
Oscyloskop dwubiegunowy emituje dwa promienie elektronowe, które są jednocześnie wyświetlane na jednym ekranie, mogą być kontrolowane indywidualnie lub wspólnie. Konstrukcja i działanie oscyloskopu dwubiegunowego różnią się całkowicie od oscyloskopu podwójnego śladu. Rury są bardziej skomplikowane do budowy, a całość jest droższa.
Specjalny typ oscyloskopu dwubiegunowego może wyświetlać dwa promienie elektronowe poprzez generowanie lub ugięcie promieni. Obecnie oscyloskop dwubiegunowy jest przestarzały, ponieważ ta funkcja może być wykonywana przez cyfrowy oscyloskop z większą efektywnością, a nie wymaga wyświetlania podwójnego promienia. Cyfrowy oscyloskop przechwytuje pojedynczy promień elektronowy i jednocześnie dzieli go na wiele kanałów.
Istnieją dwa osobne pionowe kanały wejściowe dla dwóch promieni elektronowych pochodzących z różnych źródeł. Każdy kanał ma własny atenuator i wzmocniacz przedwstępny. Dzięki temu można ostatecznie kontrolować amplitudę każdego kanału.
Dwa kanały mogą mieć wspólne lub niezależne obwody bazowe czasowe, które pozwalają na różne szybkości skanowania. Każdy promień przechodzi przez różne kanały dla osobnych ugięć pionowych, zanim przejdzie przez pojedynczy zestaw płyt poziomych. Wzmocniacz poziomy jest kompilowany przez generator skanujący, który napędza płyty, co daje wspólne ugięcie poziome. Płyty poziome pozwalają, aby oba promienie elektronowe przemieszczały się jednocześnie po ekranie.

Oscyloskop dwubiegunowy może generować dwa promienie elektronowe wewnątrz rury promieni katodowych, używając rury z podwójnym lufcem elektronowym lub rozdzielając promień. W tej metodzie jasność i ostrość każdego promienia są kontrolowane osobno. Jednak dwie rury zwiększają rozmiar i wagę oscyloskopu, co sprawia, że wygląda on masywnie.
Inna metoda to rura z rozdzielonym promieniem, w której używa się pojedynczego lufka elektronowego. Istnieje płyta pozioma rozdzielająca między płytą ugięcia Y a ostatnim anodem. Potencjał płyty jest taki sam jak ostatniego anodu i biegnie wzdłuż długości rury między dwiema płytami ugięcia pionowego. Dlatego izoluje dwa kanały. Ponieważ pojedynczy promień jest dzielony na dwa, jego jasność wynosi połowę oryginalnej. Przy pracy na wysokich częstotliwościach działa to jako wada. Alternatywny sposób poprawy jasności wynikowego promienia polega na posiadaniu dwóch źródeł w ostatnim anodzie zamiast jednego, tak aby promienie pochodziły z niego.
Oscyloskop dwubiegunowy ma dwa różne lufki elektronowe, które przechodzą przez dwa całkowicie oddzielne kanały pionowe, podczas gdy oscyloskop podwójnego śladu ma pojedynczy promień elektronowy, który jest dzielony na dwa i przechodzi przez dwa oddzielne kanały.
Oscyloskop CRO podwójnego śladu nie może szybko przełączać się między śladami, dlatego nie może przechwycić dwóch szybkich zdarzeń przejściowych, podczas gdy w przypadku oscyloskopu CRO dwubiegunowego nie ma pytania o przełączanie.
Jasność dwóch wyświetlanych promieni jest znacząco inna, ponieważ działa przy szeroko rozstawionych szybkościach skanowania. Z drugiej strony, jasność wyświetlonego wyniku w przypadku oscyloskopu podwójnego śladu jest taka sama.
Jasność wyświetlonego promienia w przypadku oscyloskopu podwójnego śladu wynosi połowę jasności oscyloskopu CRO dwubiegunowego.
Oświadczenie: Szanuj oryginał, dobre artykuły warto udostępniać, w przypadku naruszenia praw autorskich prosimy o kontakt w celu usunięcia.