Osiloskop Digital vs Osiloskop Analog
Karakteristik frekuensi osiloskop analog ditentukan oleh penguat vertikal dan osilator katoda. Pengenalan pemrosesan digital dan mikroprosesor pada osiloskop pada tahun 1980an menyebabkan munculnya osiloskop digital. Osiloskop analog sekarang disebut sebagai osiloskop analog real-time (ART) dan osiloskop digital disebut sebagai osiloskop penyimpanan digital (DSO).
ART harus kompatibel dengan bandwidth penguat dan osiloskop sinar katoda, dengan peningkatan frekuensi, persyaratan proses osiloskop sinar katoda semakin ketat, biaya meningkat, dan adanya kemacetan. DSO selama bandwidth kompatibel dengan konverter A/D berkecepatan tinggi, modulasi lainnya, pengamatan grafik tiga dimensi; memori bentuk gelombang tidak cukup untuk menangani bentuk gelombang, dan seterusnya.
Saat ini kekurangan DSO pada dasarnya telah diatasi, namun tidak semua kinerja yang baik tercermin dalam osiloskop yang sama, yaitu setiap DSO akan memiliki karakteristik tertentu, ada kekurangan tertentu dalam pemilihan model harus memperhatikan perbandingan. Beberapa model DSO memiliki tingkat pembaruan bentuk gelombang yang sama dengan ART, sementara beberapa model DSO tidak, dan satu DSO memiliki kemampuan untuk menampilkan grafik tiga dimensi pada layar neon ART, sementara sebagian besar DSO tidak memiliki kinerja ini. Kebanyakan DSO memiliki bandwidth real-time yang sama dengan bandwidth waktu tunggal, namun ada juga DSO yang hanya menjamin bandwidth real-time.
Semua DSO yang disebutkan di atas berisi konverter A/D dan mikroprosesor. Dengan cara ini, penambahan kartu plug-in di mesin pC juga dapat merupakan DSO, tetapi umumnya tingkat pengambilan sampel lebih rendah, fungsionalitas lebih sedikit, dan lebih murah. Ada juga modul DSO yang menggunakan bus VXI, serta plug-in DSO yang dipasang di rak.
Memori DSO berada di urutan kedua setelah komponen osiloskop dalam komponen konverter A/D, yang menyimpan sampel sinyal terukur untuk konverter D/A berikutnya guna memulihkan bentuk gelombang, dan sekarang kapasitas penyimpanannya dapat mencapai lebih dari 1M.
DSO biasa memiliki resolusi vertikal 8-bit, yaitu 256 sampel per pemindaian, memerlukan 256 titik penyimpanan, setara dengan 256 byte. Jika Anda meningkatkan resolusi, sumbu horizontal akan diperluas 10 kali lipat, yang setara dengan 20K byte; sumbu vertikal juga diperluas 10 kali lipat, setara dengan 40K byte. Dapat dilihat bahwa DSO harus berukuran minimal 2K byte, dan DSO medium harus lebih dari 40K byte. Jika Anda ingin merekam 10 kali bentuk gelombang di atas, maka setidaknya 400K byte atau lebih. Oleh karena itu, besar kecilnya kapasitas penyimpanan sangatlah penting.
Pada gilirannya, kapasitas penyimpanan juga mempengaruhi kecepatan pemindaian, misalnya hanya 50K titik memori per sapuan jejak, rekam data 100μs, maka jarak pengambilan sampel adalah 2ns, kecepatan pengambilan sampel setara dengan 500MS/s, hingga sampling rate sama dengan 4 kali perhitungan bandwidth, bandwidth real-time sama dengan 125MHz. jelas, jika Anda perlu meningkatkan laju pengambilan sampel menjadi 1000MS/s, maka perekaman data 100μs, memerlukan memori 100K poin.
Untuk menyimpan grafik lengkap, misalkan pikselnya berukuran 1024 × 512=0,5M bit, empat grafik, untuk memiliki penyimpanan 2M bit. Dalam analisis FFT juga diperlukan penyimpanan tambahan, komponen bentuk gelombang baru dan bentuk gelombang referensi atau bentuk gelombang yang disimpan untuk perbandingan. Untuk memfasilitasi penyimpanan bentuk gelombang, beberapa DSO menyediakan floppy disk atau hard disk untuk perekaman data.






