示波器高刷新率是如何炼成的

发布者:EETechTinkerer最新更新时间:2014-12-30 来源: EEWORLD关键字:示波器  刷新率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

    之前有一篇文章提到《为何示波器厂商从不提及刷新率》,讲述了市面上各示波器厂商在刷新率参数上的市场现状。而很多示波器用户无不关心示波器的刷新率指标,近期我司FAE在与客户交流时,很多客户对ZDS2022示波器具有33万次帧/秒的高刷新率很感兴趣,这样高的刷新率到底是怎样做出来的呢?

什么是波形刷新率?

    波形刷新率又叫波形捕获率,指的是每秒钟波形刷新的次数,表示为波形数每秒(wfms/s)。
事实上,示波器从采集信号到屏幕上显示出信号波形的过程,是由若干个捕获周期组成的。一个捕获周期包括采样时间和死区时间,模拟信号通过ADC采样量化变转为数字信号同时存储,整个采样存储过程的时间称为采样时间。示波器必须对存储的数据进行测量运算显示等处理,才能开始下一次的采样,这段时间称为死区时间。死区时间内,示波器并没有进行波形采集。一个捕获周期完成就会进入下一个捕获周期。

    捕获周期的倒数就是波形刷新率,如图1.1中所示,波形刷新率=1/(Tacq+Tdeat)。

图1.1  示波器采样过程示意图

影响波形刷新率的因素有哪些?

采样时间和死区时间

    如图1.1中所示,波形刷新率为Tacq(采样时间)和Tdeat(死区时间)的倒数,其中
采样时间由示波器屏幕的采样窗格决定,用水平时基档位乘以水平方向格数,当水平时基确定后,采样时间就会固定。

    而死区时间是由示波器的处理能力决定的,当示波器对数据处理能力不足时,就会对采集的大数据不能及时进行处理,死区时间就会变长,刷新率就会降低;当示波器对数据的处理能力很强时,死区时间就会变短,相应刷新率就会很高。因此死区时间是影响刷新率的重要因素。

触发释抑时间

    增大触发释抑时间相当于变相地增加了死区时间,因为在释抑期间,触发电路封闭,触发功能暂停,即使有满足触发条件的信号波形示波器也不会触发,所以也会影响刷新率。但触发释抑时间并非指死区时间。

    当对大周期重复波形进行触发时,由于波形中存在很多满足触发条件的波形点,导致触发波形不稳定,为了得到稳定触发的波形,我们可以设置触发释抑时间,使波形每次都在同一个点触发,稳定显示触发波形。如图1.2中,可将释抑时间设置为>200 ns 但 <600 ns 的值。

图1.2  触发释抑时间

该如何计算死区时间?

    对刷新率有重要影响的死区时间是如何计算出来的呢?

    当捕捉一个脉宽在40ns~60ns的异常脉冲时,合适的水平时基档位可设在50ns/格,此时ZDS2022示波器具有33万次帧/秒的波形刷新率,意味着每次触发采样占用的总捕获时间T=1s/330KHz=3.03us,则有效的采样时间为50ns/div X 14 (ZDS2022示波器水平方向有14个格)= 700ns。那么死区时间百分比为(3030-700)/3030=76.89%。

    捕获相同的异常脉冲,在相同时基档位下,若T示波器具有50K帧/秒的刷新率,则就意味着每次触发采样占用的总时间为,T=1S/50KHz=20us,有效的采样时间为50ns/div X 10 (该示波器水平方向有10个格)= 500ns,则死区时间百分比为(20000-500)/20000=97.5%。

    死区时间越长,捕获到偶发信号的概率就会越低,当小概率异常波形出现在死区时间时,示波器就不会捕获到该异常,对信号的调试会产生很大影响。

ZDS2022示波器如何能做到高刷新率

    那么为什么ZDS2022示波器能够做到高达33万次帧/秒的刷新率呢?死区时间低至76.89%,比一般示波器97.5%的死区时间竟然低了21.13%!

图1.3  波形合成器框图

ZDS2022示波器采用超大规模FPGA进行波形合成,都是全硬件加速处理;
ZDS2022示波器采用超大规模FPGA集成波形显存,总线带宽高,使数据处理时间大大减少,且采用了多线程并行处理的方式;
ZDS2022示波器的波形合成全都采用优化算法进行处理。

总结

    示波器的刷新率直接决定了捕获异常毛刺的能力,只有真正掌握了刷新率的本质,才能正确认识示波器的刷新率指标,ZDS2022示波器具有33万次帧/秒的刷新率,能快速捕获波形异常,高效实用!

    说再多,也不如您亲自测一测!

关键字:示波器  刷新率 引用地址:示波器高刷新率是如何炼成的

上一篇:航空交流供电测试系统信号源的设计
下一篇:26~40GHz磁调带通滤波混频组件研究

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:52

提升示波器高带宽、有源探头的性能
如果您使用高带宽有源电压探头,可能会试过通过某些创造性的方法来探测电路中难以触及的信号点。比如在探头输入端上连接一段导线,以触及被测点并焊接在上面。您也许会使用长的探针形引脚,这样能更容易看到探头触针,并把它顺利地接到所关注的节点。您也可能出于同样的目的,专门在电路板上引出测试点,以方便连接探头。 研发实验室中的工程师经常会运用这些创造性的方法来完成工作,而忽略其不利影响。如果您也像他们一样,就会知道这样做会影响到改善探头的可用性――这些连接方式会导致测量系统的电气性能下降。 这篇应用指南将探讨三种实现高带宽、有源探头体系结构的方法。 首先讨论与传统探头体系结构相关的一些性能和可用性问题。 然后探讨改进传统体系结构所做的一些工
[测试测量]
提升<font color='red'>示波器</font>高带宽、有源探头的性能
ZDS2022示波器百集实操视频之92:CSV文件导出
大家好,当我们用示波器把波形测量出来之后,总想把它保存下来,尤其是非常重要的波形信息,无论是把它作为案例备用还是进行二次开发或是深度分析等等,考虑到这点,致远电子示波器研发团队在ZDS2022示波器中为您提供了7种存储类型,其中包括设置文件、二进制数据、CSV数据、BMP图像、JPG图像、PNG图像和灰度图像。今天我们就来跟大家着重分享下CSV数据存储类型。 现在我想把屏幕上的方波波形以CSV的数据类型存储下来,按下【Save/Recall】键,将存储类型设为CSV数据类型,存储路径选为外部存储,您还可以对文件名进行自定义设置,命名方式可选输入文件名或是以时间命名,还可以对存储内容进一步设置,按下存储设置软键,数据长度可选择屏
[测试测量]
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>百集实操视频之92:CSV文件导出
示波器在测试电源纹波/噪声上的应用
测量方法 测量纹波/噪声首先必须知道正确的测量方法,很多工程师拿数字示波器测量出来几百mV的纹波/噪声值,和参数规格一比,完全差了几十的倍数这个肯定是测量方式不正确造成。 以下几点会影响到电源纹波/噪声测量的准确性: 1,示波器的底噪和量化误差 2,使用衰减因子大的探头测量小电压 3,探头的GND和信号两个探测点的距离过大 4,示波器通道的设置(50Ω和1MΩ,直流耦合还是交流耦合) 1 对仪器的要求 示波器参数要求: 支持带宽限制或数字滤波功能:一般示波器都支持20MHz带宽限制,也有更为高级的全带宽限制功能,如:SDS2000系列,阻抗要求50欧和1M欧可选。 在芯片端的电源和地阻抗通常是毫欧级别的,高频的电源噪声从同轴
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>在测试电源纹波/噪声上的应用
基于ESP32实现示波器的制作教程
   示波器 是任何 电子工程师 必备的测试仪器。它用于可视化和观察各种 信号 ,通常作为一个二维图,其中一个或多个信号随时间绘制。它们用于 电子 设备的设计和调试,以查看和比较波形,并确定施加在其输入端的信号随时间变化的电压电平、频率、噪声和其他参数。这使得示波器成为电子工程师或制造商办公桌上非常重要的工具。然而,示波器相当昂贵。入门级型号的价格从 500 美元到 2,000 美元不等。而先进的示波器则要花费数千美元,这使得它们超出了基本用户的承受能力。但是如果我们能创造出一种更便宜、更紧凑、并且容易制作?这就是导致今天 教程 的问题。    ESP32 示波器功能   单通道   1Msps   50000 @ 16bit
[测试测量]
基于ESP32实现<font color='red'>示波器</font>的制作教程
泰克创新性突破,重新定义示波器
全球领先的测量解决方案提供商——泰克科技公司再次突破创新障碍,基于全新平台推出5系列混合信号示波器(MSO)。为了更好地满足现代电子设计挑战,5系列MSO融入大量创新技术,再度重新定义了中档示波器的标准,包括业内第一个FlexChannelTM技术,可以实现4、6或8条模拟通道及最多64条数字通道;集成协议分析和信号发生器;新型12位信号采集系统;大型高清容性触控显示器;高度直观的直接用户访问界面,为复杂的嵌入式系统提供了前所未有的灵活性和无可比拟的可视性。 从智能手表到混合动力汽车的各种嵌入式系统正变得日趋复杂,开发这些系统的工程师对于 测试测量 解决方案有更多需求,对示波器的要求也更多。为了高效地表征和调试这些更加复杂的系统,
[测试测量]
数字存储示波器的产品特点
数字存储 示波器 的工作原理已经有了一定认识,那么大家知道了数字存储示波器的工作过程之后总结出了数字存储示波器的哪些特点呢?下面来给大家介绍一下数字存储示波器的产品特点。 数字存储示波器(Digital Storage oscilloscopes-DSO),所谓数字存储就是在示波器中以数字编码的形式来储存信号。一般具有以下特点: (1)可以显示大量的预触发信息; (2)可以通过使用光标和不使用光标的方法进行全自动测量; (3)可以长期存储波形; (4)可以将波形传送到计算机进行储存或供进一步的分析之用; (5)可以在打印机或绘图仪上制作硬考贝以供编制文件之用; (6)可以把新采集的波形和操作人员手工或示波器全自动采集的参
[测试测量]
数字存储<font color='red'>示波器</font>的产品特点
ZDS2022示波器百集实操视频之87:测量之“真“与”伪”
大家好,示波器作为一种通用的测量仪器,它的老本行其实还是测量统计功能,放置在您实验台上的示波器,您可能使用过很多次,使用过很多功能,但是您真正地留意过它的本行测量统计功能吗?该功能真正可用、真正可靠吗? ZDS2022示波器在具有大多数示波器都有的功能后,着实地对测量、统计功能进行了用心设计与功能体验,不仅加入了51种测量参数项,并且可以同时实时显示24种参数测量结果。采用全硬件参数测量,速度非常快。而且,每一种参数项均可测出当前值、最大值、最小值、平均值和标准差多种数据类型。您可以通过观察统计的最大值和最小值可快速了解波形中可能存在的异常,通过观察平均值、标准差可快速评估信号特性。当然还包括计数,您可以通过统计的count值
[测试测量]
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>百集实操视频之87:测量之“真“与”伪”
泰克加快嵌入式设计师对串行和并行数字信号的调试
全球测试、测量和监测仪器提供商--泰克公司2009年6月24日在京宣布,推出最新MSO3000系列混合信号示波器。新产品系列使嵌入式系统设计人员能够仅在一台仪器上查看和分析模拟信号、数字信号和串行信号。MSO3000系列提供了优异的性能和价格组合,拥有4条模拟通道和16条数字通道、100-500MHz带宽、5M记录长度和2.5GS/s模拟采样率。 MSO3000系列加入业内领先的MSO家族,泰克现在提供从100MHz到1GHz不同性能的MSO3000完整系列,简化和加快复杂的嵌入式系统的调试工作。 在当前市场中,嵌入式系统设计人员正在寻找能够同时监测数字信号、模拟信号和串行数据信号的通用测试解决方案。这种通用性对于
[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