
Bir dijital osiloskop, dalgayı dijital bellekte saklayan ve onu analitik yöntemler yerine dijital sinyal işleme teknikleri kullanarak daha sonra analiz eden bir araçtır. Tekrarlanmayan sinyalleri yakalar ve cihaz sıfırlanana kadar bilinçli olarak görüntüler. dijital depolama osiloskopunda, sinyaller alınıp saklanır ve ardından görüntülenir. Dijital osiloskop tarafından ölçülmesi mümkün olan maksimum frekans, osiloskopun örnekleme hızı ve dönüştürücünün doğası gibi iki şeye bağlıdır. Dönüştürücü ya analitik ya da dijital olabilir. Dijital osiloskoplarda izler parlak, çok net ve saklanmamış izler olduğu için saniyeler içinde görüntülenir. Dijital osiloskopun ana avantajı, saklanan izleri analiz ederek görsel ve sayısal değerleri de gösterebilmesidir.
Düz panelde gösterilen iz büyütülebilir ve izlerin parlaklığı değiştirilebilir, ayrıca bir alım sonrası gereksinimlere göre ince detaylar yapılabilir.
Belirli bir zaman diliminde belirli bir eksen üzerinde girdi gerilimi gösteren küçük bir ekran vardır. Bazı değişiklikler yaparak üç boyutlu bir şekil veya karşılaştırma amacıyla birden fazla dalga formu da gösterilebilir. Gelecek için elektronik olayları yakalayabilip saklamasının avantajı vardır. Dijital osiloskoplar, depolama, görüntüleme, hızlı iz hızı ve dikkat çekici bant genişliği gibi gelişmiş özelliklerinden dolayı bugün yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, dijital osiloskop analitik osiloskopdan daha pahalıdır, yine de piyasada popülerdir.

Bazen, insanlar dijital voltmetre ile dijital depolama osiloskopu arasında karışıklık yaşar. İkisinin de gerilimle ilgili olduğunu düşünürler. Ancak, ikisi arasında büyük bir fark vardır. Dijital osiloskop, görsel tanı için sinyallerin grafiksel temsilini gösterir ve beklenmedik gerilim kaynağını bulmaya yardımcı olur. Ayrıca, zamanlama, etkilenen devre ve darbe şekliyi de gösterir, böylece teknisyenler bozuk parçayı kolayca bulabilir. İşlemlerde hatta küçük bir sorunu bile tespit edebilir ve değiştirme veya ayarlama için uyarı gönderir. Diğer yandan, dijital voltmetre sadece gerilim dalgalanmasını kaydeder ve bu, daha fazla tanıya ihtiyaç duyar.
Orijinal depolama osiloskoplarında analitik giriş aşamaları vardı ve ardından sinyaller, katedral ışın tübü adı verilen özel bir depolama belleğinde saklanabilmek için dijital forma dönüştürüldü. Bu sinyaller, tekrar analitik forma dönüştürülmadan önce işlendi. Katedral ışın tübü, bir yük dağılımı şeklinde çizerek elektrotta görüntüleri saklar, ardından bu desenler, saklanmış sinyalin resmini vermek üzere elektron ışınlarını modüle eder.
Öncelikle, dalgalar bazı analitik devreler tarafından hazırlanır, ardından dijital sinyallerin alınması gerektiği ikinci aşamaya girer. Bunun yapılması için, örnekler analog-dijital dönüştürücüden geçmelidir ve çıkış sinyalleri farklı zaman aralıklarında dijital bellekte kaydedilir. Bu kaydedilen noktalar bir dalga formu oluşturur. Dalga formundaki nokta kümesi, uzunluğunu gösterir. Örneklerin oranı, osiloskopun tasarımını belirler. Kaydedilen izler, işlem devresi tarafından işlenir ve elde edilen izler görsel değerlendirme için görüntülenemeye hazır hale getirilir.
Devre hata ayıklamasında sinyal geriliminin test edilmesi için kullanılır.
Üretimde test edilmesi.
Tasarım.
Radyo yayıncılık ekipmanlarında sinyal geriliminin test edilmesi.
Araştırma alanında.
Ses ve video kayıt ekipmanları.
Açıklama: Orijinali saygın, iyi makaleler paylaşılacak, ihlal olması durumunda lütfen silme talebinde bulunun.