Alta precisión y alta sensibilidad
Micro-Detección cuantitativa: puede detectar pequeñas señales (tales como desplazamientos ananoescala y microvoltio-voltaje denivel).
Procesamiento digital: a través de ADC (cosa análoga-a-conversión digital) y la corrección del algoritmo de los errores, la precisión puede alcanzar más de 0.001%.
Escenarios de aplicación: prueba de semiconductores, diagnóstico médico (tales como máquinas de electrocardiograma), Monitoreo ambiental (Sensores PM2.5).
2. Respuesta rápida y real-rendimiento de tiempo
Alto-Muestreo de velocidad: el osciloscopio puede lograr una velocidad de muestreo anivel de GHZ, capturandonanosegundos-Señales denivel.
Real-Comentarios de tiempo: Lograr milisegundo-Ajuste denivel en automatización industrial (como los sistemas de control del PLC).
Análisis dinámico: utilizado para análisis de vibración y alto-Prueba de protocolo de comunicación de velocidad (como el análisis de señal 5G).
3. Automatización e inteligencia
Programa-Operación controlada: control remoto a través de instrucciones SCPI (como GPIB/Instrumentos de interfaz USB).
Integración de IA: los algoritmos de aprendizaje automático se utilizan para la predicción de fallas (como la identificación anormal de la forma de onda en los analizadores de espectro).
Caso: el sistema de prueba automático (COMIÓ) ha aumentado la eficiencia de las pruebas de producción en masa de chips en más de diez veces.
4. Multi-integración funcional
Diseño modular: por ejemplo, un sistema PXI puede integrar un osciloscopio, una fuente de señal y una matriz de interruptor en una.
Multi-Medición sincrónica de parámetros: el analizador de potencia monitorea simultáneamente el voltaje, la corriente, los armónicos y la fase.
Cruz-Aplicación fronteriza: sensores en teléfonos inteligentes (giroscopio + barómetro +GPS) lograr tres-Posicionamiento dimensional.
5. Capacidades de almacenamiento y análisis de datos
Grande-Almacenamiento de capacidad: construido-en SSD puede registrar terabytes de datos (como en dispositivos de monitoreo de terremotos).
Herramientas de análisis avanzados: análisis de espectro FFT, algoritmo de transformación wavelet integrado en firmware de instrumentos.
Integración de la plataforma en lanube: datos de instrumentos en el Internet industrial de las cosas (Niota) se carga directamente en la base de datos de lanube.
6. Confiabilidad y estabilidad
Adaptabilidad ambiental: el rango de temperatura operativa de los militares-Los instrumentos de grado son -40 ℃ a 85 ℃ (como el equipo geológico de campo).
Anti-Diseño de interferencia: blindaje electromagnético (como Faraday Cage), filtrado digital (Filtrado de Kalman).
Indicador MTBF: el tiempo medio promedio entre fallas de alto-Los osciloscopios finales excede las 50,000 horas.
7. Conservación de energía y miniaturización
Bajo-Tecnología de energía: dispositivos portátiles que utilizan sensores MEMS (consumo de energía <1mW).
Caso de miniaturización: el tamaño del medidor de glucosa en sangre se ha reducido al tamaño de una tarjeta de crédito, con un peso de menos de 100 g.
Optimización de eficiencia energética: los chips de administración de energía digital reducen el consumo de energía en espera alnivel de Microwatt.
8. Costo-eficacia
Reutilización: el instrumento virtual (Plataforma LabView) puede reemplazar múltiples dispositivos de hardware a través de funciones de conmutación de software.
Costo de mantenimiento: el yo-La función de diagnóstico reduce el tiempo de inactividad en 60% (como para analizadores de redes).
Efecto de la escala: el costo de producción de los multímetros digitales ha disminuido en 90% en comparación con hace 20 años.
9. Seguridad mejorada
Tecnología de aislamiento: aislamiento de optoacoplero con un voltaje de resistencia de hasta 5kV (como en la electrónica médica).
Transmisión cifrada: dispositivos de prueba inalámbricos que admiten AES-256 encriptación (como analizadores de protocolo Bluetooth).
Gestión de permisos: múltiples-Protección de contraseña denivel (Cumple con la FDA 21 CFR Parte 11 Estándar).