
L'oscilloscope à double faisceau émet deux faisceaux d'électrons qui sont affichés simultanément sur un seul écran, qui peuvent être contrôlés individuellement ou conjointement. La construction et le fonctionnement de l'oscilloscope à double faisceau sont complètement différents de ceux de l'oscilloscope à double trace. Les tubes sont plus complexes à construire, et l'ensemble est plus coûteux.
Un type spécial d'oscilloscope à double faisceau peut afficher deux faisceaux d'électrons en générant ou en déviant les faisceaux. De nos jours, l'oscilloscope à double faisceau est obsolète, car cette fonction peut être réalisée par un oscilloscope numérique avec une plus grande efficacité et ils n'ont pas besoin d'un affichage à double faisceau. L'oscilloscope numérique capture un seul faisceau d'électrons et le divise simultanément en plusieurs canaux.
Il y a deux canaux d'entrée verticale individuels pour deux faisceaux d'électrons provenant de sources différentes. Chaque canal a son propre atténuateur et préamplificateur. Ainsi, l'amplitude de chaque canal peut être finalement contrôlée.
Les deux canaux peuvent avoir des circuits de base de temps communs ou indépendants, ce qui permet des vitesses de balayage différentes. Chaque faisceau passe par des canaux différents pour une déviation verticale séparée avant de traverser un seul ensemble de plaques horizontales. L'amplificateur horizontal est alimenté par un générateur de balayage pour entraîner les plaques qui donnent une déviation horizontale commune. Les plaques horizontales permettent à deux faisceaux d'électrons de traverser l'écran en même temps.

Oscilloscope à double faisceau peut générer deux faisceaux d'électrons à l'intérieur du tube à rayons cathodiques soit en utilisant un tube à double canon électronique, soit en divisant le faisceau. Dans cette méthode, la luminosité et le focus de chaque faisceau sont contrôlés séparément. Mais deux tubes augmentent la taille et le poids de l'oscilloscope et il semble encombrant.
L'autre méthode est le tube à faisceau divisé, où un seul canon électronique est utilisé. Il y a une plaque de division horizontale entre la plaque de déviation Y et l'anode finale. Le potentiel de la plaque est le même que celui de l'anode finale et elle s'étend le long du tube entre les deux plaques de déviation verticales. Ainsi, elle isole les deux canaux. Comme un seul faisceau est divisé en deux, sa luminosité est moitié moins importante que celle d'origine. À haute fréquence, cela constitue un désavantage. Une autre façon d'améliorer la luminosité du faisceau résultant est d'avoir deux sources dans l'anode finale au lieu d'une seule afin que les faisceaux en émergent.
L'oscilloscope à double faisceau a deux canons électroniques différents qui passent par deux canaux verticaux complètement séparés, tandis que l'oscilloscope à double trace a un seul faisceau d'électrons qui est divisé en deux et passe par deux canaux séparés.
L'oscilloscope à double trace CRO ne peut pas basculer rapidement entre les traces, donc il ne peut pas capturer deux événements transitoires rapides, tandis que l'oscilloscope à double faisceau CRO n'a pas de problème de basculement.
La luminosité des deux faisceaux affichés est radicalement différente lorsqu'ils sont opérés à des vitesses de balayage largement espacées. D'autre part, la luminosité de l'affichage résultant de l'oscilloscope à double trace est la même.
La luminosité du faisceau affiché de l'oscilloscope à double trace est la moitié de celle de l'oscilloscope à double faisceau CRO.
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