分析客户选择各种测试仪器的几个重要指标

发布者:sigma28最新更新时间:2009-02-04 来源: 测量测试世界关键字:数字示波器  通信标准数量  测量精度  动态范围 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

      以数字示波器为例,很多用户可能都知道示波器的一些传统的指标,比如带宽,采样率,存储深度等等,甚至出现在选型的时候根据指标”比数大小”,以为数大的就比数小的好 ---其实不然!要想真正了解数字示波器,就必须深入洞察隐藏在标称的指标背后的产品的真正性能和质量,就像有不少消费者在选购数码相机的时候往往很在意像素数,其实除了这个”数”之外,还有很多(更)重要的指标甚至材质需要考虑的。

  在可扩展性、支持的通信标准数量、测试精度、动态范围和解调带宽等方面,这些参数都很重要。未来的基站可能向双模和多模演进,很多手机都已经具备多模功能,如GSM和WCDMA双模手机,如果仪器支持的通信标准多,那么需采购仪器的品种和数量就大大减少。另外,随着3G、LTE等技术的出现,对仪表提出了更高的要求,高测试精度、大动态范围和大解调带宽的仪器非常受欢迎。移动通信技术发展很快,目前中国还没有大量商用3G,而LTE,作为WCDMA和TD-SCDMA的后续技术,已经快推出原型机了。网络运营商可能会加快新的技术的引入,这对基站和终端生产厂商确实是挑战:他们现在购买的测试仪器必须具备很好的扩展性,能方便地升级到未来技术,这样才能更大限度保护厂商的投资。

  比如,罗德与施瓦茨公司的信号源、信号分析仪和手机综合测试仪都支持几乎所有的通信标准,并在设计上考虑到了未来几年的测试需要(常见的需求是解调带宽),对于新的通信标准,一般只需升级软件就可以实现。

  另外,示波器的带宽、采样率等都是示波器的常见参数。示波器带宽由于制造与研发技术的发展,使示波器带宽能够得到修正和补偿。但这些修正和补偿未尝都是好事一桩,有些客户并不希望这些技术带入到测试中去,他们更需要原始的测试数据,比如雷达实验。目前泰克在1G~2G全系列示波器家族中,提供纯硬件的示波器,示波器带宽是最真实的。泰克的前端技术可以保证将示波器的硬件前置放大器做的足够好。采样率是ADC的指标。捕获率参数反映的是一个内存管理的(是否能够在保存的信号中找到所需的信号)的概念。泰克采用的是分段式管理,在信号跳变时保存信息。包括Inspector等方法。

      现在电子工程师更加关心选购的仪器是否能真正解决测试中碰到的实际问题,“解决问题”才是示波器的真正价值所在,而不是罗列冷冰冰的硬件指标。力科示波器面向“解决问题”而专门设计,具体体现在:7Zi系列示波器上最新采用的专利技术TriggerScan能比传统方法通过快刷新方式捕捉到异常信号提高了20倍以上效率,这就大大提高了工程师调试电路的效率;长波形采集和仪器反应能力一直是矛盾的示波器性能指标,某些厂商宣称他们的产品能达到几百兆甚至千兆级别的存储深度,但实际上当用户使用到这么多内存时,示波器的响应会变慢,任何简单的操作比如垂直灵敏度调整都得让用户痛苦的等上很长时间才能看到结果。力科在7Zi示波器中采用专门优化的波形处理算法,极大提升了深内存操作情形下示波器的快速响应性能。

 

关键字:数字示波器  通信标准数量  测量精度  动态范围 引用地址:分析客户选择各种测试仪器的几个重要指标

上一篇:首台PROFINET便携电缆测试仪PN1
下一篇:Vishay推出微型面板电位计:P11P和P11D

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:07

基于FPGA的数字示波器设计
随着信息技术的发展,对信号的测量技术要求越来越高,示波器的使用越来越广泛。模拟示波器使用前需要进行校正,使用比较麻烦;而数字示波器,由于受核心控制芯片的影响,对输入信号的频率有严格的限制。基于FPGA的数字示波器,其核心芯片可达到50万门,配合高速外围电路,可以测量频率为1 MHz的信号,有效地克服了以往示波器的不足。   1 系统方案设计   设计的数字示波器系统主要使用了Xilinx系统的开发环境,并在此环境内部建立了AD采样控制模块、键盘控制模块、VGA显示模块等多个模块,从很大程度上减少了硬件电路的搭建,也因此提高了系统的稳定性和可靠性,系统框图如图1所示。      另外,设计使用XPS将32位的MicroBlaze
[模拟电子]
基于FPGA的<font color='red'>数字示波器</font>设计
数字示波器触发方式
经常听到数字示波器的触发方式有电平触发和边沿触发等,但是,到底什么是触发呢?它在示波器中有什么用呢?为了使扫描信号与被测信号同步,我们可以设定一些条件,将被测信号不断地与这些条件相比较,只有当被测信号满足这些条件时才启动扫描,从而使得扫描的频率与被测信号相同或存在整数倍的关系,也就是同步。这种技术我们就称为 触发 ,而这些条件我们称其为 触发条件 。 触发的目的简单来说就是为了每次显示的时候都在波形的同一位置开始,波形可以稳定显示.一般模拟示波器有边沿触发、视频触发和市电触发;而在数字示波器上有了更多的触发条件被称为高级触发如逻辑触发,毛刺触发和脉宽触发等。 ① edge trigger , 边沿触发,可设触发电平,上升沿或下降沿
[测试测量]
使用LMG600高精度功率分析仪同步测量
在电气测量中,同步是精确匹配测量数据的过程,以便从基本相同的时刻开始。当有来自不同位置和不同时间间隔的数据以及在不同时间范围内测量的数据时,需要同步。LMG600定义了三种不同级别的同步:通道、仪器和系统级别。通道级别是指电压和电流通道以及各功率通道的同步。仪器级别描述了仪器与所施加信号的同步以及C值(在一个周期时间内测量的值)和H值(在谐波窗口测量的值)之间的同步。系统级别用于描述各种仪器的同步。 1. 仪器级别同步 仪器级别同步是指某组的所有通道与所施加信号的同步。 同样它也是指在测量C值和H值时的同步。第二种情况如下所述。 对于C值和H值,必需在整数个周期内进行测量。一方面,H值(谐波)是在固定数量的周期内测量的,不受周
[测试测量]
使用LMG600高<font color='red'>精度</font>功率分析仪同步<font color='red'>测量</font>
基于单片机的低功耗高精度融雪测量仪的设计
我国对于积雪的实时检测技术还比较落后,如通过利用卫星来实时监视积雪融化动态,但在实际的运作中,由于地面环境的复杂性存在比较大的误差与缺陷 。早在1973年,MrClain等人指出雪的表面反射率可以作为雪深的指示因子 ,但是由于地表土壤成分各不相同以及表面杂物不同,其检测效果也并不可观。因此,研制一套低功耗高精度的融雪测量仪是有必要的,而且具有广阔的应用前景。 1 总体设计方案  本设计提出以超声波传感器进行积雪厚度的实时监测,采用“渡越时间检测法”进行雪厚的测量。其测量原理为:超声波发射器垂直地向雪表面发射超声波,同时采集板上微控制器内部定时器开始计时,碰到雪面反射回来。当超声波接收器接收到反射波时,定时器就立即停止计时,根据定时
[单片机]
基于单片机的低功耗高<font color='red'>精度</font>融雪<font color='red'>测量</font>仪的设计
仪器仪表的测量精度杂谈
我们知道反映误差大小的程度称为精度,精度高的它的测量误差小,精度低的仪器仪表它的测量误差就大。通常又把精度分为:精密度、正确度和准确度。当然这些参数都与测量误差有关,如;精密度反映的是随机误差大小的程度;正确度反映的是系统误差大小的程度;而准确度反映的是综合误差大小的程度。其中准确度又被称为:精确度,对比以上的参数,看来“精准”指的是准确度(精确度),也就是仪器仪表的综合误差指标。 我们如果用打靶来说明精密度、正确度和准确度参数,就比较形象和直观了。如图中的圆圈是靶心,相当于真实值,各黑点为打靶时的子弹着点,相当于测量值。从图中可见a 的子弹着点 同时弹着点离靶心最近,所以说a的精密度和正确度都高。b的子弹着点基本都打在一
[测试测量]
仪器仪表的<font color='red'>测量</font><font color='red'>精度</font>杂谈
泰克数字示波器与模拟示波器的区别
泰克数字示波器,是具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。下面小编就为大家介绍泰克数字示波器与模拟示波器的区别: 泰克数字示波器,凭借数字技术和软件大大扩展了工作能力,早期产品的取样率低、存在较大死区时间、屏幕刷新率低等不足得到较大改善,以前难以观察的调制信号、通讯眼图、视频信号等复合信号越来越容易观察。 泰克数字示波器可以对数据进行运算和分析,特别适合于捕获复杂动态信号中产生的全部细节和异常现象,因而在科学研究、工业生产中得到了广泛的应用。为了让数字示波
[测试测量]
高校实验室中数字示波器的应用
数字示波器是一种常用的电子测量仪器,在多个行业中都有一定的应用。其中数字示波器高校电子类实验室中不可缺少的实验设备,在测量与分析方面为实验提供的帮助是非常大的。今天小编就来为大家具体介绍一下高校实验室中数字示波器的应用吧,希望可以帮助到大家。 虽然我们已经步入了数字信息时代,但仍然生活在一个连续变化的模拟世界中,高速发展的数字技术并没有阻碍模拟产品前进的脚步。模拟产品积极加入数字处理功能,数字、模拟技术相结合的混合信号器件将成为下一个主要发展方向。 在我们高校的实验室里,数字产品离不开模拟产品的配合,各种新型应用对模拟产品提出了新要求,同时也影响着模拟产品的发展方向。以目前市场热点3G手机为例,其实数字算法问题早已解决,但电源待机
[测试测量]
数字示波器使用及MIPI-DSI信号测量
前言 数字示波器主要用于时域波形测试,测量电压/电流随时间的变化情况,MIPI-DSI是MIPI联盟针对显示设备开发的标准接口协议,这里记录下本人学习数字示波器的使用和MIPI-DSI信号测试的一些总结。 一、示波器的主要指标 数字示波器的工作可以分为以下几个部分,对表笔采集的信号做放大和衰减,ADC对信号进行模数转换,转换后的数据存储在高速缓存中,对信号进行重建和显示。前端的放大衰减电路决定了示波器的带宽,模数转换电路决定了示波器的采样率,而高速缓存则决定了示波器的存储深度,以下对这三个指标分别说明。 1.示波器带宽 信号在电路中传输会受到电容/电感的影响,以放大电路的频域响应说明,随着输入信号频率的增加,放大器的增益在
[测试测量]
<font color='red'>数字示波器</font>使用及MIPI-DSI信号<font color='red'>测量</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved