+86-18822802390

Avantages des oscilloscopes à échantillonnage

Dec 01, 2023

Avantages des oscilloscopes à échantillonnage

 

1. Bande passante élevée
Étant donné que l'oscilloscope d'échantillonnage reconstruit le signal grâce à plusieurs échantillonnages répétés, même si la fréquence du signal mesuré est très élevée, le signal peut également être reconstruit point par point grâce à un taux d'échantillonnage très faible. Dans le même temps, puisqu'il n'y a pas de circuit d'amplification analogique devant la puce d'échantillonnage, la bande passante du signal ne sera pas limitée et une bande passante de mesure plus élevée peut être obtenue.


2. Faible coût
Ce produit ne nécessite pas de puce ADC. Même avec l'innovation de l'époque, le prix d'un oscilloscope à échantillonnage avec la même bande passante est bien inférieur à celui d'un oscilloscope en temps réel.


3. Haute précision
Étant donné que le taux d'échantillonnage de l'ADC d'un oscilloscope d'échantillonnage peut être très faible, une puce ADC à chiffres plus élevés peut être utilisée. Actuellement, la plupart des puces ADC utilisées par les oscilloscopes à échantillonnage numérique ont 14 chiffres ou plus, ce qui est beaucoup plus élevé que les puces ADC de 8- bits ou 10- bits. résolution en bits d'un oscilloscope en temps réel, de sorte que les oscilloscopes à échantillonnage sont largement utilisés dans des domaines tels que la mesure de puces à grande vitesse et la métrologie en raison de leur faible bruit et de leur grande précision de forme d'onde.


4. Peut mesurer directement les signaux optiques
Le produit adopte une structure modulaire. Certains modules disposent d'entrées de port optique directes et de filtres d'annotation intégrés utilisés dans les mesures de communication optique. Par conséquent, les oscilloscopes à échantillonnage sont également largement utilisés dans le domaine de la communication optique et de la mesure des dispositifs optiques. À cet égard, les oscilloscopes en temps réel sont bien moins utiles que les oscilloscopes à échantillonnage. Bien sûr, il y a des inconvénients. En raison des limitations de travail, les scénarios d'utilisation ne ressemblent pas à ceux des oscilloscopes en temps réel. Ils peuvent être grossièrement divisés selon les points suivants :


Un signal de déclenchement synchronisé est requis : une méthode d'axe temporel ou de division de fréquence synchronisée avec le signal mesuré doit être utilisée pour le déclenchement. Sinon, la mesure ne serait pas possible.


N'utilisez pas la capture de signaux uniques ou occasionnels : s'il y a des signaux transitoires de mots dans le signal mesuré, il sera difficile à capturer pour l'échantillonneur ; ou lorsqu'il y a des signaux occasionnels qui se produisent très rarement, une très longue période de données doit être accumulée. observé.


Ne convient pas au débogage des circuits embarqués : utilisez une interface coaxiale SMA ou un port optique pour l'entrée du signal, généralement avec une sonde. Bien que vous puissiez également connecter une sonde d'oscilloscope en temps réel via certains circuits d'alimentation et de conversion externes, son utilisation est plus difficile. Il est recommandé d'utiliser un oscilloscope en temps réel pour mesurer les signaux sur le PCB.

 

GD188--2 12MHz Bandwidth Oscilloscope Multimeter

Envoyez demande