La diferència entre l'oscil·loscopi en temps real i l'oscil·loscopi de mostreig
oscil·loscopi de mostreig
Els oscil·loscopis de mostreig estan dissenyats per capturar, mostrar i analitzar senyals repetitius. També es configuren capacitats de disparador per a senyals repetitius. Quan es compleix la primera condició d'activació, l'oscil·loscopi de mostreig capturarà un conjunt de mostres no contigües separades pel temps. L'oscil·loscopi retarda aquest punt d'activació i comença el següent conjunt d'adquisicions, col·locant els punts capturats a la pantalla juntament amb el primer conjunt de mostres. Repetint aquesta operació en mode de persistència infinita es crea una forma d'ona que elimina la necessitat d'adquisició contínua. L'activació i el retard són elements tècnics utilitzats per controlar la resolució de temps entre disparadors per aconseguir una alta precisió de mesura. Com que només es capturen i processen uns quants punts per activador, la profunditat de memòria no és una especificació crítica. La taxa de mostreig tampoc és una especificació tècnica clau. Tanmateix, la precisió de l'interval de temps entre la primera condició d'activació i la següent condició d'activació és el que més importa.
Els oscil·loscopis en temps real sovint s'anomenen DSO (Digital Storage Oscilloscope) o MSO (Mixed Signal Oscilloscope). La majoria dels oscil·loscopis a la venda avui en dia són oscil·loscopis en temps real. Els oscil·loscopis en temps real tenen amplades de banda que van des d'uns pocs MHz fins a desenes de GHz, i els preus oscil·len entre uns quants centenars de dòlars fins a centenars de milers de dòlars. Els oscil·loscopis de mostreig sovint s'anomenen DCA (Digital Communications Analyzers), amb amplades de banda que van des de desenes de GHz, i s'utilitzen principalment per analitzar busos sèrie d'alta velocitat, dispositius òptics i senyals de rellotge. A mesura que augmenta l'amplada de banda, els oscil·loscopis de mostreig i els oscil·loscopis en temps real comencen a solapar-se en múltiples àrees d'aplicació.
El camí cap a la digitalització d'oscil·loscopis en temps real i oscil·loscopis de mostreig és bàsicament el mateix. El senyal d'entrada passa pel circuit de condicionament del senyal frontal de l'oscil·loscopi, es digitalitza, es desa a la memòria i finalment es mostra a la pantalla. Tanmateix, la tecnologia subjacent dels dos oscil·loscopis és força diferent.
oscil·loscopi en temps real
L'oscil·loscopi en temps real inclou la tecnologia ASIC de disparador, que permet a l'usuari especificar esdeveniments d'interès com ara l'augment del llindar de tensió, violacions de configuració i retenció o activació de patrons. En el mode d'adquisició normal, quan el circuit d'activació de l'oscil·loscopi observa aquest esdeveniment, l'oscil·loscopi capturarà i desarà punts de mostreig consecutius a prop del punt d'activació i actualitzarà la pantalla amb les dades capturades. Els oscil·loscopis en temps real poden funcionar en mode de captura única o en mode de captura contínua. En el mode d'un sol tir, l'oscil·loscopi realitza una única adquisició i mostra un conjunt de mostres consecutives en funció de la profunditat de la memòria i la configuració de la freqüència de mostreig.
Després que l'oscil·loscopi capturi un sol rastre, l'usuari pot fer un desplaçament i zoom a qualsevol esdeveniment d'interès. En el mode de funcionament continu, l'oscil·loscopi adquireix i mostra contínuament cada condició que coincideix amb l'especificació del disparador. La persistència variable o la persistència infinita permet superposar múltiples senyals capturats al senyal original. El mode continu permet a l'usuari veure el dispositiu en prova en temps real. Les mesures del temps d'augment o de l'amplada del pols, les funcions matemàtiques o l'anàlisi FFT es poden realitzar en modes d'adquisició única o repetició contínua. La majoria dels oscil·loscopis en temps real amb amplades de banda inferiors a 6GHz inclouen entrades d'1MΩ i 50MΩ per utilitzar-les amb una varietat de sondes i cables.
Els oscil·loscopis en temps real es defineixen per tres especificacions tècniques importants: amplada de banda, freqüència de mostreig i profunditat de memòria. A l'hora de triar un oscil·loscopi en temps real, hi ha altres especificacions tècniques més importants que cal tenir en compte.






