示波器的带宽对上升时间测量的影响

发布者:theta18最新更新时间:2015-06-25 来源: 21ic关键字:示波器  带宽  上升时间 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在示波器的日常使用中,小伙伴们使用最频繁的功能应该是参数测量。现在的示波器参数测量功能很强大,既可以测量频率、脉宽等时间信息,也可以测量幅度、平均值等电压信息,还可以统计上升沿次数、面积等其他要素。不过对于这些测量结果,准确度是否让人信服?本文就以上升时间的测量误差为例,突出示波器在测量中的注意事项。

上升时间的定义

上升时间是信号上升快慢的数值,那其准确的内涵该是如何定义了?说来话长,因为定义是比较严谨的,一环套一环。按常规理论:信号的上升时间是正向沿的较低阈值交叉点与较高阈值交叉点之间的时差。顾名思义,上升时间肯定是在信号的上升沿时测量的;较低阈值、较高阈值的取值在某些示波器中是可以自定义的,默认为10%、90%幅值处。而幅值的定义,就是顶部值(Top)与底部值(Buttom)之差。顶部值,即波形较高部分的众数(最普遍值)。

 

图1 上升时间的定义

图1 上升时间的定义

 

图2 底部值的定义

图2 底部值的定义

为什么要测量上升时间

在日常对待信号快慢的态度上,小伙伴们一般只关心信号的频率,而不关心信号的上升时间。兔子是跑得快,但跑得慢的不一定是乌龟。在标准的正弦波中,上升时间与频率是纯洁的数学关系,但在实际中,傅立叶告诉我们,实际的波形是基波和高次谐波混合的产物。因此,波形的高次谐波比重越大,其上升时间越短。与信号的频率对比,上升时间更能代表信号的快慢。所以不要小看低频的信号,只要它的上升沿是在瞬间爆发的,则足以引起信号的振铃、反射、过冲等一系列问题。

 

图3 波形本质的图解

图3 波形本质的图解

示波器带宽的内涵

奥林匹克的口号是“更高、更快、更强”,在示波器上的“更快”,则是对带宽的要求。示波器中的模拟通道,简化来看就是个低通滤波器。它对频率越高的信号,衰减就越严重。一般会把信号功率衰减了-3dB时的频率,定义为示波器的带宽。当然,目前示波器的模拟技术发展神速,在示波器标定的带宽频率点时,会有一定的裕量,所以在示波器的带宽频率点,幅度的衰减是-3dB以内的。特别说明的是,探头也是组成测量系统的重要一环,若测试中使用到探头,则必须考虑探头对带宽的影响。

 

图4 带宽的图解

图4 带宽的图解

带宽对上升时间的影响

如上文所言,示波器对测量信号的幅度上有衰减。根据上升时间的定义,幅度的误差必然会导致上升时间的出错,从而引入了误差。在日常使用中,对示波器测得的上升时间,必须考虑到示波器对其的影响。通常来说,可以根据示波器的带宽,引入一个示波器自身上升时间的概念Ttro,其定义为Ttro=0.35/BW,BW即为示波器的带宽。对于200MHz的示波器,可得Ttro=0.35/200MHz=0.35*5ns=1.75ns.而对于上升时间为T的信号来说,根据经验公式,可以得出测量的上升时间为

Tmea = sqrt(Ttro^2+ T^2)

T与Tmea的差距,就是测量的误差了。根据经验公式,测量的上升时间还可以评价示波器带宽是否满足其标定带宽的方法。给示波器输入一个上升沿极快的信号,其上升时间为ps级别的。这样在公式中T是可以忽略不计的,公式中起作用的为示波器自身的 Ttro。此时示波器的测量值,应当小于其计算的上升时间(因为示波器的带宽是留有裕量的)。

综述

示波器测量上升时间有误差,那对电压的测量呢?示波器内的ADC的分辨率一般为8Bit(目前有厂家提升到10bit、12bit),其增益准确度与偏移准确度约在±2%左右。在测量直流电压的准确度上,其还不如一个3位半的手持万用表。在测量时间精度上,示波器时基的误差约在0.5ppm至30ppm之间,即在十万分之3以内,这相比于专业的频率计,误差还是挺大了。既然示波器测量值都比其他仪器差,那示波器的价值何在?其实对于示波器来说,应该定义为定性观察的工具,而不是定量测量的仪器,是在日常电路研发、调试中发现Bug的工具。在电压测量测量中,示波器比万用表优胜于能观察波形;对于频率测量,示波器比

频率计能观看信号频率的抖动。

目前的示波器发展越来越快,功能亦越来约大。目前周立功致远电子新推出的ZDS2024 Plus而言,其支持250M点的超大储存,支持20多种协议触发与解码。更令人惊奇的是,该解码是支持全储存深度的数据解码,所有数据一览无遗。若搭配上示波器的分段采样与强大的搜索功能,ZDS2024 Plus马上化身为一台强大的协议分析仪。

关键字:示波器  带宽  上升时间 引用地址:示波器的带宽对上升时间测量的影响

上一篇:力科示波器基础应用系列之三
下一篇:泰克公司发布MIPI C-PHY(SM) TX测试解决方案

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:59

浅谈数字示波器的死区时间
随着科学技术的发展,数字示波器也越来越先进,而波形刷新率逐渐成为了数字示波器中仅次于带宽、采样率、存储深度之后的第四大技术指标。说到波形刷新率的意义就和死区时间息息相关了。 何为死区时间?死区时间是数字示波器与生俱来的一个缺陷,目前阶段是无法消除的,只能够尽力减小。不同于模拟示波器采用电子束直接打在荧光屏上的显示模式,数字示波器是一个典型的“前端数据采集+后端数字信号处理”系统。这样的系统都有这样一个特点:前端数据采集系统ADC的输出数据吞吐量比后端数字信号处理系统的处理能力大很多,这就意味着后端无法“实时”处理前端输出的数据,从而形成“死区”时间。 例如:SIGLENT(鼎阳科技)最新的数字示波器SDS2000系列的ADC采样率
[测试测量]
浅谈数字<font color='red'>示波器</font>的死区时间
SK电信测试多载波技术能力:LTE带宽翻番
据国外媒体报道,韩国电信运营商SK电信日前宣布一项新计划,将在江南站和教保大厦十字路口之间的地区采用800 MHz和1.8 GHz频段进行LTE服务试验。此外,该公司还透露了将在2012年7月推出商用服务的计划。 该移动网络公司表示,使用多载波(MC)能够确保两倍的频率带宽,从而提高移动宽带的速度。 该公司开发多载波技术的目的是利用其现有的800MHz频段以及在去年下半年新收购的1.8GHz频段。外加额外20MHz的上行/下行频谱,该公司将为其LTE服务投入40MHz的频谱。 多载波技术的最大优势在于,允许使用额外的频段,并能够充分使用频率。由于选择了两个LTE通信频段中较快的一个,因此,每个频段的移动数据流量都
[网络通信]
示波器测量电压的方法以及使用注意事项
示波器测电压的方法有哪些?我们利用示波器可以观察到各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,同时还能测量各种不同的电量,比如电压、电流等等。示波器(数字示波器)的显示电路包括示波管及其控制电路两部分,其中示波管是一种特殊的电子管,由电子枪、荧光屏和偏转系统 3 部分组成,是示波器的重要组成部分。利用示波器所作的任何测量都可以看做对电压的测量,本文主要介绍了示波器测电压的方法及其使用注意事项。 一、示波器测电压的方法 直接测量法 所谓直接测量法,就是直接从屏幕上量出被测电压波形的高度,然后换算成电压值。定量测试电压时,一般把 Y 轴灵敏度开关的微调旋钮转至“校准”位置上,这样,就可以从“V/div”的指示值和被测信号占取的纵轴坐标值直
[测试测量]
simulink示波器参数设定实现输入脉冲频率可调输入显示
最近一直在做步进电机的模型,对于输入脉冲模块在MATLAB中是(pluse generator)他所产生的脉冲频率,如果设定好周期值则它的频率就是一个确定的输出。 在仿真过程中遇到的问题是,当我设定某个频率时,示波器显示的是该频率下的转矩波形,我想在频率逐渐增加的过程中实现转矩波形显示,显示出,步进电机在驱动频率增加的时候转矩是随着频率增加而减小的。并且想在MATLAB窗口中用plot实时显示。 具 体方法是设置示波器的参数。 1.修改该示波器参数,进入到data history,删除limit data,勾选save data to workspace,变量名x,格式array。 2.在MATLAB主界面(
[测试测量]
芯动科技高性能计算“三件套”IP解决方案行业领先,满足新一代SoC带宽需求
数字化时代,数据存储、计算、传输和应用需求成为新的驱动力,云服务、高性能计算等高端芯片都离不开底层IP的加持,其中尤以DDR技术、Chiplet、高速 SerDes为重中之重。 面向HPC常用的CPU/GPU/DPU/NPU等高算力SoC场景,芯动科技推出以高性能计算“三件套”为核心的共性IP平台。 芯动高性能计算“三件套”包括全球顶尖的全系高端DDR系列、首个兼容UCIe标准的Innolink™ Chiplet系列、国内领先的SerDes(PCIe6/5)系列,可全栈式协助客户优化高性能计算、AI和图形应用等系统芯片SoC上严苛的性能、功耗和成本目标,极大提高了SoC研发效率,降低风险,为数字时代算力需求升级提供有力支持。
[工业控制]
芯动科技高性能计算“三件套”IP解决方案行业领先,满足新一代SoC<font color='red'>带宽</font>需求
详解示波器波形粗细属性
示波器波形展示了真实的电子信号。在评估示波器性能时,可以考察它显示与目标信号形状相同的波形的能力。假设示波器具备足够的基本技术指标——例如带宽、采样率和等频率响应,示波器应当显示粗波形还是细波形更好一些?这个问题的答案与大部分工程学问题一样:“视具体情况而定”。 现在我们研究一下示波器和信号的属性,这些属性有助于用户确定是粗波形还是细波形。两个关键属性可使用户了解他们的示波器显示目标信号的能力,分别是更新速率和噪声。 更新速率对波形粗细的影响 更新速率表示示波器在 1 秒钟内采集、处理与显示的波形数目。更新速率越高,示波器就能更迅速地显示被测信号。更新速率越低,示波器就会花费更长时间显示与特定波形相关的细节。目前,示波器的更新
[测试测量]
详解<font color='red'>示波器</font>波形粗细属性
示波器检测汽车涡轮增压电磁阀波形及分析
涡轮增压器在不增加发动机排气量下增加功率,涡轮增压器的好处也包括在有效的转速范围内增加转矩,与相同功率下自然吸气的发动机相比,提高了燃油经济性,降低废弃排放污染。 然而,为了获得最好的加速性、节气门反应性及发动机耐用性,增压器的压强应备控制或调节。如果增压压强不能适当调节,驾驶性能会受到影响或造成发动机损坏。调节增压压强是通过改变废气量,即旁通废气侧涡轮机气路的方法到达的,当更多的废气绕过涡轮机排出后,增压压强减少了。 废气门阀通过打开和关闭来调节旁通量。废气阀由真空伺服电动机控制,它可以由机械或电子手段来驱动。在电子控制系统时,真空电磁阀接收发动机控制模块发出的控制信号,当电路接收到从进气压力传感器或增压传感器指示的一定
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>检测汽车涡轮增压电磁阀波形及分析
美国国家半导体推出具高带宽/功率比、低偏移、高准确度等优点的放大器系列
来自美国国家半导体PowerWise高能效产品系列的LMP7717放大器,其特点是增益带宽高达88MHz,而静态电流仅为1.15mA 二零零七年十月十二日 -- 中国讯 -- 美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代号:NSM)宣布推出5款高精度运算放大器,即使增益操作超过6V/V,也可领信号调节和传感器接口保持极高的准确度,非常适合对高精度和高增益要求较高的应用,如便携式测试和测量仪表、工业系统和医疗设备等。 LMP7707单通道、LMP7708双通道、LMP7709四通道、LMP7717单通道以及LMP7718双通道等放大器都是美国国家半导体P
[新品]
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
随便看看
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