关于示波器的带宽
带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。在销售过程中,关于带宽的故事也特别多。
通常谈到的带宽没有特别说明是指示波器模拟前端放大器的带宽,也就是常说的-3dB截止频率点。此外,还有数字带宽,触发带宽的概念。
我们常说数字示波器有五大功能,即捕获(Capture),观察(View),测量(Measurment),分析(Analyse)和归档(Document)。这五大功能组成的原理框图如图1所示。
图1,数字示波器的原理框图
捕获部分主要是由三颗芯片和一个电路组成,即放大器芯片,A/D芯片,存储器芯片和触发器电路,原理框图如下图2所示。被测信号首先经过探头和放大器及归一化后成ADC可以接收的电压范围,采样和保持电路按固定采样率将信号分割成一个个独立的采样电平,ADC将这些电平转化成数字的采样点,这些数字采样点保存在采集存储器里送显示和测量分析处理。
图2,示波器捕获电路原理框图
示波器放大器的典型电路如图3所示。这个电路在模拟电路的教科书上处处可见。这种放大器可以等效为RC低通滤波器如图4所示。由此等效电路推导出输出电压和输入电压的关系,得出理想的幅频特性的波特图如图5所示。
图3,放大器的典型电路
图4,放大器的等效电路模型
至此,我们知道带宽f2即输出电压降低到输入电压70.7%时的频率点。根据放大器的等效模型,我们可进一步推导示波器的上升时间和带宽的关系式,即我们常提到的0.35的关系:上升时间=0.35/带宽,推导过程如下图6所示。需要说明的是,0.35是基于高斯响应的理论值,实际测量系统中这个数值往往介于0.35-0.45之间。在示波器的datasheet上都会标明“上升时间”指标。示波器测量出来的上升时间与真实的上升时间之间存在下面的关系式。在对快沿信号测试中,需要通过该关系式来修正实际被测信号的上升时间。[page]
Measured risetime(tr)2 = (tr signal)2+(tr scope)2+(tr probe)2
示波器前端放大器幅频特性的波特图是新示波器发布的“出生证”。示波器每年需要进行校准,波特图是第一需要校准的数据。示波器波特图的测量方法如图7所示。信号源从10MHz频率开始逐渐递增发送一定幅值的正弦波送到功分器,功分器将输入的信号能量等分为二后通过等长的线缆分别送到示波器和功率计。功分器和线缆是无源器件,可以严格定标,信号源本身的幅频特性不可以作为定标仪器,需要通过功率计实测的能量来作为示波器的输入幅值的定标值。有时候客户会对示波器的波特图很感兴趣,直接用信号源连接到示波器来评估示波器的波特图,在带宽超过1GHz时这种方法是很不严谨的。需要用功率计来作为定标工具!2006年二月份的EDN杂志中有文章介绍。
此外,在计量波特图时需要对示波器每个档位都进行计量,最终产生的波特图是所有档位的结果叠加在一起的。波特图的计量是需要半天时间完成的,并不是想象中那么轻松的工作。如图8所示是力科SDA9000的波特图,我特地将Excel中大量数据显示给大家以使大家对校准的严谨性有深刻认识。其垂直轴是-1dB/div,叠加了10mv/div、20mv/div、50mv/div、200mv/div、500mv/div、1v/div等档位的测试结果。很多时候,我们的竞争对手会把他们的波特图画成-10dB/div、只有一个档位的测试结果拿给客户,并和力科提供的这种-1dB/div、各种档位叠在一起显示的结果放在一起进行对比,然后他们告诉客户,他们的波特图更平坦,更干净,甚至将力科波特图上面密密麻麻的点说成是“噪音”大。这是有点贻笑天下的。竞争对手敢于一再采用这种做法,这是假设中国的工程师都没有辨别力,独立思考能力,是对工程师严重不尊重的公然欺骗行为。希望能引起大家注意。
图7,示波器波特图的计量方法
图8,示波器实际的波特图真相
关键字:示波器 带宽 放大器
引用地址:
示波器带宽的内部原理及设计技巧
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:57
如何用示波器完成快速傅里叶变换(FFT) 和宽带射频测量
数字和射频设计人员都发现,在与时域视图结合使用对原型机进行验证和调试时,示波器中的快速傅立叶变换 FFT 功能非常有用。例如,电源上噪声的 快速傅立叶变换 ( FFT )视图可以快速隔离和识别不需要的耦合信号,以便确定耦合的来源。 此外,越来越多面向射频的设计采用大于 510 MHz 或 1 GHz 的频谱宽度,超出了实时信号分析仪分析带宽能力的极限。设计人员发现,为了实现这种更大的分析带宽,数字化示波器已经成为这些应用的一款重要工具。实质上,示波器变成了宽带射频接收机。 本文概要叙述了如何使用 Infiniium S 系列、V 系列和 Z 系列示波器进行各种快速傅里叶变换 (FFT ) 和宽带射频测量,以加速产品面市。
[测试测量]
高精准度仪表放大器LTC2053
描述 LTC®2053 是一款高精准度仪表放大器。当采用单或双 5V 电源时,其典型 CMRR 为 116dB,并与增益大小无关。输入失调电压保证低于 10μV,温度漂移小于 50nV/ºC。LTC2053 易于使用;与传统的运放相似,LTC2053 的增益也可通过两个外部电阻器来调节。 LTC2053 采用电荷平衡采样数据技术来把一个差分输入电压转换为一个单端信号,然后再由一个零漂移运算放大器对该单端信号进行放大。 差分输入的工作范围为轨至轨,单端输出的摆幅为轨至轨。LTC2053 可在低至 2.7V的单电源应用中使用。它也可以使用 ±5.5V 双电源。LTC2053 无需外部时钟,而 LTC2053-SYNC
[模拟电子]
数字示波器使用应注意的问题
带宽是示波器最重要的指标之一。模拟示波器的带宽是一个固定的值,而数字示波器的带宽有模拟带宽和数字实时带宽两种。数字示波器对重复信号采用顺序采样或随机采样技术所能达到的最高带宽为示波器的数字实时带宽,数字实时带宽与最高数字化频率和波形重建技术因子K相关(数字实时带宽=最高数字化速率/K),一般并不作为一项指标直接给出。从两种带宽的定义可以看出,模拟带宽只适合重复周期信号的测量,而数字实时带宽则同时适合重复信号和单次信号的测量。厂家声称示波器的带宽能达到多少兆,实际上指的是模拟带宽,数字实时带宽是要低于这个值的。例如说TEK公司的TES520B的带宽为500MHz,实际上是指其模拟带宽为500MHz,而最高数字实时带宽只能达到400M
[测试测量]
正占空比的测量
对于屏幕上这样一个窄脉冲,如何计算它的正占空比呢?我们将水平时基调大到200us/div,可以观察到它的两个周期,由于脉冲太窄了,用传统的光标手动测量并不是最佳的选择,ZDS2022可以给您提供什么样的方法呢? ZDS2022示波器拥有51种参数测量统计功能。其中就包括正占空比的自动测量,按下【Measure】键,在测量项选择中可看到51种测量参数,在时间范畴内旋转旋钮B,短按旋钮B选中正占空比,返回到主界面即可见到占空比的测量结果,原来是占空比为万分之一的窄脉冲,我们调小时基,放大脉冲,这时您可能会疑惑为什么没有测量结果了呢?那是因为占空比的存在是与周期密切联系的,当至少有一个周期出现时,才会存在占空比,所以当屏幕上
[测试测量]
GaN Systems推出12V D类音频放大器参考设计
氮化镓不止在电源转换,在音频功放领域,同样可以发挥其优势。 氮化镓功率开关供应商GaN Systems日前发布了其最新的参考设计,“使用GaN功率晶体管的12V高效音频参考设计”。 该参考设计是针对其D级音频放大器评估套件。 该公司表示,高品质的音频现在是从专业音频、家庭音频和便携式音频等所有领域的“必备”。使用GaN的D类音频系统不仅体积更小、重量更轻,而且提供了更好的音质。 新的技术手册使用GaN Systems的D类音频放大器评估套件为12V输入系统提供了几种放大器设计,其中包括一个2通道、每通道200W(8Ω)D类音频放大器和配套的400W连续功率音频级开关电源(SMPS)。 在音频系统中,提供更多的功
[模拟电子]
示波器系列之DDR 存储器--概述、开发周期和挑战
DDR 存储器概述 存储器的身影现在到处可见 — 不仅在服务器、工作站和台式电脑中使用,还广泛嵌入在消费电子、汽车和其他系统设计中。每一代 DDR SDRAM(双倍数据速率同步动态随机存取存储器)的推出,都伴随着速度提升、封装尺寸减小,以及功耗降低(参见表 1)。这些功能特性方面的改进,也使得设计人员在降低设计裕量、提高信号完整性和互操作性方面面临更多的 挑战。 DDR 存储器接口 电子器件工程联合会(JEDEC)现已针对小功率DDR(LPDDR)或移动设备(移动 DDR)推出了全新的 DDR 标准。顾名思义,这个标准使用了更低的信号幅度,进一步改善了功耗情况。目前,该标准已经达到了 DDR1 的技术指标。工程师们将无需重新设
[测试测量]
TD-SCDMA干线放大器的增益调整设置
TD-SCDMA干线放大器在工程开通时要在保证链路平衡的基础上合理掌握增益调整和基站影响的关系,正确调试干线放大器,在TD-SCDMA网络大规模建设时干线放大器也将发挥其最大的作用。 随着TD-SCDMA网络的建设,大量的TD-SCDMA室内覆盖系统随之建设。高质量的TD-SCDMA室内覆盖系统对于提升TD-SCDMA整体网络质量、提高用户对新的3G网络的认同感对移动运营商尤为重要。 TD-SCDMA网络工作在2GHz频段,电磁波的无线链路传播损耗以及射频电缆的传播损耗相对较大,TD-SCDMA室内覆盖必须开发大功率的有源放大设备解决覆盖功率不足的问题。干线放大器在2G移动通信系统网络优化覆盖中发挥了重要的作用,是解决室内覆盖
[模拟电子]
数字示波器在高频信号采集中的应用
1 高频信号的采集 当要对一个高频信号(比如高达100MHz的雷达波形)进行采集和处理的时候。通常会设计一个高速或者超高速硬件采集电路,包括放大部分、滤波部分;A/D和D/A转换部分等,这种电路的要求非常高,要求边采集边存储,电路速度高,而且要考虑各种辐射干扰等,同时,目前市场上成品价格很难承受。并且根据采样定理,一个最高频率为/的连续信号,完全可以用时间上相隔了=1/2f的一系列离散采样值来表示。所以采样频率F应等于或大于被采样信号的最高频率f的2倍,即F≥2f.考虑到实际恢复波形的低通滤波器不可能具有完全理想的特性,为了正确恢复信号,通常取9=(2.5-5)f或更高。当采样的信号高达100MHz时,就应该达到500MHz的采
[测试测量]