
डिजिटल आस्किलोस्कोप एक यन्त्र हो जो डिजिटल मेमोरीमा वेवफार्मको डिजिटल प्रति संचयन गर्दछ र यसलाई डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिङ तकनीकहरूको प्रयोग गरेर विश्लेषण गर्छ, अन्यथा एनालाग तकनीकको प्रयोग गरिँदैन। यसले निर्धारित नभएको सिग्नलहरू लिइरहन्छ र त्यसलाई चाहिँ दिखाउँदै रहन्छ जबसम्म यन्त्र रिसेट नभइन्छ। डिजिटल स्टोरेज आस्किलोस्कोपमा, सिग्नलहरू लिइन्छ, संचयन गर्न्छ र त्यसपछि दिखाउँदछ। डिजिटल आस्किलोस्कोपले मापिन्छ भने दुई चीजहरू बाट निर्भर छन्: एक छ स्कोपको स्याम्पलिङ दर, र अर्को छ कन्भर्टरको प्रकृति। कन्भर्टर एनालाग वा डिजिटल हुन सक्छ। डिजिटल आस्किलोस्कोपमा ट्रेसहरू उज्ज्वल, उच्च रूपमा परिभाषित छन्, र त्यसलाई सेकेन्डहरूमा दिखाइन्छ किनकि यी ट्रेसहरू संचित छैनन्। डिजिटल आस्किलोस्कोपको मुख्य फाइदा छ कि यसले संचित ट्रेसहरूको विश्लेषण गरेर दृश्य र संख्यात्मक मानहरू दिखाउँ सक्छ।
सपाट पैनलमा दिखाइएको ट्रेसलाई बढाउन सकिन्छ, र ट्रेसहरूको उज्ज्वलता परिवर्तन गर्न सकिन्छ, र आवश्यकतानुसार अधिक विस्तारित विवरण गर्न सकिन्छ। थोरै एउटा स्क्रीन छ, जसले एक निश्चित अक्षमा एक निश्चित समयको लागि इनपुट वोल्टेज दिखाउँदछ। यसले थप बदलाव गर्दै तीन आयामी आकार वा तुलना गर्नका लागि धेरै वेवफार्महरू पनि दिखाउँ सक्छ। यसको फाइदा छ कि यसले भविष्यका लागि इलेक्ट्रोनिक घटनाहरू लिन र संचयन गर्न सक्छ। डिजिटल आस्किलोस्कोपहरू आज उन्नत संचयन, दिखाउन, तेज ट्रेस दर र उल्लेखनीय बैंडविड्थका गुणस्वरूपहरूको कारण व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यद्यपि, डिजिटल स्कोप एनालाग आस्किलोस्कोपभन्दा महान्गा छ, तर यसले बाजारमा लोकप्रियता राखिदछ।

कहिलेकाहीं, लोग डिजिटल वोल्टमिटर र डिजिटल स्टोरेज आस्किलोस्कोप बीच गल्त बुझ्न सक्छन्। उनीहरूले भनेर थाहा थिए कि दुवै वोल्टेजसँग सम्बन्धित थिए। तर दुवै बीच ठूलो फरक छ। डिजिटल आस्किलोस्कोप दृश्य निदानको लागि सिग्नलहरूको ग्राफिकल प्रतिनिधित्व गर्छ र यसले अप्रत्याशित वोल्टेजको स्रोत पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ। यसले टाइमिङ, प्रभावित सर्किट, र पल्सको आकार पनि प्रतिनिधित्व गर्छ जसले टेक्निशियनहरूलाई आसानी र दुष्प्रभावित भाग पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ। यसले ऑपरेशनमा छोटो समस्यालाई पनि पत्ता लगाउँदै र सुधार वा ट्यूनिङको लागि चेतावनी पठाउँदै। तर अन्य तरफ, डिजिटल वोल्टमिटरले केवल वोल्टेजको उतार-चढाव रेकर्ड गर्छ जसको लागि थप निदान आवश्यक छ।
मूल स्टोरेज आस्किलोस्कोपमा एनालाग इनपुट चरणहरू थिए, र त्यसपछि सिग्नलहरूलाई डिजिटल फार्मेटमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ जसले यसलाई विशेष स्टोरेज मेमोरीमा, जसलाई कैथोड-रे ट्यूब भनिन्छ, संचयन गर्न सक्छ। यी सिग्नलहरू डिजिटल फार्मेटमा परिवर्तन गरिन्छ र त्यसपछि एनालाग फार्मेटमा फेरि परिवर्तन गरिन्छ। कैथोड-रे ट्यूबले इलेक्ट्रोडमा चार्ज पैटर्नको रूपमा चित्रहरू राख्दछ, र यी पैटर्नहरू इलेक्ट्रन रे लाई मोडुलेट गर्छन् र संचित सिग्नलको चित्र दिखाउँदछ।
पहिले वेवफार्महरूलाई केही एनालाग सर्किटहरूद्वारा संशोधन गरिन्छ, त्यसपछि डिजिटल सिग्नलहरू लिने दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्छ। यसको लागि, नमूनाहरूलाई एनालाग र डिजिटल कन्भर्टरद्वारा गुजराउनुपर्छ र निर्धारित समय अन्तरालमा डिजिटल मेमोरीमा रेकर्ड गरिनुपर्छ। यी रेकर्ड गरिएका बिन्दुहरूले एक वेवफार्म बनाउँछन्। वेवफार्ममा बिन्दुहरूको सेट उनीहरूको लामी दिखाउँछ। नमूनाहरूको दर आस्किलोस्कोपको डिझाइन निर्धारण गर्छ। रेकर्ड गरिएका ट्रेसहरूलाई तपाईं प्रोसेसिङ सर्किटद्वारा प्रोसेस गर्छ र प्राप्त ट्रेसहरू दृश्य मूल्याङ्कनको लागि दिखाउँदछ।
सर्किट डिबगिङमा सिग्नल वोल्टेज परीक्षण गर्न।
निर्माणमा परीक्षण।
डिझाइन।
रेडियो ब्रॉडकास्टिङ उपकरणमा सिग्नल वोल्टेज परीक्षण।
अनुसन्धानको क्षेत्रमा।
ऑडियो र विडियो रेकर्डिङ उपकरण।
Statement: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.