+86-18822802390

Karakteristike i princip rada digitalnog fluorescentnog osciloskopa

Dec 01, 2023

Karakteristike i princip rada digitalnog fluorescentnog osciloskopa

 

DPO je napravio novi proboj u tehnologiji osciloskopa. Može prikazati, pohraniti i analizirati složene signale u realnom vremenu i koristiti trodimenzionalne informacije (amplituda, temporalnost i svjetlina na više nivoa za prikaz frekvencije amplitudnih komponenti različite svjetline) za potpuni prikaz signala. Karakteristike, posebno upotreba digitalne fluorescentne tehnologije, mogu prikazati istoriju promjena signala tokom dužeg vremenskog perioda kroz više nivoa svjetline ili boje.


Funkcija automatskog mjerenja i pohranjivanja valnog oblika DSO-a nekada je zadivila mnoge inženjere, ali je ubrzo otkriveno da kada je DSO mjerio visokofrekventne signale sa niskofrekventnom modulacijom, njegovi rezultati prikaza bili su nekonzistentni zbog nepremostivog problema izobličenja alajsinga. Ovo me podsjeća na prednosti ART osciloskopa.


DPO ne samo da ima mogućnost prikaza u realnom vremenu i mogućnost prikaza bez aliasa kao ART osciloskopa, već ima i funkcije automatskog mjerenja i pohranjivanja valnog oblika DSO-a. Postoje velika poboljšanja u izbjegavanju nedostataka i jednog i drugog. Uglavnom se manifestuje u:


(1) Velika brzina hvatanja valnog oblika i mogućnost super prikaza
Primena tehnologije digitalnog fluorescentnog displeja omogućava DPO-u da istovremeno prikaže više slika signala u različitim sivim tonovima ili bojama. DPO može snimiti 200,000 talasnih oblika u sekundi, a njegovi podaci o signalu su 1,000 puta veći nego kod generalnog DSO-a. Može snimiti 500,000 talasnih oblika odjednom. Ova brza brzina hvatanja talasnog oblika u kombinaciji sa vrhunskim mogućnostima prikaza omogućava DPO-u da analizira sve detalje signala. .


(2) Mogućnost kontinuiranog uzorkovanja velike brzine
Obično DSO ima mrtvo vreme od 8 ms između prikazivanja dva talasna oblika zbog obrade podataka na ekranu. Čak i DSO koji koristi instavuTM tehnologiju uzorkovanja može smanjiti ovo vrijeme samo na 1,7 μs. ART osciloskopi ne mogu uhvatiti informacije o talasnom obliku tokom vremena ponovnog praćenja. DPO može kontinuirano uzorkovati stotine hiljada talasnih oblika pri najvišoj stopi uzorkovanja, prevazilazeći problem stagnacije koji postoji u drugim osciloskopima. Brzina uzorkovanja DPO je općenito nekoliko 109 puta u sekundi. Tako visoka brzina uzorkovanja omogućava osciloskopu da ima veći propusni opseg.


princip rada
Šematski blok dijagram digitalnog fluorescentnog osciloskopa prikazan je na slici 1. Osnovna komponenta je DPX talasni procesor za obradu slike koji se sastoji od specifičnog integrisanog kola (ASIC).


Kao i DSO, ulazni signal se prvo pojačava i A/D pretvara da bi se dobila uzorkovana vrijednost signala. Uzorkovanu vrijednost obrađuje DPX procesor za obradu slike kako bi se formirao kompletan dijagram talasnog oblika uređaja za protok sa 500*200 piksela i koji sadrži trodimenzionalne informacije o talasnom obliku. , u slučaju neprekidnog procesa snimanja, DPX procesor slike šalje 30 talasnih oblika u sekundi u memoriju prikaza talasnih oblika. Pod kontrolom mikroprocesora, prikupljeni talasni oblici se dobijaju na ekranu ekrana u skladu sa sadržajem memorije displeja. . Realizujte metod prikaza talasnog oblika kao što je "digitalizacija signala → grafički → ekran". Istovremeno, mikroprocesor paralelno obavlja funkcije automatskog mjerenja i proračuna.


Pošto DPO sistemi za prikupljanje i prikaz podataka rade nezavisno, osciloskop može obraditi podatke potrebne za prikaz uz održavanje najveće stope hvatanja talasnog oblika, što znači da osciloskop može da uhvati sve detalje talasnog oblika bez prekida.


DPX se sastoji od sakupljača podataka i dinamičke trodimenzionalne baze podataka koja se naziva digitalni fosfor. Organski kombinuje rasterizaciju (snimanje talasnog oblika) i brzu brzinu hvatanja talasnog oblika kako bi se akumulirale informacije o signalu u nizu cjelobrojnih 500*200. Svaki cijeli broj u nizu predstavlja piksel na DPO ekranu. Različite vrijednosti dovode do različite svjetline ili boje piksela ekrana. Kako se signal kontinuirano uzorkuje, ovaj niz se stalno ažurira, ali za razliku od DSO, nakon što je ciklus prikaza (valni oblik) završen, vrijednost uzorkovanja novog ciklusa prikaza neće isprati podatke posljednjeg ciklusa prikaza. Ako dva postrojenja za uzorkovanje imaju istu tačku prikaza, samo će se dužnost odgovarajuće tačke niza promijeniti. Na ovaj način višestruki valni oblici mogu biti prikazani kumulativno. Kada su tačke prikaza uzrokovane višestrukim valnim oblicima različite, podaci svake tačke u nizu su različiti, tako da je svjetlina prikaza valnog oblika najveća, a ostale informacije o valnim oblicima koje se povremeno pojavljuju bit će prikazane pri nižoj svjetlini.


DPO kontinuirano uzorkuje maksimalnom brzinom tokom rada i koristi minimalni vremenski interval između uzoraka za generiranje valnih oblika jedan za drugim, baš kao ART osciloskop (jer DPO koristi duboku trodimenzionalnu bazu podataka za spremanje informacija u sivim tonovima, podaci o prošlim valnim oblicima rade a ne gubitak), mogu se uočiti promjene u signalu tokom dužeg vremenskog perioda.

 

GD188--3 Signal Source Oscilloscope

Pošaljite upit