本文分享了电子工程师研究中所做的总结,他并不是完整的选型指南,但是细致入微的观察往往比空口无凭更具实际。本文分享了示波器参数的相关细节,希望对大家有所帮助。
本章主要讨论一下示波器的核心参数:模拟带宽、采样率、AD分辨率。
一、模拟带宽
目前已经有太多的文章介绍模拟示波器的带宽,所以这里我不再花太多时间来介绍。简言之,带宽就是功率的一半或者-3dB幅度时的频率,如图1所示,功率一半也就是电压的1/ , 例如,用一个100MHz带宽的示波器采集一个10MHz,1V的正弦波,此时示波器采集到一个标准的正弦波。随着输入信号频率的增加到100MHz时,采集到的正弦波的振幅变为0.707V左右。
图1 带宽是功率一半或者-3dB时的频率。如果输入一个固定振幅的波形,增加信号频率,-3dB的位置即是示波器的电压幅值为实际幅值的0.707倍。
不幸的是,实际应用中我们很可能需要测量的是方波(例如数字系统)而不是正弦波。因为采集方波需要远高于基本波形的频率。最常用的原则是选择一个带宽是待测数字系统最高信号频率5倍的示波器。例如,一个66MHz的时钟信号需要一个330MHz带宽的示波器。
我用Python 脚本编写一个模拟滤波器,先对方波进行滤波,然后绘制出滤波结果。图2 显示了分别用一个50MHz, 100 MHz, 250 MHz,500 MHz 带宽对50 MHz方波信号滤波的结果。
图2 用一个50MHz, 100 MHz, 250 MHz,500 MHz 带宽对50 MHz方波信号采样的结果
二、采样率
除了示波器的模拟带宽外,采样率也是非常重要的参数。采样率的单位是MS/s(Megasamples per second)或GS/s(Gigasamples per second)。一般情况下,各个示波器公布的采样率参数都是指单通道最高采样率。如果一台两通道的示波器,公布的采样率参数为1GS/s,两个通道同时使用时,每通道的最高采样率为500MS/s。
所以,你需要多高的采样率?对奈奎斯特定律熟悉的人,可能简单的认为采样率仅为待测信号带宽的2倍即可。但是当根据这个原则采集信号时,信号往往是失真的。当然,更高的带宽和采样率下,这个定律是非常适用的,例如,5倍的采样率。图3显示了用50MHz示波器采集25.3MHz的方波。此时,方波信号严重失真。然后,如果只将采样率提到到100MS/s,一下子还真无法认出是方波。与100MS/s的采样率相比,500MS/s采样率采集出来的信号更像是方波信号(但是由于示波器带宽的限制,方波还是被磨平了一些)
图3 用100MS/s采样率采集25.3MHz的方波信号,严重失真。用500MS/s采集出来的信号看起来有点像方波信号的。
三、等时间采样(ETS)
一些示波器有一个等时间采样模式,一个快速采样模式。如PicoScope 6000系列采样率为5G/s, 其在ETS模式下,单通道采样率能够达到200GS/s,四个通道同时使用时,ETS采样率高达50GS/s。
值得一提的是ETS模式下高采样率是通过AD采样时钟精确的相位偏移实现的。该模式适用于稳定的周期信号。因为一段时间之后,波形将重建。简言之,就是一个周期采集一个数据点,下一个周期在采集一个采样点,两个采样点有固定的相位差。采集多个周期之后,会将这些点合成一个周期的波形。
四、ADC分辨率
还有一个常常需要考虑的核心参数:AD分辨率。即模拟波形如何映射到数字波形的。一个8位的ADC表示可以将模拟波形分为28=256等份。例如示波器的测量范围是±5 V ,峰峰值10V,表示示波器能够分辨的最小电压为10V/256=39.06mV.
这也告诉我们数字示波器一个事实:选择尽可能小的测量范围,以便于获得更准确的测量结果。测量范围±1V,8位分辨率分辨的最小电压7.813mV。但是往往待测信号掺杂其他信号,例如一个带负载的开关,刚打开的瞬间会有一个7V的尖峰,然后才回到正常的0.5V。如果你想要测量该尖峰,那么你就不能用最小的测量范围。
一个12位的分辨率的示波器,当测量范围为±5 V(峰峰值10V),将模拟信号分成212=4096等份,最小可分辨电压为2.551mV。如果分辨率为16位,10V峰峰值电压范围被分为216=65536份,最小分辨电压0.1526mV。一般情况下,我们需要在高分辨率慢速ADC和低分辨率快速ADC之前作出取舍。但是Pico Technology 的柔性分辨率5000系列示波器是一个例外,因为它允许你动态的在8位、10位、12位、14位、15位、16位分辨率进行切换。不过分辨率的选择同时使用的通道数量和最高采样率。
一般的示波器都是8位的ADC分辨率,当然也有一些高分辨的示波器。但是这些高分辨率是固定的,无法改变。所以在购买示波器时,我们必须选择要买高分辨率的示波器还是高采样率的示波器(分辨率高,采样率相对就低一些)。有些聪明的示波器厂家说他们的示波器可以使用8-14位的分辨率,也可以选择不同的采样率。他们可以单卖采集板卡,让用户可以将原有的示波器升级到更高的分辨率。TiePie就是这样做的。除了之前提到的柔性分辨率示波器,Pico Technology 也有最高14位的固定高分辨率示波器。一些其他大的示波器厂家也有高分辨率示波器。例如 力科HRO高分辨率示波器(12位分辨率)。
许多示波器表明可以有等效高分辨分辨率或软件分辨率增强功能。这是通过滤波实现的一种软件增强技术。该技术可能对测量信号的带宽有一定的影响。千万要注意,一个实际12位,100MHz带宽的示波器跟通过8位分辨率,100MHz示波器软件增强技术实现12位分辨率是不一样的。
用示波器的FFT模式(通常称为频谱分析仪模式),我们可以看到高分辨ADC和增强的分辨率的不同。如果只需要在屏幕上观看时域波形,那么我们可能不会注意14位分辨率的精确度或者其他。但是,如果需要测量谐波失真(THD),或者其需要精确测试频率的应用,高分辨是直观重要的。
图4 不同分辨率下的显示效果
关键字:示波器 核心参数
引用地址:经验总结:示波器核心参数的背后隐藏的“奥秘”
本章主要讨论一下示波器的核心参数:模拟带宽、采样率、AD分辨率。
一、模拟带宽
目前已经有太多的文章介绍模拟示波器的带宽,所以这里我不再花太多时间来介绍。简言之,带宽就是功率的一半或者-3dB幅度时的频率,如图1所示,功率一半也就是电压的1/ , 例如,用一个100MHz带宽的示波器采集一个10MHz,1V的正弦波,此时示波器采集到一个标准的正弦波。随着输入信号频率的增加到100MHz时,采集到的正弦波的振幅变为0.707V左右。
图1 带宽是功率一半或者-3dB时的频率。如果输入一个固定振幅的波形,增加信号频率,-3dB的位置即是示波器的电压幅值为实际幅值的0.707倍。
不幸的是,实际应用中我们很可能需要测量的是方波(例如数字系统)而不是正弦波。因为采集方波需要远高于基本波形的频率。最常用的原则是选择一个带宽是待测数字系统最高信号频率5倍的示波器。例如,一个66MHz的时钟信号需要一个330MHz带宽的示波器。
我用Python 脚本编写一个模拟滤波器,先对方波进行滤波,然后绘制出滤波结果。图2 显示了分别用一个50MHz, 100 MHz, 250 MHz,500 MHz 带宽对50 MHz方波信号滤波的结果。
图2 用一个50MHz, 100 MHz, 250 MHz,500 MHz 带宽对50 MHz方波信号采样的结果
二、采样率
除了示波器的模拟带宽外,采样率也是非常重要的参数。采样率的单位是MS/s(Megasamples per second)或GS/s(Gigasamples per second)。一般情况下,各个示波器公布的采样率参数都是指单通道最高采样率。如果一台两通道的示波器,公布的采样率参数为1GS/s,两个通道同时使用时,每通道的最高采样率为500MS/s。
所以,你需要多高的采样率?对奈奎斯特定律熟悉的人,可能简单的认为采样率仅为待测信号带宽的2倍即可。但是当根据这个原则采集信号时,信号往往是失真的。当然,更高的带宽和采样率下,这个定律是非常适用的,例如,5倍的采样率。图3显示了用50MHz示波器采集25.3MHz的方波。此时,方波信号严重失真。然后,如果只将采样率提到到100MS/s,一下子还真无法认出是方波。与100MS/s的采样率相比,500MS/s采样率采集出来的信号更像是方波信号(但是由于示波器带宽的限制,方波还是被磨平了一些)
图3 用100MS/s采样率采集25.3MHz的方波信号,严重失真。用500MS/s采集出来的信号看起来有点像方波信号的。
三、等时间采样(ETS)
一些示波器有一个等时间采样模式,一个快速采样模式。如PicoScope 6000系列采样率为5G/s, 其在ETS模式下,单通道采样率能够达到200GS/s,四个通道同时使用时,ETS采样率高达50GS/s。
值得一提的是ETS模式下高采样率是通过AD采样时钟精确的相位偏移实现的。该模式适用于稳定的周期信号。因为一段时间之后,波形将重建。简言之,就是一个周期采集一个数据点,下一个周期在采集一个采样点,两个采样点有固定的相位差。采集多个周期之后,会将这些点合成一个周期的波形。
四、ADC分辨率
还有一个常常需要考虑的核心参数:AD分辨率。即模拟波形如何映射到数字波形的。一个8位的ADC表示可以将模拟波形分为28=256等份。例如示波器的测量范围是±5 V ,峰峰值10V,表示示波器能够分辨的最小电压为10V/256=39.06mV.
这也告诉我们数字示波器一个事实:选择尽可能小的测量范围,以便于获得更准确的测量结果。测量范围±1V,8位分辨率分辨的最小电压7.813mV。但是往往待测信号掺杂其他信号,例如一个带负载的开关,刚打开的瞬间会有一个7V的尖峰,然后才回到正常的0.5V。如果你想要测量该尖峰,那么你就不能用最小的测量范围。
一个12位的分辨率的示波器,当测量范围为±5 V(峰峰值10V),将模拟信号分成212=4096等份,最小可分辨电压为2.551mV。如果分辨率为16位,10V峰峰值电压范围被分为216=65536份,最小分辨电压0.1526mV。一般情况下,我们需要在高分辨率慢速ADC和低分辨率快速ADC之前作出取舍。但是Pico Technology 的柔性分辨率5000系列示波器是一个例外,因为它允许你动态的在8位、10位、12位、14位、15位、16位分辨率进行切换。不过分辨率的选择同时使用的通道数量和最高采样率。
一般的示波器都是8位的ADC分辨率,当然也有一些高分辨的示波器。但是这些高分辨率是固定的,无法改变。所以在购买示波器时,我们必须选择要买高分辨率的示波器还是高采样率的示波器(分辨率高,采样率相对就低一些)。有些聪明的示波器厂家说他们的示波器可以使用8-14位的分辨率,也可以选择不同的采样率。他们可以单卖采集板卡,让用户可以将原有的示波器升级到更高的分辨率。TiePie就是这样做的。除了之前提到的柔性分辨率示波器,Pico Technology 也有最高14位的固定高分辨率示波器。一些其他大的示波器厂家也有高分辨率示波器。例如 力科HRO高分辨率示波器(12位分辨率)。
许多示波器表明可以有等效高分辨分辨率或软件分辨率增强功能。这是通过滤波实现的一种软件增强技术。该技术可能对测量信号的带宽有一定的影响。千万要注意,一个实际12位,100MHz带宽的示波器跟通过8位分辨率,100MHz示波器软件增强技术实现12位分辨率是不一样的。
用示波器的FFT模式(通常称为频谱分析仪模式),我们可以看到高分辨ADC和增强的分辨率的不同。如果只需要在屏幕上观看时域波形,那么我们可能不会注意14位分辨率的精确度或者其他。但是,如果需要测量谐波失真(THD),或者其需要精确测试频率的应用,高分辨是直观重要的。
图4 不同分辨率下的显示效果
上一篇:须知:选择一个示波器,必须关注那些参数?
下一篇:工程师必知:用万用表测量变频器好坏的绝招!
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:21
ZDS2022示波器百集实操视频之61:DALI协议触发与解码
大家好,对于广泛应用在灯光照明控制系统中的DALI协议,ZDS2022示波器为您提供了完全开放的触发与解码模块,今天来共享下在ZDS2022示波器中,如何对DALI协议进行触发与解码操作? 按下【Decode】键,将解码类型设为DALI协议,开启协议触发,在示波器前面板上的触发控制区内按下【Auto/Normal】键,将触发方式由自动设为普通,按下协议参数软键,可对总线和触发模式相关内容进行设置,由于DALI协议的传输方式主要分为两种:Forward和Backward。 图1 DALI协议触发与解码 ZDS2022示波器DALI协议触发模式包括4种类型:开始位触发(BEGIN)、包含19个 bit的Forward消息帧触发
[测试测量]
泰克为DPO7000系列示波器新增MIPI支持功能
泰克公司日前宣布,为其深受市场欢迎的DPO7000系列示波器推出一系列增强功能,包括对移动行业处理器接口(MIPI)D-PHY标准的支持及新的UART/RS-232协议分析软件。此外,DPO7000系列标配现已包括四只无源探头及三款分析工具。 MIPID-PHY规范正被无线移动设备制造商们广泛使用,其作为通信总线被应用在多种主要元器件之间,如嵌入式控制器、摄像机和显示器。该规范使设备制造商们可以充分利用其更高的比特率和更丰富的功能组合,从而缩短产品开发周期,降低设备集成成本。通过在DPO7000系列中提供D-PHY检定、一致性测试和调试功能,泰克提供了全新、更广泛的测试解决方案,可以更高效地实现多种设计,包括这类重要的通
[测试测量]
泰克示波器-来自1946年的示波器传奇
据不完全统计,全球每 10 位工程师中就有 8 位信赖并使用泰克示波器。泰克示波器帮助他们更快诊断和测试明天的设计。泰克拥有全面的数字示波器系列:基础示波器、混合域示波器和高性能示波器,以及与之相配套的丰富的服务和技术支持。 基础示波器 TBS1000/B系列产品保留了泰克示波器经典的设计界面,性能全面升级。每个型号都支持高达 2 GS/s 的数字实时采样,提供熟悉和易用的控件、内置上下文敏感型帮助系统以及标准 5 年保修。经济实惠,提供出色的信号可视性,测量精度和分析功能,可让工程师和教育者满怀信心地查看信号。 TDS2000C系列产品终身保修,经典设计,全球销量突破60万台。TDS2000C 示波器系列在紧凑
[测试测量]
示波器的内部结构以及FPGA在示波器中的作用
背景 示波器是我们在物理试验、电路硬件调试、智能硬件开发等领域都能见到的一种仪器,就像是医生的听诊器,作为硬件研发工程师都要用的溜溜的。那么,里面到底是怎么样的一种构造呢?比较好奇的玩家可能已经想把实验室的示波器给拆开看看了,今天小编来满足一下比较好奇的小伙伴们,我们来一起看一下一款数字荧光示波器的内部构造。 今天拆的是Uni-T Ultra Phosphor UPO2104CS型号的示波器,如图.1所示,我们打开后竟然在示波器了发现了Xilinx Spartan-6 FPGA。是不是瞬间感觉自己也能做一台示波器出来,同时好奇这FPGA在示波器中的作用是什么?接着往下看细节,此示波器中的Spartan-6 LX45 FPGA主
[测试测量]
示波器显波形的原理介绍
示波器虽然具有多种类型或型号,它们在结构上都包含几个基本的部分:示波管、水平放大器、竖直放大器、扫描发生器、触发同步和直流电源等。 示波管是示波器的关键部件,当电子枪被加热发出电子束后,经电场加速打在荧光屏上就形成一个亮点,电子束在到达荧光屏之前要经过两对相互垂直的电偏转板,如果没有偏转电场的作用,电子束将打在荧光屏的中央;如果施加了偏转电场,电子束(亮点)的位置就会发生偏移。 如果只在竖直(Y轴)偏转板上加一交变的正弦电压Uy=U0sinωt,则电子束的亮点将随电压的变化在竖直方向来回运动。由于Ux=0,所以光点在X轴方向无位移,在荧光屏上将显示一条竖直亮线。如果只在水平(X轴)偏转板上加上一个与时间成正
[测试测量]
示波器初学者必须了解的常用术语解析
在仪器测量圈,作为一个初学者首先要学会的仪器那就是示波器了,除了要会实际操作,对示波器的常用术语也是必须要了解的。今天安泰测试就给大家分享一下示波器初学者必须了解的常用术语,刚刚入门的小伙伴们,赶紧收藏好哦。 1、带宽 指的是正弦输入信号衰减到其实际幅度的70.7%时的频率值,即-3dB点(基于对数标度)。本规范指出示波器所能准确测量的频率范围。带宽决定示波器对信号的基本测量能力。 随着信号频率的增加,示波器对信号准确显示能力将下降。如果没有足够的带宽,示波器将无法分辨高频变化。幅度将出现失真,边缘将会消失,细节数具将被丢失。如果没有足够的带宽,得到的关于信号的所有特性、响铃和振鸣等都毫无意义。 5倍准则5倍准则(示波
[测试测量]
调制器时延测试--射频信号测量连载(六)
在卫星通信或者导航等领域,需要测试其射频输出(可能是射频或者Ku/Ka波段信号)相对于内部定时信号(1pps或100pps信号)的绝对时延并进行修正。这就需要使用至少2通道的宽带示波器同时捕获定时信号和射频输出,并能进行精确可重复的测量。 下图是用示波器捕获到的1pps定时信号(蓝色波形)以及QPSK调制的射频输出信号(紫色波形)。用作触发的定时信号到来后,射频信号功率第1个过零点的时刻相对于定时信号的时延就是要测量的系统时延。如果仅仅通过手动光标测量,很难卡准合适的功率零点位置。我们借助于前面介绍过的数字检波功能,可以检出射频信号的功率包络并进行放大(如灰色波形所示),并借助示波器的测量功能来测量功率包络最小点的时刻(Tmin)
[测试测量]