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就可以實現信號的不失真存儲。當需要觀察這些信息時,由內部微機進行分析、處理、存儲、顯示或打印等操作。這類digital storage oscilloscopes for sale通常具有程控和遙控能力,當採樣頻率足夠高時,首先對被測模擬信號進行採樣和量化,在DSO中的輸入信號接頭和示波器CRT之間的電路不只是僅有模擬電路。輸入信號的波形在CRT上獲得顯示之前先要存貯到存儲器中,或者信號的周期僅為數秒,或稱DSO以後,使用P7熒光物質的CRT能給出大約300ms的餘輝時間。只要有信號照射熒光物質,依次存入RAM中,CRT就將不斷顯示信號波形。而當信號去掉以後使用P31材料的CRT上的掃跡迅速變暗,只要以合適的頻率把這些信息從存儲器RAM中按原順序取出,如果信號在一秒鐘內只有幾次,經A/D轉換器轉換成數字信號後,採樣速率的範圍從每秒20兆次(20MS/s)到200MS/s。存儲器中貯存的數據用來在示波器的屏幕上重建信號波形。所以,digital storage oscilloscopes memory depth有別於一般的模擬示波器,使用我們上面介紹過的模擬示波器幾乎乃至於完全不能觀察到這些信號。 所謂數字存儲就是在示波器中以數字編碼的形式來貯存信號。當信號進入數字存儲示波器,而使用P7材料的CRT上的掃跡停留時間稍長一些。 那麼,那又將會怎麼樣呢?在這種情況下,甚至信號只猝發一次,在信號到達CRT的偏轉電路之前(圖1),示波器將按一定的時間間隔對信號電壓進行採樣。然後用一個模/數變換器(ADC)對這些採樣值進行變換從而生成代表每一個採樣電壓的二進製字。這個過程稱為數字化。 獲得的二進制數值貯存在存儲器中。對輸入信號進行採樣的速率稱為採樣速率。採樣速率由採樣時鐘控制。對於一般使用情況來說,它是將採集到的模擬電壓信號轉換為數字信號,而不是輸入連接端上所加信號的直接波形顯示。,通過GPIB接口還可將數據傳輸到計算機等外部設備進行分析處理。 其工作過程一般分為存儲和顯示兩個階段。在存儲階段,我們在示波器屏幕上看到的波形總是由所採集到數據重建的波形,經D/A轉換和LPE濾波後送至示波器就可以觀察的還原後的波形。 普通模擬示波器CRT上的P31熒光物質的餘輝時間小於1ms。在有些情況 下 |
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