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Vorteile von Sampling-Oszilloskopen

Dec 01, 2023

Vorteile von Sampling-Oszilloskopen

 

1. Hohe Bandbreite
Da das Sampling-Oszilloskop das Signal durch mehrfach wiederholte Samplingvorgänge rekonstruiert, kann das Signal auch bei sehr hohen Frequenzen des gemessenen Signals durch eine sehr niedrige Samplingrate Punkt für Punkt rekonstruiert werden. Da sich vor dem Sampling-Chip keine analoge Verstärkungsschaltung befindet, wird die Signalbandbreite nicht eingeschränkt und es kann eine höhere Messbandbreite erreicht werden.


2. Niedrige Kosten
Dieses Produkt benötigt keinen ADC-Chip. Trotz der Innovationen der Zeit ist der Preis eines Sampling-Oszilloskops mit gleicher Bandbreite weitaus niedriger als der eines Echtzeit-Oszilloskops.


3. Hohe Präzision
Da die Abtastrate des ADC eines Sampling-Oszilloskops sehr niedrig sein kann, kann ein ADC-Chip mit höheren Ziffern verwendet werden. Derzeit haben die meisten ADC-Chips, die von digitalen Sampling-Oszilloskopen verwendet werden, 14 oder mehr Ziffern, was viel höher ist als die 2-Bit- oder 3-Bit-ADC-Chips. Daher werden Sampling-Oszilloskope aufgrund ihres geringen Rauschens und ihrer hohen Wellenformgenauigkeit häufig in Bereichen wie Hochgeschwindigkeits-Chipmessung und Metrologie verwendet.


4. Kann optische Signale direkt messen
Das Produkt ist modular aufgebaut. Einige Module verfügen über direkte optische Port-Eingänge und integrierte Annotationsfilter, die bei optischen Kommunikationsmessungen verwendet werden. Daher werden Sampling-Oszilloskope auch häufig im Bereich der optischen Kommunikation und der Messung optischer Geräte verwendet. In dieser Hinsicht sind Echtzeit-Oszilloskope viel weniger nützlich als Sampling-Oszilloskope. Natürlich gibt es auch Nachteile. Aufgrund von Arbeitseinschränkungen sind die Nutzungsszenarien nicht mit denen von Echtzeit-Oszilloskopen vergleichbar. Sie lassen sich grob in die folgenden Punkte unterteilen:


Es ist ein synchronisiertes Triggersignal erforderlich: Zur Triggerung muss eine Zeitachse oder ein Frequenzmultiplexverfahren verwendet werden, das mit dem Messsignal synchronisiert ist. Andernfalls wäre die Messung nicht möglich.


Verwenden Sie nicht die Erfassung einzelner oder gelegentlicher Signale: Wenn das gemessene Signal vorübergehende Signale enthält, ist die Erfassung für den Sampler schwierig. Wenn gelegentliche Signale sehr selten auftreten, muss ein sehr langer Zeitraum an Daten gesammelt werden.


Nicht für die Fehlersuche auf Platinenschaltungen geeignet: Verwenden Sie für die Signaleingabe eine koaxiale SMA-Schnittstelle oder einen optischen Anschluss, normalerweise mit einer Sonde. Obwohl Sie auch über einige externe Stromversorgungs- und Konvertierungsschaltungen eine Echtzeit-Oszilloskopsonde anschließen können, ist die Verwendung schwieriger. Es wird empfohlen, zur Messung der Signale auf der Leiterplatte ein Echtzeit-Oszilloskop zu verwenden.

 

GD188--2 12MHz Bandwidth Oscilloscope Multimeter

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