หลักการพื้นฐานของออสซิลโลสโคปจัดเก็บข้อมูลดิจิทัล
ออสซิลโลสโคปแบบดิจิทัลเป็นไปตามหลักการสุ่มตัวอย่างและใช้การแปลง A/D เพื่อแปลงสัญญาณอะนาล็อกแบบต่อเนื่องเป็นลำดับดิจิทัลแบบแยกส่วน จากนั้นเรียกคืนและสร้างรูปคลื่นขึ้นใหม่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการวัดรูปคลื่น
เครื่องขยายบัฟเฟอร์อินพุต (AMP) จะบัฟเฟอร์และแปลงสัญญาณอินพุตเพื่อแยกวัตถุที่ทดสอบออกจากออสซิลโลสโคป การเปลี่ยนแปลงสถานะการทำงานของออสซิลโลสโคปจะไม่ส่งผลกระทบต่อสัญญาณอินพุตและในขณะเดียวกันก็เปลี่ยนแอมพลิจูดของสัญญาณให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ช่วง (ช่วงที่ออสซิลโลสโคปสามารถประมวลผลได้) กล่าวคือ สัญญาณที่มีแอมพลิจูดต่างกันจะถูกแปลงเป็นสัญญาณภายในช่วงแรงดันไฟฟ้าเดียวกันหลังจากผ่านเครื่องขยายบัฟเฟอร์อินพุต
หน้าที่ของหน่วย A/D คือการแปลงสัญญาณอะนาล็อกแบบต่อเนื่องให้เป็นลำดับดิจิทัลแบบแยกส่วน จากนั้นจึงสร้างรูปคลื่นขึ้นใหม่ตามลำดับของลำดับดิจิทัล ดังนั้นหน่วย A/D จึงมีบทบาทในการสุ่มตัวอย่าง ภายใต้การทำงานของนาฬิกาสุ่มตัวอย่าง มันจะแปลงความกว้างของสัญญาณ ณ เวลาที่พัลส์สุ่มตัวอย่างมาถึงเป็นค่าดิจิทัล จุดนี้เรียกว่าจุดสุ่มตัวอย่าง ตัวแปลง A/D เป็นองค์ประกอบสำคัญของการรับรูปคลื่น
มัลติเพล็กเซอร์ (DEMUX) จัดเรียงข้อมูลตามลำดับ กล่าวคือ ข้อมูลที่แปลง A/D จะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำตามลำดับของรูปคลื่นอะนาล็อก กล่าวคือ ที่อยู่จะถูกจัดเรียงสำหรับข้อมูล และลำดับของ ที่อยู่คือจุดสุ่มตัวอย่างอยู่บนรูปคลื่น ตามลำดับข้างต้น ช่วงเวลาระหว่างข้อมูลที่อยู่ติดกันที่จุดสุ่มตัวอย่างคือช่วงเวลาสุ่มตัวอย่าง
หน่วยความจำการรับข้อมูล (Acquisition Memory) เป็นหน่วยจัดเก็บข้อมูลที่เก็บจุดสุ่มตัวอย่าง จะจัดเก็บข้อมูลการสุ่มตัวอย่างตามที่อยู่จัดไว้ เมื่อข้อมูลในหน่วยความจำที่ได้รับเพียงพอที่จะกู้คืนรูปคลื่น ข้อมูลจะถูกส่งไปยังขั้นตอนหลังการประมวลผลเพื่อกู้คืน รูปคลื่นและแสดงผล
หน่วยประมวลผล (μP) และหน่วยความจำจอแสดงผล (Display Memory) โปรเซสเซอร์ใช้ในการควบคุมและประมวลผลข้อมูลการควบคุมทั้งหมด คืนค่าจุดสุ่มตัวอย่างเป็นจุดรูปคลื่น จัดเก็บไว้ในพื้นที่หน่วยความจำของจอแสดงผล และใช้เพื่อแสดง หน่วยแสดงผล (Display) จะแสดงจุดรูปคลื่นในหน่วยความจำจอแสดงผล มีการติดต่อกันแบบหนึ่งต่อหนึ่งระหว่างข้อมูลในหน่วยความจำจอแสดงผลและจุดบนแผงจอแสดงผล LCD






