选择合适示波器带宽方法

发布者:见贤思奇异果最新更新时间:2015-04-28 来源: elecfans关键字:带宽  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  带宽是大多数工程师在选择一款示波器时首先考虑的参数。本文将为您提供一些有用的窍门,教您如何为您的数字和模拟应用选择合适的示波器带宽。

  数字应用需要的示波器带宽

  经验告诉我们,示波器的带宽至少应比被测系统最快的数字时钟速率高5倍。如果我们选择的示波器满足这一标准,那么该示波器就能以最小的信号衰减捕捉到被测信号的5次谐波。信号的5次谐波在确定数字信号的整体形状方面非常重要。但如果需要对高速边沿进行精确测量,那么这个简单的公式并未考虑到快速上升和下降沿中包含的实际高频成分。

  公式:fBW ≥ 5 x fclk

  确定示波器带宽的一个更准确的方法是根据数字信号中存在的最高频率,而不是最大时钟速率。数字信号的最高频率要看设计中最快的边沿速度是多少。因此,我们首先要确定设计中最快的信号的上升和下降时间。这一信息通常可从设计中所用器件的公开说明书中获取。

  第一步:确定最快的边沿速度

  然后就可以利用一个简单的公式计算信号的最大“实际”频率成分。Howard W. Johnson博士就此题目写过一本书《高速数字设计》。在书中,他将这一频率成分称为“拐点 ”频率(fknee)。所有快速边沿的频谱中都包含无限多的频率成分,但其中有一个拐点(或称“knee”),高于该频率的频率成分对于确定信号的形状就无关紧要了。

  第二步:计算fknee

  fknee = 0.5/RT (10% - 90%)

  fknee = 0.4/RT (20% - 80%)

  对于上升时间特性按照10% 到90%阀值定义的信号而言,拐点频率fknee等于0.5除以信号的上升时间。对上升时间特性按照20% 到80%阀值定义的信号而言(如今的器件规范中通常采用这种定义方式),fknee等于0.4除以信号的上升时间。但注意不要把此处的信号上升时间与示波器的上升时间规格混淆了,我们这里所说的是实际的信号边沿速度。

  第三步就是根据测量上升时间和下降时间所需的精确程度来确定测量该信号所需的示波器带宽。表1给出了对于具备高斯频响或最大平坦频响的示波器而言,在各种精度要求下需要的示波器带宽与fknee的关系。但要记住的是,大多数带宽规格在1 GHz及以下的示波器通常都是高斯频响型的,而带宽超过1 GHz的通常则为最大平坦频响型的。

  表1:根据需要的精度和示波器频率响应的类型计算示波器所需带宽的系数

  

 

  第三步:计算示波器带宽

  下面我们通过一个简单的例子进行讲解:

  对于在测量500ps上升时间(10-90%)时具有正确的高斯频率响应的示波器,确定其所需的最小带宽

  如果信号的上升/下降时间约为500ps(按10%到90%的标准定义),那么该信号的最大实际频率成分((fknee)就约为1 GHz。

  fknee = (0.5/500ps) = 1 GHz

  如果在进行上升时间和下降时间参数测量时允许20%的定时误差,那么带宽为1 GHz的示波器就能满足该数字测量应用的要求。但如果要求定时精度在3%范围内,那么采用带宽为2GHz的示波器更好。

  20%定时精度:

  示波器带宽=1.0x1GHz=1.0GHz

  3%定时精度:

  示波器带宽=1.9x1GHz=1.9GHz

  下面我们将用几个带宽不同的示波器对与该例中的信号具备类似特性的一个数字时钟信号进行测量。

  不同带宽示波器对同一数字时钟信号的测量比较

  图3给出了利用Agilent 公司带宽为100MHz的示波器 MSO6014A测量一个边沿速度为500ps(从10%到90%)的100MHz数字时钟信号得到的波形结果。

  

 

  图3

  从图中可以看出,该示波器主要只通过了该时钟信号的100MHz基本频率成分,因此,时钟信号显示出来大约是正弦波的形状。带宽为100MHz的示波器对许多时钟速率在10MHz 到 20MHz 范围的基于MCU的8bit设计而言可能非常合适,但对于这里测量的100MHz的时钟信号就明显不够了。 图4给出了利用Agilent公司500MHz带宽的示波器MSO6054A测量同一信号的结果。

  

 

  图4

  从图中可以看出,该示波器最高能捕捉到信号的5次谐波,这恰好满足了我们在前面给出的第一个经验建议。但在我们测量上升时间时发现,用这台示波器测量得到的上升时间约为750ps。在这种情况下,示波器对信号上升时间的测量就不是非常准确,它得到的测量结果实际上很接近它自己的上升时间(700ps),而不是输入信号的上升时间(接近500ps)。这说明,如果时序测量比较重要,那么我们就需要用更高带宽的示波器才能满足这一数字测量应用的要求。[page]

换用Agilent1-GHz带宽的示波器MSO6104A之后,我们得到的信号图像(见图5)就更准确了。

 

  

 

  图5

  在示波器中选择上升时间测量后,我们得到的测量结果约为550ps。这一测量结果的精度约为10%,已经非常让人满意,尤其在需要考虑示波器资金投入的情况下。但有时,即便是1GHz带宽示波器得到的这种测量结果也可能被认为精度不够。如果我们要求对这个边沿速度在500ps的信号达到3%的边沿速度测量精度,那么我们就需要2 GHz或更高带宽的示波器,这一点我们在前面的例子中已经提到。

  换用2GHz带宽的示波器之后,我们现在看到的(见图6)就是比较精确的时钟信号,上升时间测量结果约为495ps。

  

 

  图6

  安捷伦Infiniium系列高带宽示波器有一个优点,那就是带宽可以升级。如果2 GHz带宽对今天的应用已经足够,那么您开始可以只购买入门级的2-GHz示波器,以后当您需要更高的带宽时,再将其逐步升级到13 GHz。

  模拟应用需要的示波器带宽

  多年之前,大多数示波器厂商就建议用户在选择示波器时,带宽至少应比最大信号频率高3倍。尽管这一“3X”准则并不适用于以时钟速率为基础的数字应用,但它却仍然适用于已调RF信号测量等模拟应用。为了便于读者理解这一三倍乘子的来历,我们来看一个1GHz带宽示波器的真正频率响应。

  图7所示为对Agilent1-GHz带宽示波器MSO6104A的扫频响应测试(扫频范围20 MHz到 2 GHz)。

  

 

  图7

  从图中可以看出,恰好在1 GHz处,输入信号衰减约为1.7 dB,这还远未超出定义示波器带宽的-3 dB限。然而,要想精确测量模拟信号,我们只能利用示波器带宽中衰减最小的相对平坦的那部分频带。对该示波器而言,在其1 GHz带宽的大约三分之一处,输入信号基本没有衰减(衰减为0dB)。但并非所有示波器都具备这样的频响。

  图8所示的是对另一厂商的1.5-GHz带宽示波器进行扫频响应测试的结果。

  

 

  图8

  这正是一个远非平坦频响的例子。该示波器的频响既不是高斯频响也不是最大平坦频响,反而更像“最大起伏”频响,而且尖峰现象很严重,这会导致波形严重失真,不论测量的是模拟信号还是数字信号。不幸的是,示波器的带宽规范(即输入信号衰减为3dB的频率)中对在其他频率上的信号衰减或放大没有任何规定。在这台示波器上,即便是在示波器带宽的五分之一处,信号也有大约1dB(10%)的衰减。因此,在这种情况下再根据3X准则选择示波器就很不明智了。所以,在挑选示波器时,最好是选择著名厂商的产品,而且要密切注意示波器频响的相对平坦度。 本文小结

  总的来说,对数字应用而言,示波器带宽至少应比被测设计的最快时钟速率快5倍。但在需要精确测量信号的边沿速度时,则要根据信号的最大实际频率成分来决定示波器带宽。对模拟应用而言,示波器带宽至少应比被测设计中的模拟信号最高频率高3倍,但这一经验准则只适用于那些在低频段上频响相对平坦的示波器。

关键字:带宽  示波器 引用地址:选择合适示波器带宽方法

上一篇:测试测量关键基础之示波器(一)
下一篇:一款自制简易示波器设计

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:57

普源示波器测量出来的数据怎样保存到U盘
电子产品的更新迭代速度越来越快,功能越来越强大,而且其设计的原理及结构也越来越复杂,很多情况下我们用示波器在做一个产品的测试测量任务可能一时半会完成不了,或者需要分阶段进行。这个时候我们就需要将我们前期得到的一些测量数据和图片保存起来,但是很多的示波器的存储空间很小,没办法存储那么多人的数据。这个时候我们就需要用U盘或移动硬盘等外部存储设备将这些数据资料保存起来,在需要的时候,我们又需要将这些之前保存好的数据和图片资料导入到 示波器,继续进行测量。很多的新手工程师们表示不知道怎么操作,安泰测试就跟大家介绍一下怎么从普源示波器导出我们需要的数据和图片资料。 普源示波器HDO4000系 现在很多的示波器,不管是国产示波器还是进口示
[测试测量]
普源<font color='red'>示波器</font>测量出来的数据怎样保存到U盘
为什么你的泰克示波器老“生病”?
示波器是电子测量中最常用的仪器之一。它不仅能够直接观测和真实显示被测信号,而且还可以观测脉冲信号的前后沿、脉宽、上冲、下冲等参数。为保证示波器的正常使用和测量精度,应对示波器定期进行检定和校准。通用示波器的很多技术指标难以用一般仪器直接检定,采取间接方法利用常用电子测量仪器既可达到检定的目的,又可以扩展它的使用范围,提高它的测量精度。因此示波器就成为了测试工程重要的工作伙伴,尤其是泰克示波器,是80%工程师都青睐的品牌。 很多工程师示波器使用一段时间就会发现仪器用起来有点怪,开机异响,画面不正常……那这示波器究竟是怎么了?是不是坏了呢?那么问题来了,怎么去避免示波器出现这些怪异现象呢?那就要定期对示波器进行体检的,但是有的工程
[测试测量]
为什么你的泰克<font color='red'>示波器</font>老“生病”?
是德科技推出首款具有 2 GHz 带宽的双通道 44 GHz矢量信号发生
是德科技(NYSE:KEYS)推出第一款双通道微波信号发生器,该产品可在同一台仪器中支持最高 44 GHz 的信号和 2 GHz 的射频(RF)调制带宽。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。 通过降低测试设置的复杂度并减少无线空口(OTA)测试环境下的路径损耗,是德科技的新型 VXG 微波信号发生器可满足 5G 和卫星通信中非常苛刻的宽带毫米波(mmWave)应用的需求。 许多 5G 新空口(NR)应用都在使用更宽的信道带宽和在毫米波频谱内工作的有源天线阵列,来支持多输入多输出(MIMO)和波束赋形技术。针对在毫米波频率内部署的元器件和其他无线网络设备,3GP
[测试测量]
【乐拓USB示波器免费试用连载】乐拓USB示波器 对比测试
一、驱动安装 开箱之后,准备试用; 我的电脑安装的是WIN7系统,按照配套的LOTO驱动安装指南的指导进行安装,一次成功; 安装指南写的很详细,这里就不再复述。 二、TeKtronixTDS210数字示波器 在公司里一直使用的是TeKtronix TDS210数字示波器 TDS 210是一种小巧便携的数字实时示波器,具有60MHz的带宽,每个通道具有1GS/s取样率和2500点记录长度,双时基,视频触发功能,拥有RS232、GPIB、Centronics通信端口。 用这款示波器和乐拓的一起测试同一个信号来比较一下。 三、测直流1.2V 正式测试前,现将两个示波器的表笔都调至*1档 用我公司的一款控制器作为信号源 由右图为
[测试测量]
【乐拓USB<font color='red'>示波器</font>免费试用连载】乐拓USB<font color='red'>示波器</font> 对比测试
两种示波器测量眼图的差别比较
中心议题: 力科示波器进行眼图测量 新旧两款软件包使用方法不同 力科示波器捕获了50MS的数据,并一次性地对所有这些数据进行眼图测量,得到了18.73449M个比特位(UI)的眼图。如下图所示。 XXK的示波器捕获了574996个比特位(UI),但一次只能对这些UI中的8000个UI做眼图测量。如下图显示了“UIs:8000:574996,Total:8000:574966 ”。 如何才能对捕获到的所有的数据做眼图呢? 这是个问题。 如果您在使用的是XXK的老软件包RT-EYE,那么您需要在C:下的某个文件夹中找到某个tdsrt-eye文件进行手工修改,去掉这个限制,但在去掉之后如果您捕获数据超过5Mpts会容
[测试测量]
两种<font color='red'>示波器</font>测量眼图的差别比较
HDMI标准闲谈:10.2G是虚假带宽
众所周知的HDMI和Displayport的视频标准之争正在激烈进行。当然Displayport并没有大张声势,HDMI则在拼命造势。   这其中就有个带宽高低的争论。HDMI协会赶在Displayport1.0版本推出之前一个月急急忙忙推出其1.3版,将带宽号称到10.2G,缩小了和Displayport的1.0版本10.8G带宽的差距。虽然增加了传输的双倍的连接线,但是带宽的飞速提升是众人皆知的。   有很多网友奇怪,用HDMI1.3版的号称10.2G的带宽来传输2.2G视频带宽,这中间还有巨大的带宽空间,应该还可以传输更高的视频格式。为什么没有听说HDMI支持的新的视频格式呢?这个10.2G和Displayport的10.8
[模拟电子]
HDMI标准闲谈:10.2G是虚假<font color='red'>带宽</font>
汽车曲轴位置传感器信号及波形分析-示波器
曲轴位置传感器也称为发动机转速传感器,它是发动机集中控制系统最主要的传感器之一,用来检测活塞上止点及曲轴转角的信号并将其输入发动机ECU,用于对点火时刻和喷油正时进行控制,同时它也是测量发动机转速的信号源。 发动机控制单元根据曲轴位置传感器提供的信号,确定曲轴所处的位置,保证了喷油正时与点火正时精确进行。同时,曲轴位置传感器中的1°信号也可提供发动机转速信号,发动机控制单元根据空气流量计信号和发动机转速信号确定基本喷油量。曲轴位置传感器通常安装在曲轴的前端或者后端。 曲轴传感器常见的有感应式和霍尔式。 用示波器测量的时候,对通道一链接一根BNC转香蕉头线,黑色香蕉头接一个鳄鱼夹搭铁接地,红色香蕉头线接刺针与传感器信号端
[测试测量]
汽车曲轴位置传感器信号及波形分析-<font color='red'>示波器</font>
利用高带宽混合信号示波器进行DDR验证和调试
  DDR存储器,也称双倍数据率同步动态随机存储器,常用于高级嵌入式电路系统的设计,包括计算机、交通运输、家庭娱乐系统、医疗设备和消费类电子产品。DDR的广泛采用也推动着DDR存储器自身的研发,在DDR 1和DDR 2逐渐得到普及并成熟运用于某些行业的同时,新的DDR技术也开始出现在电子产品设计中,如DDR3(第三代DDR技术)和LPDDR(低功耗DDR技术)器件,它们能提供更高的性能。你可能认为DDR存储器的设计非常简明,但事实上,这些存储器件中更高的数据率和更低的电压常常会令你感到很难有设计裕量。此外,DDR接口是最为复杂的高速接口之一,因为每个存储器件上都有很多引脚;DDRII/III DQS、DQ等信号线不是简单的逻辑1和
[测试测量]
利用高<font color='red'>带宽</font>混合信号<font color='red'>示波器</font>进行DDR验证和调试
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