方法1:使用频域分析
FFT分析能更深入的分析信号,如图5和6所示。在广阔的“白”噪声的基础上明显多了2个峰值,49.5MHz和500MHz。
图5.电源噪声的FFT
图6.带有标记的FFT
FFT能快速深入的分析噪声的来源。例如,系统中有33KHz的开关电源和500MHz的时钟,你可以在33KHz和500MHz的地方看到毛刺。毛刺的幅度能让你粗略的了解一下各个噪声源的贡献有多大。
另外可以通过对FFT取平均提高毛刺的能见度。平均的方法会很大程度的消除真随机噪声,能在噪声中甄别出微小的信号。
方法2:使用触发来观察和测量信号
如果能够以除随机噪声源之外的信号作为触发并使用平均,那么所有和此信号不相关的噪声元素都会被减小或者消除。图7和图8展示了这种方法。在图7中,示波器使用500MHz正弦波作为触发,并平均64次。紫色的通道是500MHz的触发源,在示波器上用另一个通道测量。黄色的通道是电源噪声,把所有和 500MHz信号不相关的噪声元素通过平均消除。
图7.示波器触发正弦波,并使用平均
图8是用49.5MHz方波作为触发源。图中只能看到和49.5MHz相关的噪声。
图8.示波器触发方波,并使用平均
方法3:使用示波器偏置来提高动态范围
在本例中,电源是1.5V直流电压,噪声是mV级别的。你可以在把偏置电压调节到1.5V时使用100mV/格或者更高的范围。并且使用更敏感的范围来减少示波器自身的噪声从而精确的测量。
制作一个特别的探头
很多电源都可以驱动50欧姆负载。1.5V电压驱动50欧姆负载只需要3mA电流。这就可以直接使用50欧姆同轴电缆连接到电源,示波器使用50欧姆输入来代替10:1的探头,从而可以更灵敏。也可以使用同轴隔直电容。1:1的探头很容易制作,如图9所示,在线末端把外面的金属壳剥掉,并焊接一个地线,也可以使用带弹簧的地。
图9. 1:1 50欧姆探头
最终的测试配置
本配置会最终实现下面的目标:
- 低噪声和大偏置范围
- 最好的信噪比
- 真差分测量
- DC响应(无AC耦合)
使用前述的1:1探头连接到安捷伦N5380A双SMA探头前置头,再连接到1186A探头放大器,最后连接到示波器。
总结
要了解示波器和探头自身到底有多少噪声。尽量选择低噪底的示波器来使测量更精确。尽量使用差分探头。
使用探头的偏置来增加动态范围。
对要测量的信号做触发,通过平均来消除不相关的噪声。
示波器使用FFT需要考虑的问题
大多数实时数字示波器都带有FFT功能。示波器在每次触发的时候都会进行有限的采样,这取决于内存大小和采样速率。FFT并不能识别信号的频率低于示波器采样窗口的情况。FFT能分析的最低频率是1/[1/(采样速率)x(采样内存深度)]。在使用FFT观测信号,请先确保内存有足够的采样深度来获得足够的样本。例如,如果,开关电源的工作频率是33KHz,示波器需要采用1/(33KHz)或者30uS的信号变化。对于采样率为20GSa/s的示波器,内存中需要存储600000个点。
FFT通常是对屏幕显示的点做运算,所以在测量低频的时候要设置时间基准来时所用的内存都显示在屏幕上。
RMS还是P-P?
本文通篇都用的是均方根(RMS)。对于一个高斯分布的信号,不会定义峰峰值(p-p),也无法重复测量,这个时候用均方根定义能很好的运用。对一个高斯概率密度函数来说,均方根等同于标准差,所以统计表都会用均方根值而不是峰值来表示高斯噪声信号。如果你加入2个高斯噪声,标准差不是直接把各种的标准差相加而是把各自平方之后相加再开根号。
确定性的噪声元素,可以用均方根或者峰值来确定的表示。
测量噪声的挑战是如果计算出通过线性叠加的确定性噪声和通过正交叠加的随机抖动。本文就讲述了如何分离随机噪声和确定性噪声。
关键字:示波器 电源噪声
引用地址:
用示波器测量电源噪声的方法(2)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
干货|示波器通用使用方法
示波器是现代家电维修中必不可少的一种仪器。有了它技术人员就能快速、准确的找到故障所在,所以正确、熟练使用示波器是家电维修员的的必修课程。 虽然示波器的牌号、型号、品种繁多,但其基本组成和功能却大同小异,本文介绍通用示波器的使用方法。 1 面板介绍 1)亮度和聚焦旋钮 亮度调节旋钮用于调节光迹的亮度(有些示波器称为 辉度 ),使用时应使亮度适当,若过亮,容易损坏示波管。 聚焦调节旋钮用于调节光迹的聚焦(粗细)程度,使用时以图形清晰为佳。 2)信号输入通道 常用示波器多为双踪示波器,有两个输入通道,分别为通道 1(ch1)和通道 2(ch2),可分别接上示波器探头,再将示波器外壳接地,探针插至待测部位进行测量。 3)通
[测试测量]
基于示波器多重触发功能的串行丈量
触发是在屏幕上播放稳定的重复波形的关键,同时也为捕捉一次性事件提供了一个有效的工具。随着数字示波器的出现,触发功能得到了很多新的扩展。 大多数示波器提供了辅助触发系统或 B 触发器,答应用户定义范围更宽的条件。B触发器等待主(褹)触发发生,然后在越过自己的边沿门限时触发采集。这两者可以结合使用,以设置某些相当复杂的触发条件。例如,A可能在设备时钟输进线路上检测到一个毛刺,假如在输出上碰到上升沿或下降沿,可以触发B。假如没有这种转换,那么毛刺可以忽略。这两套条件结合使用,可以确定毛刺是否会引起不想要的状态变化。 直到最近,B触发功能一直限于边沿检测。但是对于复杂的新信号格式,特别是PCI Express和串行ATA等串行协议中使用的
[测试测量]
如何用示波器测量市电?
在ZDS2022示波器推广的过程中,经常有一线的工程师来与我们交流在市电测量上的一些疑惑,大致是以下几个问题: 1、为什么我用示波器测量市电总是跳闸呢? 2、测量市电为什么一定要将三脚插头的地线掰断才能测呢? 3、为什么我测市电会把示波器烧了呢? 好了,闲话少叙,上干货!今天的主题就是——如何用示波器安全测量市电? 认知市电 了解市电的供电线路及原理,有助于安全用电,安全测量!本文画了几个图,轻松助你测量市电! 火线、零线和地线 我国的市电(居民用电)规格为交流220V@50Hz,供电线路由火线、零线和地线组成,它们的关系如图1.1所示。 火线(L):也称相线,由发电站或变电站提供,电压220V,人体接触
[测试测量]
RTO示波器模板测试功能在捕获偶发错误中的应用
异常信号是有还是没有,这一直是个问题。但我们的产品遇到偶发性的故障现象时,我们会做出大胆地假设,怀疑这怀疑那,接下来,我们恨不得示波器能“一个不漏地”连续采集半个小时,1个小时的信号。但遗憾的是,示波器从来就干不了这个活。示波器每采集一屏幕的信号就会“停顿”一段时间,然后再进行下一次。采采停停。 我们怎么指望示波器能“抓”到异常信号? 本文介绍的方法应是值得借鉴。 在日常的电路测试工作中,由于各种原因,所造成的电路中偶发错误的捕获及测量通常是一个难点。其难点通常在于: • 偶发错误,出现的概率低,示波器由于存在一定的死区时间,无法捕获到异常信号; • 偶发错误出现的时间和幅度不确定,不清楚如何设置触发条件进行捕获; • 偶
[测试测量]
解答功率分析仪与示波器之间的区别
关于功率分析仪与示波器之间存在着什么样的区别,相信你也存在这样的疑问,下面就为大家讲解一下功率分析仪与示波器之间的区别。 首先功率分析仪没有死区时间,示波器有死区时间,这也是功率分析仪的采样率没有示波器高的原因,功率分析仪对于每一时刻的输入信号都进行计算,而示波器通过触发进行波形采集; 其次示波器无法准确测量交流电功率,这是最大的区别,由于示波器采用电压探头、电流进行数据采集时,两个通道间延时达到毫秒基本,相角误差较大,影响计算出来的功率因数; 而功率分析仪的电压通道和电压通道之间有高速同步时钟,例如ZLG致远电子PA6000功率分析仪的同步时钟高达100MHz,保证相位同步误差在10ms以内。 功率分析仪与示波器的区别还
[测试测量]
泰克示波器进行固件升级-操作篇
泰克示波器如何进行固件升级? ——以Tektronix MSO2014为例 很多人常常忽略示波器固件升级,一台机器用到老,实际上,固件升级不仅仅是功能的增加,更是对出厂时固件存在的bug进行修复,就像是发动机添加润滑油一样,更新固件将使你的仪器用起来更得心应手。 Figure 1 Tektronix MSO2014 泰克示波器会在Tektronix官网上不定期推出更新版本的固件包,打开网页 https://www.tek.com.cn/search?keywords=&type%5B0%5D=type%3Asoftware , 针对自己的示波器系列进行搜索,比如我这台是MSO2014,即搜索这个系列“MSO2000”(这个地方很
[测试测量]
示波器的LIN、CAN和FlexRay串行总线调试
为了改善系统通信效率,降低成本,目前所有的汽车设计都采用了大量的串行总线通信协议。I2C 和SPI协议通常应用在电子控制单元(ECU)的芯片间通信。对于各种汽车子系统(例如舒适性控制系统、防盗锁、传动系统和引擎控制)之间的长距离串行通信和控制,CAN、LIN和FlexRay协议是当今汽车行业中最常见的串行总线应用。 基于主从关系的LIN串行总线主要用于对安全性要求不高的应用,例如座椅和车窗控制。CAN串行总线采用差分事件触发,其噪声抗扰度高于单端LIN总线,二十多年来一直用作汽车的主要控制总线。FlexRay串行总线采用差分时间触发和同步确定性时间表。作为新兴的串行总线技术,FlexRay应用在部分高端汽车中,主要适用
[测试测量]
一种基于高速数据采集卡的虚拟示波器开发
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 CS 82G采集卡系统框图 图2 软件系统总体流程图 虚拟示波器的系统组成 系统组成 本虚拟示波器系统主要由数据采集卡、计算机和专用的软件组成。 其中数据采集卡完成对输入测量信号的调理采集、缓存,并通过计算机PCI总线送入内存;计算机
[应用]