推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
哪些因素会影响信号完整性的测量
我们经常听到身边的硬件工程师们提到关于信号完整性的话题。 那么信号完整性具体是指什么呢? 信号完整性(Signal Integrity:简称SI),指信号线上的信号质量,是信号在电路中能以正确时序和电压做出响应的能力。 当电路中信号能以要求的时序、持续时间和电压幅度到达接收端时,该电路就有很好的信号完整性。信号完整性问题包括误触发、阻尼振荡、过冲、欠冲等,会造成时钟间歇振荡和数据出错。 设计环节中,信号完整性是必不可少的考虑因素,当然,在信号测试和调试环节,我们也应对信号完整性问题引起重视,否则会引起测量结果误差,影响工程师判断,调试和改进电路的方向。 在基础的电子信号测量中,我们通常会选用示波器来对信号进行测量。
[测试测量]
示波器振动子的选择原则
示波器是一种常用的电子测量仪器,主要针对于电信号进行测量。我们在使用示波器的时候对于示波器振动子的选择都了解过吗,振动子对于示波器的使用是非常重要的。今天小编就来为大家具体介绍一下示波器振动子的选择原则吧,希望可以帮助到大家。 振动子的选择 使用光线示波器很重要的一个问题就是如何选择振动子。如果振动子选择不合适,则会使得测量误差增大。要根据对被测信号的频率、电流值的初步估计和振动子的各项性能参数选择振动子,使记录的波形尽可能满足误差要求,如实反映被测信号,并且有足够大的记录幅度,以利于分辨。 ①振动子固有频率的选择。为了将所测量的信号不失真地记录下来,所选择的振动子固有频率至少应为记录信号最高频率的1.7倍,这样可将幅度误差控制在
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是德MSO9104A示波器维修开机异常故障案例
一、型号:是德科技示波器MSO9104A 二、故障:开机异常 三、检测过程 拆机后发现,采集板缺螺丝,缺大散热片,采集板损坏导致不开机。 检测后发现是采集通道单元损坏。 四、维修过程 检测后,工程师开始将采集板进行维修,调整仪器,拷机验证。 维修结果 仪器正常开机,主电源ok,烤机正常,完成修复。
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虚拟示波器使用时必须注意的几个问题
虚拟示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于虚拟示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。 区分模拟带宽和数字实时带宽 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,而虚拟示波器的带宽有模拟带宽和数字实时带宽两种。虚拟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
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用示波器测量电源噪声的3种方法
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。 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
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示波器基本原理之六:示波器的基本控制
当今市场上的许多示波器都具有各自控制方法,包括使用前面板、触摸屏或软键。在大部分示波器上所发现的基本控制包括: 水平控制:示波器的水平控制通常聚集在标有水平的前面板区间。这些控制可让您对显示器的水平尺度做出调整。在x轴上会有一个指定时间/格的控制。此外,减少每格的时间可让您把窄小的时间范围放大。还将会有一个对水平延迟(位移)的控制。此控制可让您扫描一段时间范围。 垂直控制:示波器上的垂直控制通常聚集在标有垂直的前面板区间。这些控制可让您对显示器的垂直方位做出调整。例如,在显示网格的y轴上会有一个指定V/格的控制。您可通过减少每格的电压幅度放大某一波形,或可通过增加每格的电压幅度缩小某一波形。还有一个对波形垂直偏移的控制。这
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为什么示波器上升时间是Tr=0.35/BW呢?
今天跟大家一起探讨一下另一个经典公式:Tr=0.35/BW. 对于任意一个LTI系统,都有自己的瞬态响应过程,响应的快慢取决于系统带宽,一般使用上升时间衡量。系统带宽越大,则瞬态响应速度越快,上升时间也越短。对于示波器,亦是如此。 示波器模拟通道相当于一个低通滤波器,为了简便起见,此处只考虑一阶低通滤波器的情形。一阶低通滤波器的幅度传输函数可以写为 式中, wc为截止频率,即示波器的3dB带宽。 对于一阶低通滤波器,还有个非常重要的参数——时间常数,与截止频率互为倒数。 上式给出了频域的幅频响应,如果要确定上升时间,则需要从时域的阶跃响应函数入手。一阶低通滤波器的阶跃响应函数为 如果按照10%~90%的规则定义上升
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MOSFET开关轨迹线的示波器重现方法
MOSFET的开关轨迹线是判断MOSFET开关过程“软硬”程度的重要评估指标,MOSFET的软硬程度对于开关电源的性能、寿命、EMI水平都有至关重要的影响,本文介绍了一种简单实用的方法,利用泰克TDS3000系列示波器,可以实时做出MOSFET的开关轨迹线,为改善MOSFET的开关状态提供依据。 开关电源中的开关器件(本文以MOSFET为例)在任意时刻的损耗都可以用下式计算, 其中,I D 为开关器件的电流,U DS 为电压。一般地,我们希望开关器件工作在饱和或截止状态。为减小开关损耗,在器件开关的动态过程中,总希望I D 和U DS 在任意时刻都至少有一
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