示波器在频谱测试中有哪些作用?

发布者:电子思维最新更新时间:2014-05-27 来源: 电子工程网关键字:频谱分析  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

对于大量新型设计来说,频域分析是一种关键的调试功能。但是,频域分析必须与时域、数字信号或逻辑通道保持严密的同步。频谱分析对调试工作的价值通常取决于分析速度(更新速度),因此信号的捕捉和发现极富挑战性。此外,仪器还必须具备足够高的频域和时域灵敏度,以便能够捕捉到信号,如因电磁干扰或其它干扰所产生的频域杂散信号等微小信号。为了获得可以用来调试支持多种信号类型的复杂系统的有价值信息,必须基于时间事件、频率事件或数字码型实现精确触发。

在复杂的嵌入式系统中,通常需要同时监测时域和频域中的多个信号。尽管基带数字信号、射频信号和模拟信号是相互关联和依存的,但是基于传统的调试方法,人们常常无法描述或捕捉它们之间的关系。采用微控制器实现的RF信号反馈控制、低速串行总线、严格的时序关系,以及RF和数字信号之间电磁干扰等都是原型设计阶段令人头痛的问题。

通常可以使用数字示波器分析这些信号所产生的问题,但是大多数开发人员却试图寻找其它的仪器。虽然最终可能完成了工作,但是却花费了大量时间,还需要非常丰富经验。将模拟信号、数字信号和RF信号的测试功能整合在一台仪器中,可以降低对不同设计项目所需要的时间和专家经验。

任何信号都是关于时间和幅值的函数。因此,不仅需要捕捉信号幅值,而且还要捕捉信号如何随时间而变化。傅立叶变换是将时域函数变换成频域频谱的主要技术。该变换可以为从某个时域波形中采样的信号给出某个时间点的频谱快照。它使得瞬时频谱可以测量,从而可以测量某个信号在任何时刻的频率分量。据此,可以观察频谱随时间而发生的变化,了解什么时候存在以及什么时候不存在干扰,时域事件和频域事件之间是如何关联的。

在离散傅立叶(DFT)变换中,一定数量时域信号样点被转换成一定数量的频率样点,每一个频率样点都由时域样点通过算法函数计算得出。快速傅立叶(FFT)变换是一种实现离散傅立叶变换的高效方法。该方法类似于离散傅立叶变换,可以将一定数量的离散采样变换至频域。示波器通常利用快速傅立叶变换的采样技术,将时域采样变换至频域。

大多数现代示波器实现的传统快速傅立叶变换方法存在一个限制,尽管人们只对一部分频率范围感兴趣,但是,FFT的计算过程是针对整个采样信息进行的。这种计算方法效率低下,使得整个过程速度较慢。数字下变频(DDC)解决了这一问题,其方法是将目标频带宽度下变频至基带并以较低采样率对其重新采样,实现了在小得多的记录长度上进行快速傅立叶变换。因此,其计算速度更快、更加接近实时性能,也具备更高灵活性。这种灵活性通常可以转变成多域调试应用中所要求的功能。除此之外,由于实际变换是在基带频率上完成的,因此,这种方法还可以实现过采样的优点。这进一步改善了在目标频带宽度上的信噪比。

由于FFT频谱产生于原始的时域信号,因此通过对同一信号进行时间和频率上的分析,可以获得大量的有用信息。某个信号在时域中可能是稳定和正确的,在频域分析时可以发现噪声变大、未知的杂散信号以及其他在时域分析中不易发现的异常事件。在某些示波器上还可以使用时域选通分析功能。借助该功能,可以实现更强大的检测功能。通过选通方式进行FFT变换或者限制在某个时间记录的特定位置作FFT,可以在指定的时间点观察傅立叶变换,从而有助于确定产生问题的时间点。获得了干扰信号的周期或频率之后,可以更加准确、快速排除差错或者故障。

最后需要指出的是,不将频谱分析限制在某个特定单一通道上通常也是非常重要的。某些情况下,事件可能影响多个通道的信号,对多个通道同时进行频谱分析可以提供更多的测试信息。如在时间上相互关联的被干扰信号和干扰信号的频谱分析视图可以为问题分析提供有力证据。

关键字:频谱分析  示波器 引用地址:示波器在频谱测试中有哪些作用?

上一篇:RIGOL 苏州研发生产基地落成
下一篇:如何采用数字示波器进行多域测量?

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:45

正确使用示波器的6个原则
对于工程师来说,用好示波器,事倍功半。没有经过专业训练的工程师在使用示波器的细节上存在很多经验上的不足,譬如很多工程师喜欢先按Auto Setup然后Stop, 再展开。这过程中探头的连接问题、示波器量程的选择等很多问题都被忽视了。本次演讲将分享使用示波器最应注意的6个原则。 掌握这6个原则,您将能更好地使用示波器。 这六个原则包括: 最小化量化误差:尽量让波形占满栅格,充分利用ADC动态范围 时刻警惕采样率:要过采样而不要欠采样 选择合适的带宽:带宽并不是越高越好 捕获待测信号的全貌: 保证捕获信号的时间长度包含完整频率成分 尽可能减少探头的影响: 减少地线环路; 考虑到探头的负载效应 利用测量统计功能,波波去噪算法,波形
[测试测量]
正确使用<font color='red'>示波器</font>的6个原则
什么是泰克示波器“5倍法则”?要如何理解呢?
经常使用泰克示波器或者了解示波器的伙伴们可能都听说过示波器的“5倍法则”,讲述的具体是什么意思呢?为什么会有5倍法则,而不是3倍、4倍法则?其实不仅仅是针对带宽,当涉及到快沿信号上升时间测试时,根据上升时间选择示波器也会用到5倍法则。 今天,我将简单地和你谈谈5倍法则的由来。 首先,我们简单介绍一下示波器模拟带宽的定义。示波器的整个模拟通道相当于一个低通滤波器,示波器的带宽是指低通滤波器的3dB截止频率。如果测试一个与示波器校准带宽相同频率的正弦波信号,电压幅度测试结果会下降到真实电压值的0.707,如果用对数表示,测得的幅度会下降3dB。 图1. 示波器的带宽定义(BW=100MHz) 测试信号幅度时,如果希望测试精度至
[测试测量]
什么是泰克<font color='red'>示波器</font>“5倍法则”?要如何理解呢?
JTAG接口无法连接的问题
本文包含两部分内容:1)续写TI DSP连接不上的问题;2)顺便提一下Xilinx FPGA的JTAG口连接不上的问题。 一、TI DSP为啥连接不上? 半年前发过一篇博文《DSP为啥连接不上?TMS320C6416T+seed-XDS510 PLUS》里面阐述了多种DSP连接上不的原因,TI DSP性能很好,但连接问题是个大问题,最近都被烦透了,但经过很长一短时间的排查,终于把问题解决了,也许问题的原因所在并不是诸位网友的问题所在,在这里我只是想强调一件事情:如果您的DSP系统一直连接不上,那么肯定是硬件有问题,除了按博文《DSP为啥连接不上?TMS320C6416T+seed-XDS510 PLUS 》中的说明逐个排查外,
[单片机]
JTAG接口无法连接的问题
拆解4通道 MDO3014 示波器
那是2018年初夏的某一天,某朋友有一台机器刚买不久,由于囊中羞涩买不起高带宽型号故而购买了此系列4通道最低版本MDO3014,100M模拟带宽4通道。 使用几天后发现性能有点捉襟见肘,于是便与我商量一下,看看能不能发来给他破解个带宽之类的,OK接锅。 等待几天顺丰的关爱到手,崭新的MDO3014: 收到之后迫不及待开机试试,毕竟这机器是个新系列,从来没用过也没接触过,哥俩排排坐。 开机进测量看看模拟通道,感觉没啥区别。 还是试试射频通道吧(咱也不太会用频谱仪,也就是瞎捅捅)。 两台机器凑一块,同时按下开机键看
[测试测量]
拆解4通道 MDO3014 <font color='red'>示波器</font>
如何正确展现输出波形的抖动特性
图3.19举例说明的是一个100MBPS的数据传输系统。由于码间干扰和附加噪声,在D点输出的信号波形比A点的波形呈现了更多的抖动。这里主要讲的就是如何正确展现输出波形的抖动特性。 第一步把信号D连接到示波器通道1。我们选择通道1作为触发通道,并调整示波器使之在信号的上升沿触发。我们会看到图3.20所示的图案。 注意,波形在触发点处显示出是没有抖动的,这是一个关键的指示:肯定是某个地方出错了,示波器等待信号的正向跳变,然后把数据波形移位到左侧光标处与触发点对齐。第一个脉冲正确展示了信号的正向跳变,然后把数据波形移位到左侧光标处与触发点对齐。第一个脉冲正确展示了信号跳变的最小时间间隔,而围绕后继时钟点
[测试测量]
如何正确展现输出波形的抖动特性
泰克入门级TBS1000示波器系列新增4通道机型
中国 北京,2013年9月13日 – 全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,对其TBS1000示波器系列进行扩充,新增60 MHz、100 MHz和150 MHz带宽的三种4通道机型。泰克公司设计生产的TBS1000示波器附带5年保修,可在研发、教育、服务及制造应用中提供长期的可靠电子测试功能。 4通道TBS1000示波器支持全套最常用测量类型和分析功能,价格范围为厂家建议零售价人民币8250元(4通道60 MHz机型)至人民币14900元(4通道150 MHz机型)。这些仪器提供优异的性能和精度,采样率可达1 GS/s, DC增益精度为2% (可低至2 mV/div)。 TBS1000系列(TBS代表T
[测试测量]
一种基于OMAP-L138平台的多通道频谱分析仪设计
频谱分析仪作为信号分析领域中应用广泛的测试仪器,其主要功能是测量信号的幅度/频率响应,可以完成频谱分析、失真测量、衰减测量、电子组件增益测量等,是从事电子产品研发、生产、检验的重要工具。目前频谱分析仪主要有两种形式:一种是传统的频谱分析仪的前端电路是一定带宽内可调谐的接收机,输入信号经变频器变频后由低通滤器输出,滤波输出作为垂直分量,频率作为水平分量,在示波器屏幕上绘出坐标图,就是输入信号的频谱图。但是,传统的频谱分析仪有明显的缺点,它只能测量频率的幅度,缺少相位信息,因此属于标量仪器而不是矢量仪器。另一种是基于快速傅里叶变换FFT)的现代频谱分析仪,通过傅里叶运算将被测信号分解成分立的频率分量,达到与传统频谱分析仪同样的结果。这
[单片机]
一种基于OMAP-L138平台的多通道<font color='red'>频谱分析</font>仪设计
一种基于高速数据采集卡的虚拟示波器开发
摘 要:本文基于PCI接口的CS 82G高速数据采集卡和Visual C++编程工具,开发了一种快速的虚拟示波器试验系统,实现了高速数据的采集和动态波形的显示,并具有频谱分析和数字滤波功能。 关键词:虚拟示波器;数据采集;CS 82G 引言 虚拟仪器以通用计算机作为系统控制器,各种复杂测试功能、数据分析和结果显示都完全由计算机软件完成,在很多方面较传统仪器有无法比拟的优点。 本文在带有PCI总线接口的CS82G高速数据采集卡和Visual C++编程工具的基础上开发的快速虚拟示波器试验系统,集成了波形采集、数据分析、输出、显示等多种功能。同时,为保证数据采集和波形显示的实时性,设计中还采用了多线程技术。 图1
[应用]
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
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


openresty
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