Rozdíl mezi osciloskopem reálného času a vzorkovacím osciloskopem
vzorkovací osciloskop
Vzorkovací osciloskopy jsou určeny pro zachycení, zobrazení a analýzu opakujících se signálů. Funkce spouštění jsou také nastaveny pro opakující se signály. Když je splněna první spouštěcí podmínka, vzorkovací osciloskop zachytí sadu nesouvislých vzorků s časovým odstupem. Osciloskop zpozdí tento spouštěcí bod a zahájí další sadu akvizic, přičemž zachycené body umístí na displej spolu s první sadou vzorků. Opakování této operace v režimu nekonečné perzistence vytváří tvar vlny, který eliminuje potřebu nepřetržitého snímání. Spouštění a zpoždění jsou technické prvky používané k řízení časového rozlišení mezi spouštěními pro dosažení vysoké přesnosti měření. Protože je zachyceno a zpracováno pouze několik bodů na jeden spouštěč, hloubka paměti není kritickou specifikací. Klíčovou technickou specifikací není ani vzorkovací frekvence. Nejdůležitější je však přesnost časového intervalu mezi první spouštěcí podmínkou a další spouštěcí podmínkou.
Osciloskopy pracující v reálném čase se často nazývají DSO (Digital Storage Oscilloscope) nebo MSO (Mixed Signal Oscilloscope). Většina osciloskopů, které se dnes prodávají, jsou osciloskopy pracující v reálném čase. Osciloskopy pracující v reálném čase mají šířky pásma od několika MHz do desítek GHz a ceny se pohybují od několika stovek dolarů až po stovky tisíc dolarů. Vzorkovací osciloskopy se často nazývají DCA (Digital Communications Analyzers), se šířkou pásma v rozmezí desítek GHz a používají se hlavně k analýze vysokorychlostních sériových sběrnic, optických zařízení a hodinových signálů. S rostoucí šířkou pásma se vzorkovací osciloskopy a osciloskopy pracující v reálném čase začínají překrývat ve více oblastech použití.
Cesta k digitalizaci pro osciloskopy pracující v reálném čase a vzorkovací osciloskopy je v zásadě stejná. Vstupní signál prochází předním obvodem pro úpravu signálu osciloskopu, je digitalizován, je uložen do paměti a nakonec je zobrazen na obrazovce. Základní technologie těchto dvou osciloskopů je však zcela odlišná.
osciloskop v reálném čase
Osciloskop v reálném čase obsahuje technologii spouštění ASIC, která umožňuje uživateli specifikovat události, které ho zajímají, jako je stoupající práh napětí, narušení nastavení a podržení nebo spouštění vzoru. V normálním režimu získávání, když spouštěcí obvod osciloskopu pozoruje tuto událost, osciloskop zachytí a uloží po sobě jdoucí vzorkovací body poblíž spouštěcího bodu a aktualizuje displej zachycenými daty. Osciloskopy pracující v reálném čase mohou pracovat v režimu jednoho snímání nebo v režimu kontinuálního snímání. V režimu jednoho snímku osciloskop provede jeden záznam a zobrazí sadu po sobě jdoucích vzorků na základě nastavení hloubky paměti a vzorkovací frekvence.
Poté, co osciloskop zachytí jednu stopu, může uživatel posouvat a přibližovat jakoukoli událost, která ho zajímá. V režimu nepřetržitého provozu osciloskop nepřetržitě získává a zobrazuje každou podmínku, která odpovídá specifikaci spouštění. Proměnná perzistence nebo nekonečná perzistence umožňuje překrytí více zachycených signálů na původní signál. Nepřetržitý režim umožňuje uživateli zobrazit testované zařízení v reálném čase. Měření doby náběhu nebo šířky pulsu, matematické funkce nebo FFT analýza mohou být prováděny v režimech jednoduchého snímání nebo kontinuálně se opakujícího snímání. Většina osciloskopů pracujících v reálném čase se šířkou pásma pod 6 GHz obsahuje vstupy 1MΩ a 50MΩ pro použití s různými sondami a kabely.
Osciloskopy pracující v reálném čase jsou definovány třemi důležitými technickými specifikacemi: šířkou pásma, vzorkovací frekvencí a hloubkou paměti. Při výběru osciloskopu pracujícího v reálném čase jsou zde další důležitější technické specifikace, které je třeba vzít v úvahu.






