel feszültség tesztelésére áramkör-hibaelhárítás során.
Tesztelés gyártás során.
Tervezés.
Jel feszültség tesztelése rádió-kiadói eszközökön.
Kutatási területeken.
Hang- és videófelvételező eszközökben.
Nyilatkozat: Tisztelettel viszünk az eredeti anyaghoz ha jó cikkek méltóak a megosztásra, ha sértés történik kérjük lépjünk kapcsolatba a törlésért.