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Digitales Oszilloskop unterstützt automatische Messungen

Dec 01, 2023

Digitales Oszilloskop unterstützt automatische Messungen

 

Ein digitales Oszilloskop ist ein allgemeines Testinstrument. Es ist im Wesentlichen ein grafisches Anzeigegerät, das einem Voltmeter oder Multimeter mit grafischer Anzeige entspricht. Es kann die Wellenform eines sich mit der Zeit ändernden Signals intuitiv auf dem Bildschirm anzeigen und die Periode und Spannung der Wellenform analysieren. , Frequenz und andere Parameter werden in verschiedenen Bereichen wie wissenschaftlicher Forschung und Produktion häufig verwendet. Es ist das wichtigste Testinstrument für Ingenieure zum Entwerfen, Debuggen und Reparieren von Produkten und spielt bei Testarbeiten eine entscheidende Rolle.


Die Funktionsweise eines digitalen Oszilloskops besteht darin, die gemessene Spannung über einen Analogkonverter (ADC) in digitale Informationen umzuwandeln. Das digitale Oszilloskop erfasst eine Reihe von Abtastungen der Wellenform und speichert die Abtastungen, bis die Speichergrenze bestimmt ist, um festzustellen, ob die akkumulierten Abtastungen die Wellenform darstellen können. Anschließend rekonstruiert das digitale Oszilloskop die Wellenform.


Digitale Speicheroszilloskope bieten wirtschaftliche Leistung in einem kompakten Design. Mit den Oszilloskopen der TBS1000B-Serie können Sie in kürzerer Zeit mehr erledigen. Dazu gehören eine Vielzahl von Standardfunktionen, darunter USB-Konnektivität, 34 automatische Messungen, Grenzwerttests, Datenprotokollierung, Frequenzzähler, Trenddiagramme und kontextsensitive Hilfemenüs. .


Der Hardwareteil des digitalen Oszilloskopsystems ist eine Hochgeschwindigkeits-Datenerfassungsplatine. Sie kann eine zweikanalige Dateneingabe realisieren und die Abtastfrequenz jedes Kanals kann 60 Mbit/s erreichen. Funktionell kann das Hardwaresystem in folgende Einheiten unterteilt werden: Signal-Frontend-Verstärkung (FET-Eingangsverstärker) und Konditionierungsmodul (Verstärker mit variabler Verstärkung), Hochgeschwindigkeits-Analog-Digital-Konvertierungsmodul (ADC-Treiber, ADC), FPGA-Logiksteuermodul, Taktverteilung, Hochgeschwindigkeits-Vergleichsprozessor, Mikrocontroller-Steuermodul (DSP), Datenkommunikationsmodul, LCD-Display, Touchscreen-Steuerung, Strom- und Batteriemanagement und Tastatursteuerung.


Nachdem das Eingangssignal durch den Vorverstärker und die verstärkungseinstellbare Schaltung umgewandelt wurde, wird es zu einer Eingangsspannung, die den Anforderungen des A/D-Wandlers entspricht. Das digitale Signal nach der A/D-Umwandlung wird durch den FIFO im FPGA oder Erfassungsspeicher gepuffert und durchläuft dann die Kommunikationsschnittstelle. Es wird zur anschließenden Datenverarbeitung an den Computer übertragen, oder die erfassten Signale werden direkt vom Mikrocontroller gesteuert, um sie auf dem LCD-Bildschirm anzuzeigen.

 

GD188--3 Signal Source Oscilloscope

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