+86-18822802390

اتصل بنا

  • الهاتف: +8618822802390

  • البريد الإلكتروني-:admin@gvda-instrument.com

  • واتساب: 8618822802390

  • إضافة: غرفة 610-612، مبنى هواتشوانغدا التجاري، المنطقة 46، طريق كويزو، شارع شينان، باوان، شنتشن

مناقشة موجزة حول الاختلافات بين راسمات الذبذبات التناظرية والذبذبات الرقمية

Dec 01, 2023

مناقشة موجزة حول الاختلافات بين راسمات الذبذبات التناظرية والذبذبات الرقمية

 

لزيادة عرض النطاق الترددي لذبذبات الذبذبات التناظرية، يجب تعزيز أنابيب راسم الذبذبات والتضخيم الرأسي والمسح الأفقي بشكل كامل. لتحسين عرض النطاق الترددي لمرسمة الذبذبات الرقمية، تحتاج فقط إلى تحسين أداء محول A/D الأمامي، ولا توجد متطلبات خاصة لأنبوب راسم الذبذبات ودائرة المسح. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لراسمات الذبذبات الرقمية الاستفادة الكاملة من الذاكرة والتخزين والمعالجة، بالإضافة إلى إمكانات التشغيل المتعددة والتشغيل المتقدم. في الثمانينيات، ظهرت ذبذبات الذبذبات الرقمية فجأة وحققت نتائج عديدة. لديهم القدرة على استبدال راسمات الذبذبات التناظرية بالكامل. لقد تراجعت راسمات الذبذبات التناظرية بالفعل من مكتب الاستقبال إلى الخلفية.


ومع ذلك، فإن بعض ميزات ذبذبات الذبذبات التناظرية غير متوفرة في ذبذبات الذبذبات الرقمية: التشغيل البسيط - جميع العمليات تتم على اللوحة، والاستجابة الموجية في الوقت المناسب. غالبًا ما تتطلب راسمات الذبذبات الرقمية وقتًا أطول للمعالجة. دقة رأسية عالية - مستمرة ولا نهائية. تتراوح دقة ذبذبات الذبذبات الرقمية بشكل عام من 8 إلى 10 بتات فقط. يتم تحديث البيانات بسرعة - يتم التقاط مئات الآلاف من أشكال الموجات في الثانية، كما تلتقط ذبذبات الذبذبات الرقمية العشرات من أشكال الموجات في الثانية. عرض النطاق الترددي في الوقت الحقيقي والعرض في الوقت الحقيقي - عرض النطاق الترددي للأشكال الموجية المستمرة هو نفس عرض النطاق الترددي للأشكال الموجية الفردية. يرتبط عرض النطاق الترددي لراسمات الذبذبات الرقمية ارتباطًا وثيقًا بمعدل أخذ العينات. عندما لا يكون معدل أخذ العينات مرتفعًا، يلزم حساب الاستيفاء، مما قد يؤدي بسهولة إلى أشكال موجية مربكة.


باختصار، توفر راسمات الذبذبات التناظرية للمهندسين أشكالًا موجية يمكنهم رؤيتها وتصديقها، مما يسمح لهم بالاختبار بثقة ضمن نطاق ترددي محدد. من بين ملامح وجه الإنسان، رؤية العين حساسة للغاية. ينعكس شكل موجة الشاشة على الفور إلى الدماغ للحكم عليه، ويمكن حتى إدراك التغييرات الطفيفة. ولذلك، تحظى راسمات الذبذبات التناظرية بشعبية كبيرة بين المستخدمين.


تعمل راسمات الذبذبات الرقمية أولاً على زيادة معدل أخذ العينات، من معدل أخذ العينات الأولي الذي يساوي ضعف عرض النطاق الترددي إلى خمس أو حتى عشر مرات، ويتم أيضًا تقليل التشوه الناتج عن أخذ عينات الموجة الجيبية من 100% إلى 3% أو حتى 1%. معدل أخذ العينات لعرض النطاق الترددي 1 جيجا هرتز هو 5 جيجا هرتز، أو حتى 10 جيجا هرتز. ثانيًا، قم بزيادة معدل تحديث ذبذبات الذبذبات الرقمية إلى نفس مستوى ذبذبات الذبذبات التناظرية، حتى 400 000 شكل موج في الثانية، وهو ما سيكون أكثر ملاءمة لمراقبة الإشارات العرضية والتقاط نبضات الخلل.


ثالثًا، يتم استخدام معالجات متعددة لتسريع قدرات معالجة الإشارات، ويتم تحسين تعديل معلمة القياس المرهقة من قوائم متعددة إلى تعديل بسيط للمقبض، أو حتى القياس التلقائي بالكامل، وهو مناسب للاستخدام مثل راسم الذبذبات التناظري. أخيرًا، يحتوي راسم الذبذبات الرقمي، مثل راسم الذبذبات التناظري، على شاشة عرض لوضع ثبات الشاشة، مما يعطي الشكل الموجي حالة ثلاثية الأبعاد، أي أنه يعرض السعة والوقت وتوزيع السعة في وقت الإشارة. تسمى راسمات الذبذبات الرقمية مع هذه الوظيفة راسمات الذبذبات الفوسفورية الرقمية أو راسمات الذبذبات الرقمية الثابتة.


تستخدم ذبذبات الذبذبات التناظرية ذبذبات أشعة الكاثود لعرض الأشكال الموجية. عرض النطاق الترددي لمرسمة الذبذبات هو نفس عرض الذبذبات التناظرية ، أي أن سرعة حركة الإلكترون في راسم الذبذبات تتناسب مع تردد الإشارة. كلما زاد تردد الإشارة، زادت سرعة الإلكترون. شاشة راسم الذبذبات يتناسب السطوع عكسيا مع سرعة شعاع الإلكترون. الشكل الموجي للتردد المنخفض له ارتفاع مرتفع والشكل الموجي عالي التردد له ارتفاع منخفض. من السهل الحصول على معلومات ثلاثية الأبعاد للإشارة باستخدام السطوع أو التدرج الرمادي لشاشة الفلورسنت. إذا تم استخدام المحور الرأسي للشاشة لتمثيل السعة والمحور الأفقي هو الوقت، فيمكن أن يمثل سطوع الشاشة التغير في توزيع سعة الإشارة مع مرور الوقت. يُعد تأثير التوهج الفلوري المعتمد على الوقت (تحجيم التدرج الرمادي) مفيدًا لمراقبة الأشكال الموجية المختلطة والمتفرقة. يعد راسم ذبذبات التخزين التناظري منتجًا تمثيليًا لهذا النوع من راسم الذبذبات المخصص. يصل أعلى أداء إلى عرض النطاق الترددي 800 ميجاهرتز ويمكنه تسجيل أحداث عابرة سريعة تبلغ حوالي 1 نانو ثانية.


يفتقر راسم الذبذبات الرقمي إلى وظيفة عرض الثبات لأنه معالجة رقمية وله حالتان فقط، إما عالية أو منخفضة. من حيث المبدأ، يعرض الشكل الموجي أيضًا "نعم" و"لا". من أجل تحقيق تغييرات سطوع متعددة المستويات مثل راسم الذبذبات التناظري، يجب استخدام شريحة مخصصة لمعالجة الصور. على سبيل المثال، تستخدم TEK شريحة معالج DPX، التي لها وظائف متعددة مثل الحصول على البيانات ومعالجة الصور وتخزينها. تتكون شريحة DPX من 1.3 مليون ترانزستور. إنها تعتمد عملية CMOS 0.65um، وهيكل خط الأنابيب المتوازي، ومعدل أخذ العينات 2GS/s.


إنها عبارة عن شريحة للحصول على البيانات وماسح ضوئي نقطي، يحاكي خصائص التلألؤ لفوسفور شاشة راسم الذبذبات، باستخدام 16 مستوى سطوع لتخزين الشكل الموجي على شاشة LCD أحادية اللون أو ملونة مقاس 500*200 بكسل كل 0.33 ثانية التحديث مرة واحدة. نظرًا لأن راسمات ذبذبات التخزين التناظرية لا يمكنها الاعتماد إلا على الأفلام الفوتوغرافية لتسجيل الأشكال الموجية، فهي ليست ملائمة جدًا لتخزين البيانات. على سبيل المثال، يمثل اللون الأحمر الشكل الموجي ذي أعلى احتمالية لحدوثه، ويمثل اللون الأزرق الشكل الموجي ذي احتمالية حدوثه الأقل، بحيث يكون واضحًا في لمحة. نظرًا لأن راسمات الذبذبات الرقمية قد وصلت إلى مستوى عرض النطاق الترددي 1 جيجاهرتز ومقترنة بخصائص عرض الفلورسنت، فإن أدائها الإجمالي أفضل من راسمات ذبذبات التخزين التناظرية.

 

GD188--4 Various Signal Output Oscilloscope

 

 

إرسال التحقيق