如何设置示波器来完美测量抖动

发布者:星辰小鹿最新更新时间:2012-07-17 来源: 21ic 关键字:示波器  测量  抖动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  对抖动完美测量的一半工作量都在于如何设置示波器。我们的目标是捕获并显示出信号在系统环境下的真实情况。因为每个实验室都有实时示波器,有必要知道如何去操作它们。抖动测量对环境特别敏感,所以要想办法针对各种抖动优化测试环境。

  首先要选取具备合适带宽的设备。如果带宽太窄,测试得边沿速率就会很低。低的沿速率会将幅度噪声更多的转化为时域错误。但是,如果带块太大,也只会增加测试中的热噪声和散粒噪声从而提高噪底。在NRZ码流来讲,一个经验规则就是选取带宽为码率的1.8倍。

  接下来,尽量提高采样率,避免发生由于欠采样而发生的混叠效应。理论上,采样速率至少是信号最高基频的两倍;实际上,捕获过程中的模拟信号整形和数据变换会留有余量,因此示波器真正需要的采样速率是最高基频的2.5到3倍。所以,示波器的带宽采样速率比大概为1到3。

  对于减小ADC量化误差来讲增大仪器的纵向解析度很重要。调节电压/刻度旋钮直到图形正好进入屏幕的垂直范围。过度就会使ADC变化饱和,不满就会减低SNR。

  测量TIE抖动时时基设置也很重要,因为这项设置相当于可调的高通滤波器。时基会设置捕获时的最小TIE频率(示波器带宽决定最高抖动频率)。

  同样,确定测试数据码型中包含有正确的频谱成分范围,并且只含有实数频谱成分。当采用PRBS码型时,码型长度要足够长保证捕获到低频分量,同时又不能超过仪器的存储范围。

  始终减少触发与第一个采样点间的延时。信号被触发后,定时的不确定与时基等待采样数据的长短成正比。减少延时降低了这种不确定性,因此减低了被测抖动值。

  避免示波器均化波形,选择sin(x)/x在数据点间插值,并使用大幅度的快速触发。最后,在知道实际系统接收器门限电平的情况下将触发电平设置与其一致,否则,设置为波形值的一半。

关键字:示波器  测量  抖动 引用地址:如何设置示波器来完美测量抖动

上一篇:晶体管特性图示仪扫描信号发生器电路设计
下一篇:基于FPGA的简易可存储示波器设计

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:27

解析模拟示波器正确的使用方法
关于示波器,相信大家都有着一定的了解,它属于一种拥有测量功能的电子仪器,它能够将虚拟的电信号转换成人们肉眼能够看到的曲线图像,从而使人们能够在电现象研究当中取得进展。模拟示波器的工作方式以是模拟电路以电子枪为基础在屏幕上射出电子,这些电子聚集再一起呈现出一种电子束,此时由于在屏幕的内表面中涂有荧光物质,所以电子束射中的那个焦点就会发光。 模拟示波器与其它仪器一样(如万用表等),在使用之前都必需要先对其进行校正。而所谓对模拟示波器的校正,是将模拟示波器的原来波形在测试之前正确调试出来。 在实际工作中,需要根据测量任务来正确选用模拟示波器。反映示波器适用范围的两个基本技术指标是垂直通道的频带宽度和水平轴的扫描速度。这两个技术指
[测试测量]
解析模拟<font color='red'>示波器</font>正确的使用方法
解析示波器的auto/signal/normal这三种触发方式有什么不同
在示波器当中,存在auto、signal、normal三种触发方式,示波器的“触发”就是使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形。为满足不同的观测需要,需要不同的“触发模式”。示波器的基本触发模式有三种: AUTO,行业术语“自动触发”,解释为:没有满足触发条件的信号的时候,示波器会显示波形,但是是不稳定的,对于数字模拟示波器都是这样了,或者没有输入信号的时候,对于模拟数字示波器都会显示一条水平的扫描线了。这在其中就是属于一种自动模式在这种模式下,当触发没有发生时,示波器的扫描系统会根据设定的扫描速率自动进行扫描;而当有触发发生时,扫描系统会尽量按信号的频率进行扫描,所以在这种模式下不论触发条件是否满足,示波器都
[测试测量]
解析<font color='red'>示波器</font>的auto/signal/normal这三种触发方式有什么不同
基于FPGA和USB2.0的高速数据采集系统
数据采集在现代工业生产及科学研究中的重要地位日益突出,对实时高速数据采集的要求也不断提高。在信号测量、图像处理、音频信号处理等一些高速、高精度的测量中,都要求进行高速、高精度的数据采集。这就对数据采集系统的设计提出两个方面的要求:一方面,要求接口简单灵活且有较高的数据传输率;另一方面,由于数据量通常都较大,要求主机能够对数据做出快速反应,并及时分析和处理。 实现数据采集与传输,可选择如下3种方法: ①使用传统的串/并口。传统的串口(如RS232),其传输速率为几十kb/s到100 kb/s,而系统所要求的数据传输速率很高,而且还要实现数据的采集与传输同步进行,串口的速率远远达不到实时要求;对于并口,虽然它的传输速率可达到1 Mb/
[测试测量]
基于FPGA和USB2.0的高速数据采集系统
示波器无源探头
目录 1 示波器无源探头的优缺点2 示波器无源探头的原理分析3 示波器无源探头的校准4 示波器无源探头的附件使用5 示波器无源探头的参数 1示波器无源探头的优缺点   无源探头一般作为示波器的标配提供给工程师,为通用探测提供了极好的解决方案,在测量一般的信号和电平时,无源探头使用方便,而且价格便宜,是工程师案头的必备之选。相比有源探头,无源探头具有很多优点:电压动态范围大、物理性能和电气性能强健、适合浏览设计。但是,由于无源探头本身的固有特性,它也具有很多缺点:电容负荷大、没有足够的带宽、受地线影响、探头尖端不够尖(且尖端容易损坏)、很难连接表面贴装器件。对于无源探头,工程师最头疼的是它的电容负荷太大,工程师希望市场上能提供对
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>无源探头
如何使用示波器解决LCD控制器调试难题
当LCD液晶屏显示异常时,以往通过现象逆向推导,对参数进行修改,这种方式费时费力。有了长存储示波器,调试LCD控制器再也不烧脑,下文通过实际案例分享ZDS4054Plus在LCD测试中的应用。 一、LCD控制器、驱动器工作原理 要使LCD的显示文字或图像,需要通过LCD控制器输出RGB数据给LCD驱动器,LCD驱动器就把数据放到缓存中,然后以60帧/秒的速度刷新LCD屏显示。(由于液晶分子的特性:当长时间固定在某一个电压不变时,会导致液晶分子遭到破坏,所以要以一定的频率(通常是60Hz)不停的刷新LCD屏。所以视频播放帧率虽然只有23~30帧/秒,TFT-LCD的显示刷新频率却达到60Hz。LCD控制器时序控制着视频帧率;LCD驱
[测试测量]
如何使用<font color='red'>示波器</font>解决LCD控制器调试难题
基于PIC16C57单片机的智能低电阻测量
摘 要 介绍一种以PIC16C57单片机为核心的低电阻测量仪,与普通的低电阻测量仪不同的是:该测 量仪的测试电流仅为05 mA并加有多种保护电路,具有很高的安全性能。主要应用于军工 、国防、民用爆破等行业的电火工品的直流低电阻的测量。  关键词 PIC单片机低电阻火工品 低电阻测量仪按其测试电流的大小可分为两类:一类测试电流较大,主要用于接插件、开关、导体等产品的直流低电阻的测量;另一类测试电流很小(一般为1 mA左右),用于电雷管、点火具或其他危险易爆场合的接插件、开关等元器件的直流低电阻的测量。低电阻测量仪对安全性能要求很高,必须增加多种保护电路;在PCB板设计布线时也要考虑安全性和可靠性。1989年至今
[单片机]
简述模拟和数字示波器的基本控制
示波器包含四个不同的基本系统: 垂直系统、水平系统、触发系统和显示系统。理解每一个系统的含义,有助于您更有效地应用示波器,完成特定的测量任务。 下面简要描述模拟和数字示波器的基本的系统和调节控制。模拟和数字示波器的一些控制并不相同。 示波器的前面板分为三个主要的区域, 标注为垂直区、水平区和触发区。由于模式和类型(模拟或数字)不同,您的示波器也许还有其他的区域。参看图 22, 当使用示波器时,为接收输入信号,需要对以下配置进行调整: 信号的衰减和放大值:通过控制伏特 / 格,可以把信号的幅度调整到期望测量范围内。时基:通过控制秒 1 格,可以显示屏中每水平刻度代表的时间量,示波器触发:利用触发电平,可以稳定重复信
[测试测量]
简述模拟和数字<font color='red'>示波器</font>的基本控制
延长电池寿命小组发布显示器电源测量指南
移动PC延长电池寿命工作小组(EBL WG)发布了最新的笔记本电脑显示器电源测量指南----2008移动PC延长电池寿命工作小组显示器测量指南(2008 EBL WG Display Measurement Guidelines)。这个指南是对移动PC延长电池寿命工作小组首次于2003年发布的指南的修订。在一般的笔记本电脑中,显示器是耗电量最大的部件。该指南中的电源测量方法是移动PC业寻找各种途径,不断降低笔记本电脑液晶显示器(LCD)能耗,延长电池寿命努力的一部分。 这个最新修订的指南包括对冷阴极萤光灯管(CCFL)和发光二极管(LED)背光技术及驱动它们的相关电子器件的支持。这个指南提供了有关实验室设置、所使用的
[测试测量]
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