Uso mucho mi osciloscopio para la depuración de comunicaciones, por lo que I²C, UART, SPI y otros.
Puede obtener un analizador lógico para eso, pero a menudo no es solo el nivel sino la integridad de la señal (especialmente con I²C), por lo que desea medir los tiempos de subida, caída, alto nivel, bajo nivel, flancos falsos. y otras cosas.
Sin un osciloscopio multicanal no estaría aquí. Especialmente cuando empiezo con nuevos microcontroladores donde no estoy seguro de si el periférico hará lo que creo que hace, ayuda enormemente.
Para SPI desea tener 4 canales para obtener todas las señales. Puedes usar menos (como solo clock y mosi o miso) pero es genial tener todo muy bien correlacionado entre sí.
Analizar la corriente dinámica de componentes también es una cosa para la que lo uso regularmente. Trate de medir algunos picos de corriente que causan una ruptura de voltaje que causa estragos en su sistema con un multímetro: puede que tenga suerte una vez, pero obtener el alcance de manera confiable es el camino a seguir.
O comportamiento de encendido, ¿cómo sabría si su voltaje de suministro realmente llega a 2 V en 100 ms como se requiere en la hoja de datos de algún dispositivo?
Por favor, no lea este post como: atornille multímetros, obtenga un alcance decente. Una vez que haya verificado que su señal es estable con un alcance, puede usar su multímetro para medir el voltaje con una resolución y precisión mucho más altas que con un alcance.
Los ámbitos a menudo se limitan a una resolución de 8 bits (algunos ofrecen 12 bits), y aunque tienen un buen conjunto de rangos diferentes, no obtendrá el mismo nivel de resolución que un buen multímetro.
Por supuesto, la necesidad de resolución y precisión depende del trabajo que realice, pero trabajar con buenas herramientas en las que puede confiar hace que sea un pasatiempo mucho más agradable, que creo que vale la pena gastar mi dinero en ellas.