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아날로그 오실로스코프와 디지털 오실로스코프의 차이점에 대한 간략한 설명

Dec 01, 2023

아날로그 오실로스코프와 디지털 오실로스코프의 차이점에 대한 간략한 설명

 

아날로그 오실로스코프의 대역폭을 늘리려면 오실로스코프 튜브, 수직 증폭 및 수평 스캐닝을 완전히 촉진해야 합니다. 디지털 오실로스코프의 대역폭을 향상하려면 프런트 엔드 A/D 변환기의 성능만 향상하면 되며 오실로스코프 튜브 및 스캐닝 회로에 대한 특별한 요구 사항은 없습니다. 또한 디지털 오실로스코프는 메모리, 저장 및 처리는 물론 다중 트리거링 및 고급 트리거링 기능을 최대한 활용할 수 있습니다. 1980년대에 디지털 오실로스코프가 갑자기 등장하여 수많은 성과를 거두었습니다. 아날로그 오실로스코프를 완전히 대체할 수 있는 잠재력이 있습니다. 아날로그 오실로스코프는 실제로 프런트 데스크에서 백그라운드로 물러났습니다.


그러나 아날로그 오실로스코프의 일부 기능은 디지털 오실로스코프에서 사용할 수 없습니다. 간단한 조작 - 모든 조작이 패널에서 이루어지며 파형 응답이 적시에 이루어집니다. 디지털 오실로스코프에는 더 긴 처리 시간이 필요한 경우가 많습니다. 높은 수직 해상도 - 연속적이고 무한합니다. 디지털 오실로스코프의 분해능은 일반적으로 8~10비트에 불과합니다. 데이터가 빠르게 업데이트됩니다. 초당 수십만 개의 파형이 캡처되며 디지털 오실로스코프는 초당 수십 개의 파형을 캡처합니다. 실시간 대역폭 및 실시간 디스플레이 - 연속 파형의 대역폭은 단일 파형의 대역폭과 동일합니다. 디지털 오실로스코프의 대역폭은 샘플링 속도와 밀접한 관련이 있습니다. 샘플링 속도가 높지 않은 경우 보간 계산이 필요하므로 파형이 혼동되기 쉽습니다.


간단히 말해서 아날로그 오실로스코프는 엔지니어가 보고 믿을 수 있는 파형을 제공하므로 엔지니어는 지정된 대역폭 내에서 자신 있게 테스트할 수 있습니다. 인간의 얼굴 특징 중 눈의 시력은 매우 민감합니다. 화면 파형이 뇌에 즉각 반영돼 판단이 가능하며, 미묘한 변화도 감지할 수 있다. 따라서 아날로그 오실로스코프는 사용자들 사이에서 매우 인기가 있습니다.


디지털 오실로스코프는 먼저 대역폭의 두 배에 해당하는 초기 샘플링 속도에서 5배 또는 심지어 10배까지 샘플링 속도를 높이고, 사인파 샘플링에 도입되는 왜곡도 100%에서 3% 또는 심지어 1%로 감소합니다. 1GHz 대역폭의 샘플링 속도는 5GHz 또는 심지어 10GHz입니다. 둘째, 디지털 오실로스코프의 업데이트 속도를 아날로그 오실로스코프와 동일한 수준(초당 최대 400000파형)으로 높입니다. 이는 간헐적인 신호를 관찰하고 글리치 펄스를 캡처하는 데 훨씬 더 편리할 것입니다.


셋째, 멀티 프로세서를 사용하여 신호 처리 속도를 높이고, 여러 메뉴에서 번거롭게 측정 매개 변수를 조정하던 것이 간단한 노브 조정 또는 완전 자동 측정으로 개선되어 아날로그 오실로스코프만큼 사용이 편리합니다. 마지막으로 디지털 오실로스코프에는 아날로그 오실로스코프와 마찬가지로 화면 지속 모드 디스플레이가 있어 파형에 3차원 상태를 제공합니다. 즉, 신호의 진폭, 시간 및 진폭 분포를 표시합니다. 이 기능을 갖춘 디지털 오실로스코프를 디지털 포스퍼 오실로스코프 또는 디지털 지속성 오실로스코프라고 합니다.


아날로그 오실로스코프는 음극선 오실로스코프를 사용하여 파형을 표시합니다. 오실로스코프의 대역폭은 아날로그 오실로스코프의 대역폭과 동일합니다. 즉, 오실로스코프의 전자 이동 속도는 신호 주파수에 비례합니다. 신호 주파수가 높을수록 전자 속도가 빨라집니다. 오실로스코프 화면 밝기는 전자빔의 속도에 반비례합니다. 저주파 파형은 높이가 높고 고주파 파형은 높이가 낮습니다. 형광판의 밝기나 계조를 이용하면 신호의 3차원 정보를 쉽게 얻을 수 있습니다. 화면의 세로축이 진폭을 나타내고 가로축이 시간인 경우 화면 밝기는 시간에 따른 신호 진폭 분포의 변화를 나타낼 수 있습니다. 이 시간 의존형 형광 잔광(회색 스케일링) 효과는 혼합 및 산발적 파형을 관찰하는 데 유용합니다. 아날로그 저장 오실로스코프는 이러한 전용 오실로스코프의 대표적인 제품입니다. 최고 성능은 800MHz 대역폭에 도달하며 약 1ns의 빠른 과도 이벤트를 기록할 수 있습니다.


디지털 오실로스코프는 디지털 처리이고 높음 또는 낮음의 두 가지 상태만 갖기 때문에 지속성 표시 기능이 부족합니다. 원칙적으로 파형에는 "예"와 "아니요"도 표시됩니다. 아날로그 오실로스코프처럼 다단계 밝기 변화를 구현하려면 전용 이미지 처리 칩을 사용해야 합니다. 예를 들어 TEK는 데이터 수집, 이미지 처리, 저장과 같은 다양한 기능을 갖춘 DPX 프로세서 칩을 사용합니다. DPX 칩은 130만 개의 트랜지스터로 구성됩니다. 0.65um CMOS 프로세스, 병렬 파이프라인 구조 및 2GS/s의 샘플링 속도를 채택합니다.


이는 데이터 수집 칩이자 래스터 스캐너로서 오실로스코프 화면 형광체의 발광 특성을 시뮬레이션하고 16가지 밝기 레벨을 사용하여 0.33초마다 500*200 픽셀 LCD 흑백 또는 컬러 디스플레이에 파형을 저장합니다. 한 번 업데이트하세요. 아날로그 저장 오실로스코프는 사진 필름에만 의존하여 파형을 기록할 수 있으므로 데이터 저장에 그다지 편리하지 않습니다. 예를 들어 빨간색은 발생 확률이 가장 높은 파형을 나타내고, 파란색은 발생 확률이 가장 낮은 파형을 나타내므로 한눈에 알 수 있다. 디지털 오실로스코프는 1GHz 대역폭 레벨에 도달했고 형광 디스플레이 특성과 결합되어 있기 때문에 전반적인 성능이 아날로그 스토리지 오실로스코프보다 우수합니다.

 

GD188--4 Various Signal Output Oscilloscope

 

 

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