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数字示波器的优势

数字示波器的优势
      数字示波器首先在采样率上提高,从*初的采样率等于两倍带宽,提高至四五倍甚至十倍。根据奈奎斯特定理,采样率是信号频率两倍的时候刚好能够还原被采样信号,但是这仅仅只能针对正弦波采样,在工程上是远远不够的。提高采样率就相当于将失真大大降低,能够达到至3%甚至1%。带宽1GHz的数字示波器的采样率就*少需要4GSa/s,甚至10GSa/s。
其次,泰克率先开始提高数字示波器的更新率,也就是波形刷新率,达到接近模拟示波器的水平,*高可达每秒40万个波形,使观察偶发信号和捕捉毛刺脉冲的能力大为增强。目前安捷伦科技能够达到100万个波形每秒。
      再次,采用多处理器加快信号处理能力,从多重菜单的烦琐测量参数调节,改进为简单的旋钮调节,甚至完全自动测量,使用上与模拟示波器同样方便。
*后,数字示波器与模拟示波器一样具有屏幕的余辉方式显示,赋于波形的三维状态,即显示出信号的幅值、时间以及幅值在时间上的分布。具有这种功能的数字示波器称为数字荧光示波器,具备模拟示波器和数字示波器的共同优点,是当前示波器发展的趋势。

数字存储示波器
      顾名思义,通过数字电子技术进行信号采集和数据存储处理。
      数字存储示波器用过模拟前端将探头导入的信号进行采集,通过ADC转为二进制代码存储到存储器中。在这个阶段之前有一个电路能够将信号一分为二,一路进入采集系统,一路进入触发系统,这就是典型的模拟触发,目前市场上的大部分数字示波器都是采用的这种模拟触发方式,这种方式简单但是容易受到模拟器件静态工作点的影响,诸如温飘等现象。另外一种就是通过转换后的数字进行触发,这种触发抖动小,触发点**,大致在一个像素点左右,这就是目前流行的数字触发技术。在通过模数转换之后,系统开始对数据进行处理,主要包括测量、计算和显示,这个过程由于受限于目前处理器的运行速度,导致处理时间过长,大量ADC采集的数据丢失,这也就是死区时间产生的重要原因。
      数字示波器均没有辉度显示功能,因为只能在信号的幅度和时间两个维度上显示,区别于传统模拟示波器的是他强大的分析,存储,运算等功能,同事数字示波器的集成度较高,体积重量都能够做到很小,甚至有口袋示波器,和普通手机差不多大小,能够大大节约桌面空间。这些功能就足以俘获大量工程师的芳心了。

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