5 คุณสมบัติของออสซิลโลสโคปหรือครั้งหนึ่งไม่รู้จัก
1, ถอดรหัสโปรโตคอล
การถอดรหัสบัสอนุกรมด้วยตนเองตามการแสดงรูปคลื่นของออสซิลโลสโคปนั้นใช้เวลานานและเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย อาจมีปัญหาในสัญญาณ I2C ที่ค่อนข้างง่ายนี้ คุณสามารถค้นหาปัญหาได้อย่างง่ายดายหรือไม่? คุณสามารถบอกได้ไหมว่าสัญญาณหมายถึงอะไร? หากต้องการถอดรหัสแพ็กเก็ตนี้ด้วยตนเอง ให้มองหาส่วนหัวของแพ็กเก็ต บิตข้อมูล และส่วนท้ายของแพ็กเก็ต ใช้สถานะนาฬิกา (**) เพื่อยืนยันสถานะสัญญาณข้อมูลทั้งหมด (สีน้ำเงิน) เทียบกัน จากนั้นแปลงเป็นค่าเลขฐานสิบหก
2, เครื่องวิเคราะห์เครือข่าย
จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันต้องการวัดการสูญเสียคืน (Sdd11) หรือการสูญเสียการแทรก (Sdd21) แต่ไม่มี TDR หรือ VNA คุณสามารถใช้ออสซิลโลสโคปที่มีแบนด์วิธสูงเพื่อทำการวัดบางอย่างที่ใกล้เคียงกับการวิเคราะห์เครือข่าย แม้ว่าการดำเนินการนี้จะดูอยู่นอกขอบเขตเล็กน้อยและแน่นอนว่ามีข้อจำกัดบางประการ การทดสอบเวลาตอบสนองความถี่แบบดั้งเดิมเกี่ยวข้องกับการวัดพัลส์เร็วและการดูการตอบสนอง FFT นอกจากการวัดนี้แล้ว คุณยังสามารถวัดการสูญเสียผลตอบแทนและการสูญเสียการแทรกได้ด้วยการตั้งค่าพื้นฐานบางอย่าง
3. การเล่นภาพยนตร์ในไดรฟ์ดีวีดี
หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่สามารถใช้ทำอะไรได้อีก? คุณสามารถรับชมคำแนะนำการวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของสัญญาณบนออสซิลโลสโคปได้อย่างแน่นอน แต่จะมีความสุขกว่านั้น คุณยังสามารถดูภาพยนตร์ล่าสุดได้ (แต่ยังไม่ใช่วิดีโอ 3 มิติ)
4. การกรอง
คุณจำเป็นต้องวัดสัญญาณความถี่ต่ำด้วยออสซิลโลสโคปแบนด์วิธสูง แต่ไม่ต้องการสัญญาณรบกวนความถี่สูงหรือไม่? ออสซิลโลสโคปจำนวนมากมีการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่สามารถกรองได้ รวมถึงการกรองความถี่ต่ำผ่าน ครั้งถัดไปที่คุณต้องการวัดนาฬิกา 100MHz บนออสซิลโลสโคป 12GHz ของคุณ ให้ใช้คุณสมบัติจำกัดแบนด์วิดท์เพื่อให้ได้อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวนที่ดีขึ้นและการวัดที่แม่นยำยิ่งขึ้น
5. การทดสอบเรดาร์แถบความถี่กว้าง
ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอลมีฟังก์ชัน FFT มานานแล้ว เมื่อเรดาร์และระบบ RF บรอดแบนด์อื่นๆ เข้าสู่ขอบเขตดิจิทัล ขณะนี้ออสซิลโลสโคปได้รับการติดตั้งการวิเคราะห์สัญญาณ RF แบนด์วิธชั่วคราวหรือกว้าง คุณสามารถดำเนินการวิเคราะห์พัลส์ ดีโมดูเลชั่นดิจิทัล และการวัด EVM บนเรดาร์บรอดแบนด์ ลิงก์ดาวเทียมที่มีอัตราข้อมูลสูง หรือระบบการสื่อสารแบบกระโดดความถี่โดยไม่ต้องใช้ดาวน์คอนเวอร์เตอร์ภายนอก






