Vergleich zwischen virtuellem Oszilloskop und gewöhnlichem Oszilloskop
Ein virtuelles Oszilloskop besteht normalerweise aus drei Teilen: Datensammler + Computer + virtuelle Instrumentensoftware. Der Datensammler bereitet das analoge Eingangssignal auf, wandelt es von analog in digital um und speichert die Daten bei Bedarf im Cache. Der Computer ist ein weit verbreitetes Werkzeug, das weit verbreitet ist und über leistungsstarke Funktionen verfügt. Zu den Ressourcen für die Mensch-Computer-Interaktion gehören ein großes Display (im Vergleich zum schmalen Bildschirm herkömmlicher Oszilloskope), Maus-, Tastatur- und Touchscreen-Bedienung, Sprachbedienung usw. sowie leistungsstarke Rechenfunktionen, darunter eine oder mehrere Hochgeschwindigkeits-CPUs, riesige Speicherkapazitäten wie Festplatten, Netzwerkfestplatten, Arbeitsspeicher usw.; die virtuelle Instrumentensoftware basiert auf den leistungsstarken Rechenressourcen und den Ressourcen für die Mensch-Computer-Interaktion des Computers, verarbeitet, analysiert und zeigt die erfassten Daten an und bietet Benutzern eine Mensch-Computer-Interaktionsschnittstelle.
Im Vergleich zu herkömmlichen Standalone-Oszilloskopen haben virtuelle Oszilloskope einen Hardware-Preisvorteil, hauptsächlich weil Computer beliebte Massenprodukte sind. Obwohl sie leistungsstark sind, sind sie aufgrund der jährlichen Verkaufszahlen von Milliarden von Einheiten auf dem Markt und des starken Wettbewerbs sehr günstig. Der Preis eines herkömmlichen Oszilloskops, das die Funktionen eines normalen Computers integriert, ist sehr hoch und kann zehn- oder sogar hundertmal höher sein als der Preis eines normalen Computers. Ein weiterer Vorteil virtueller Oszilloskope wird durch die virtuelle Instrumentensoftware geboten. Software kann Flexibilität, Skalierbarkeit und Aufrüstbarkeit bieten, die herkömmliche Oszilloskope nicht bieten können. Durch Änderungen der Softwarefunktionen können verschiedene Instrumente auf der Grundlage derselben Hardware definiert werden, und mehrere Instrumente können sogar gleichzeitig verwendet werden. Obwohl wir es manchmal immer noch als virtuelles Oszilloskop bezeichnen, ist dies daher nicht korrekt, da seine Funktionen weit über den Umfang eines herkömmlichen Oszilloskops hinausgehen und Spektrumanalysatoren, dynamische Signalanalysatoren, Verzerrungsanalysatoren, Signalgeneratoren und Datenlogger umfassen. , LCR-Meter, Vibrationsanalysator usw., Logikanalysator, Protokollanalysator, Netzwerkanalysator und viele andere traditionelle Instrumente.
Die virtuelle Instrumentensoftware ist die Kernkomponente des virtuellen Oszilloskops. Eine gute virtuelle Instrumentensoftware kann die leistungsstarken Ressourcen des Computers selbst, einschließlich der CPU, des Speichers, der Festplatte und der interaktiven Tools des Computers, maximieren und effektiv nutzen. Das Designprinzip des virtuellen Oszilloskops kann mithilfe der eigenen Hardware des Computers realisiert werden, sodass es nicht erforderlich ist, die gleiche funktionale Hardware im Datensammler zu duplizieren, um die Ressourcenwiederverwendung zu maximieren und die Kosten zu senken. Die Funktionen einer guten virtuellen Instrumentensoftware sollten die Funktionen eines herkömmlichen gewöhnlichen Oszilloskops bei weitem übertreffen, da die virtuelle Instrumentensoftware auf einem Computer ausgeführt wird, der viel leistungsfähiger ist als die herkömmliche Oszilloskophardware.






