Преимущества стробирующих осциллографов
1. Высокая пропускная способность
Поскольку дискретный осциллограф восстанавливает сигнал путем многократного повторения выборок, даже если частота измеряемого сигнала очень высока, сигнал также можно восстановить по точкам с помощью очень низкой частоты дискретизации. В то же время, поскольку перед чипом выборки нет аналоговой схемы усиления, полоса пропускания сигнала не будет ограничена, и может быть достигнута более высокая полоса измерения.
2. Низкая стоимость
Этот продукт не требует чипа АЦП. Даже несмотря на инновации того времени, цена стробоскопического осциллографа с той же полосой пропускания намного ниже, чем цена осциллографа реального времени.
3. Высокая точность
Поскольку частота дискретизации АЦП стробоскопического осциллографа может быть очень низкой, можно использовать микросхему АЦП с более высоким разрядом. В настоящее время большинство микросхем АЦП, используемых в цифровых дискретных осциллографах, имеют 14 или более разрядов, что намного выше, чем у чипов 8-битных или 10-битных АЦП. битовое разрешение осциллографа реального времени, поэтому стробоскопические осциллографы широко используются в таких областях, как высокоскоростные измерения микросхем и метрология, благодаря их низкому уровню шума и высокой точности формы сигналов.
4. Может напрямую измерять оптические сигналы.
Продукт имеет модульную структуру. Некоторые модули имеют прямые входы оптических портов и встроенные фильтры аннотаций, используемые при измерениях оптической связи. Поэтому стробоскопические осциллографы также широко используются в области оптической связи и измерения оптических устройств. В этом отношении осциллографы реального времени гораздо менее полезны, чем стробоскопические осциллографы. Конечно, есть недостатки. Из-за ограничений работы сценарии использования не похожи на сценарии использования осциллографов реального времени. Условно их можно разделить на следующие пункты:
Требуется синхронизированный сигнал запуска: для запуска необходимо использовать метод разделения по временной оси или частоте, синхронизированный с измеряемым сигналом. В противном случае измерение было бы невозможно.
Не используйте захват одиночных или случайных сигналов: если в измеряемом сигнале есть словесные переходные сигналы, пробоотборнику будет трудно захватить; или когда есть случайные сигналы, которые возникают очень редко, необходимо накапливать данные за очень длительный период. наблюдаемый.
Не подходит для отладки встроенных схем: для ввода сигнала используйте коаксиальный интерфейс SMA или оптический порт, обычно с пробником. Хотя вы также можете подключить пробник осциллографа реального времени через какой-либо внешний источник питания и схемы преобразования, его использование более затруднительно. Для измерения сигналов на печатной плате рекомендуется использовать осциллограф реального времени.






