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10 8月、2023 412ビュー 著者: ラザ・ラッバーニ

デジタル オシロスコープの将来: トレンドと進歩

概要
デジタル オシロスコープは、電気波形を表示および分析できるため、かなり長い間エレクトロニクス業界の定番となってきました。 デジタル オシロスコープは、急速な技術進歩と現代のアプリケーションのニーズに対応するために常に開発されています。 この記事では、 デジタルオシロスコープ この分野の現在および将来の発展を分析することによって。

より高い帯域幅とサンプルレート、より優れた視覚化とユーザーインターフェイス、統合された分析機能、プローブ 技術開発、AI と ML の組み合わせは、私たちが検討するテーマのほんの一部です。 デジタル オシロスコープの明るい未来と、それが回路設計やテストに及ぼす影響は、これらの傾向を見ることでよりよく理解できるかもしれません。

より高い帯域幅とサンプリングレート
の創造 デジタルオシロスコープ より広い帯域幅とサンプリング レートを備えた製品は、業界にとって大きな前進です。 電子システムがより洗練され、より高い周波数で動作するにつれて、エンジニアは高速信号を捕捉して解釈できるオシロスコープを求めています。 半導体技術と信号処理方法の進歩の結果、オシロスコープのメーカーは現在、より広い帯域幅を備えた代替品を供給しています。

これにより、エンジニアはより高い精度で信号を特定し、測定できるようになります。 同様に、サンプリング レートが高くなると、一瞬のイベントを捕捉し、波形の微細な点を識別することが可能になります。

これは、データがより頻繁にサンプリングされる可能性があるためです。 帯域幅とサンプル レートの増加は、パワー エレクトロニクス、RF 回路設計、高速シリアル データ処理などのさまざまなアプリケーションにとって非常に有益です。

強化された視覚化とユーザーインターフェイス
将来は、 デジタルオシロスコープ より優れた表示機能に加えて、大幅に改善されたユーザー インターフェイスが必要になります。 波形をより簡単に表示できるように、メーカーはより高い解像度、より広い画面幅、より正確な色表現を備えたディスプレイに資金を投入しています。

オシロスコープは、シンプルな制御とジェスチャーベースの対話を提供するタッチスクリーンインターフェイスを備えたものがますます増えています。 これにより、ユーザー エクスペリエンスが簡素化され、オシロスコープの設定や分析ツールをより迅速に操作できるようになります。 タッチスクリーン インターフェイスはますます普及しています。

3D 波形表示やユーザー定義のビジュアル レイアウトなどの最新の視覚化テクノロジを活用することで、エンジニアは複雑な波形の読み取りと分析をさらに簡単に行うことができるようになります。

統合された分析機能
近年、より複雑な分析機能をデジタル オシロスコープに組み込むことが増加しています。 エンジニアは、広範な分析を行うためにサードパーティのソフトウェアをダウンロードする代わりに、オシロスコープ自体で直接分析を行うことができるようになりました。 以前はそうする必要がありました。

USB、イーサネット、I2C などの一般的に使用される通信プロトコルのプロトコル固有の分析を追加する可能性もあります。 他に考えられる組み込みの分析機能には、複雑な数学的計算、自動測定、統計分析などがあります。

これらの統合された分析機能は、分析プロセスを高速化するだけでなく、必要な追加のハードウェアまたはソフトウェアの量を削減します。 その結果、エンジニアは波形の特性とパフォーマンスについて即座に洞察を得ることができます。

デジタル オシロスコープの将来: トレンドと進歩

OSP1102 デジタルオシロスコープ

プローブ技術の進歩
正確かつ信頼できる波形キャプチャは主にプローブに依存します。 の発展が想定されている。 デジタルオシロスコープ プローブ技術の向上も伴います。 より高い帯域幅を持ち、負荷の影響が少なくなるようにプローブが構築されていれば、エンジニアは信号のより正確な測定値を取得できるようになります。

増幅器と等化機構を備えたアクティブプローブの開発により、より正確な測定が可能になりました。 これらのアクティブ プローブは、正確な読み取り値を提供できるため、高速デジタルおよび RF アプリケーションにとって特に価値があります。

また、無線および光ファイバープローブ技術の発展により、柔軟性が向上し、より困難または危険な環境での測定値の収集が可能になる可能性があります。

人工知能と機械学習の統合
AI および ML テクノロジーが多数の業界に大きな影響を与えていることを考えると、これらのテクノロジーの導入は、 デジタルオシロスコープ 大きな可能性を秘めています。 AI アルゴリズムは、波形の検査を自動化し、外れ値を特定し、複雑な信号データの傾向やパターンを特定するためにエンジニアによって使用される可能性があります。

機械学習技術を使用してインテリジェントなトリガ機構、波形分類アルゴリズム、および適応型測定設定を開発することは、オシロスコープの性能をさまざまなアプリケーションにより適したものにする XNUMX つの方法です。

デジタル オシロスコープと組み合わせると、人工知能と機械学習を使用することで波形解析を根本的に見直し、全体の品質を大幅に向上させることができます。

接続とデータ管理
それほど遠くない将来、 デジタルオシロスコープ データ管理機能と接続機能が向上すると予想されます。 モノのインターネット (IoT) デバイスとネットワーク化されたシステムの発展を考慮すると、オシロスコープはワイヤレス ネットワークに接続する機能を備えている可能性があります。

これにより、エンジニアはオシロスコープを使用して測定値を遠隔制御および監視できるようになります。 チームのメンバーは、クラウドベースのストレージとコラボレーション ツールを使用することで、容易にデータを交換し、分析を行うことができ、その結果、コミュニケーションが増加し、問題がより迅速に解決されます。

さらに、高度に開発されたデータ管理ツールにより、データの整理と取得がはるかに簡単になり、その結果、生産と文書化の両方が増加します。 波形の検索とインデックス付け、自動波形注釈、カスタマイズ可能なレポートなどは、これらの機能の一部です。

リアルタイム信号解析とデバッグ
複雑な電子システムを扱うエンジニアは、リアルタイムの信号解析とデバッグを可能にするテクノロジーにアクセスすることで、大きなメリットを得ることができます。 デジタル オシロスコープは、そう遠くない将来、信号や機器の機能の問題を自動的に発見するリアルタイム解析アルゴリズムを搭載する可能性があります。 のオシロスコープ LISUN 会社の方が品質が良いです。

このようなオシロスコープは、信号の品質、安定性、完全性に関する情報をリアルタイムで提供するため、エンジニアがタイムリーに問題を特定するのに非常に役立ちます。 波形比較、イベント相関、プロトコル デコードなどの統合デバッグ ツールを利用すると、問題の特定と修正に費やす労力を削減できます。

シミュレーションおよびモデリングツールとの統合
それほど遠くない将来、設計プロセスとテストプロセスの間のギャップは、次のような手段によって埋められるかもしれません。 デジタルオシロスコープ シミュレーションおよびモデリング ツールとより緊密にリンクされています。 オシロスコープの使用に加えて、仮想プロトタイピングおよびシミュレーション技術を利用すると、エンジニアは波形解析、シミュレーション波形と測定波形の対比、設計パフォーマンスの検証の分野でより多くのことを達成できる可能性があります。

この組み合わせにより、設計サイクルが反復され、開発期間が短縮され、設計の信頼性が向上します。

まとめ
いくつかのトレンドと改善により、次の可能性が変わりつつあります。 デジタルオシロスコープ、興味深い未来をもたらします。 注目すべき最も重要なことには、帯域幅とサンプル レート、視覚化とユーザー インターフェイス、統合された分析機能、プローブ テクノロジー、AI と ML の組み込みの改善が含まれます。

これらの開発により、エンジニアは複雑な波形の正確かつ効率的な収集、分析、解釈が容易になり、現代の電子システムの困難に対処できるようになります。 デジタル オシロスコープは、エレクトロニクス分野で今後も重要な役割を果たし、技術の進歩に伴い技術革新と卓越性を追求するエンジニアを支援します。

Lisun InstrumentsLimitedはによって発見されました LISUN GROUP 2003インチ LISUN 品質システムは ISO9001:2015 によって厳密に認証されています。 CIE会員として、 LISUN 製品は、CIE、IEC、およびその他の国際規格または国内規格に基づいて設計されています。 すべての製品はCE証明書に合格し、サードパーティのラボによって認証されました。

主な製品は ゴニオフォトメーター積分球分光放射計サージジェネレータESDシミュレーターガンEMIレシーバーEMC試験装置電気安全テスター環境室温度室気候チャンバーサーマルチャンバー塩水噴霧試験ダストテストチャンバー防水試験RoHSテスト(EDXRF)グローワイヤーテスト & ニードルフレームテスト.

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