Les oscilloscopes sont classés selon leur structure et leurs performances
Mar 03, 2023| ① Oscilloscope ordinaire. La structure du circuit est simple, la bande de fréquence est étroite et la linéarité de balayage est médiocre. Il est uniquement utilisé pour observer la forme d'onde.
② Oscilloscope polyvalent. Bande de fréquence plus large, bonne linéarité de balayage, capable de tester quantitativement les signaux CC, basse fréquence, haute fréquence, ultra haute fréquence et les signaux d'impulsion. À l'aide de calibrateurs d'amplitude et de temps, la précision de mesure peut atteindre ± 5 % .
③ Oscilloscope multiligne. En utilisant des tubes d'oscilloscope multifaisceaux, il est possible d'afficher simultanément les formes d'onde de plus de deux signaux de la même fréquence sur l'écran fluorescent, sans différence de temps et avec des relations temporelles précises.
④ Oscilloscope multi-traces. Avec une structure de circuit de commande de commutateur et de grille électronique, il peut afficher simultanément les formes d'onde de plus de deux signaux à la même fréquence sur l'écran fluorescent d'un tube d'oscilloscope à faisceau unique. Cependant, il y a une différence de temps et la relation temporelle n'est pas précise.
⑤ Oscilloscope d'échantillonnage. En utilisant la technologie d'échantillonnage pour convertir les signaux haute fréquence en signaux analogiques basse fréquence pour l'affichage, la bande de fréquence efficace peut atteindre le niveau GHz.
⑥ Oscilloscope à mémoire. À l'aide d'un tube d'oscilloscope à mémoire ou d'une technologie de stockage numérique, les transitoires de signal électrique unique, les phénomènes apériodiques et les signaux à ultra-basse fréquence sont conservés sur l'écran fluorescent du tube de l'oscilloscope ou stockés dans le circuit pendant une longue période pour des tests répétés.
⑦ Oscilloscope numérique. Il y a un microprocesseur à l'intérieur et un affichage numérique à l'extérieur. Certains produits peuvent afficher à la fois des formes d'onde et des caractères sur l'écran fluorescent du tube de l'oscilloscope. Le signal mesuré est envoyé à la mémoire de données via un convertisseur analogique-numérique (convertisseur A/N). Grâce à l'utilisation du clavier, il peut effectuer des opérations d'addition, de soustraction, de multiplication, de division, de moyenne, de racine carrée, de racine carrée et d'autres opérations sur les données de paramètre de forme d'onde capturées, et afficher le numéro de réponse.

