在工程师的生活中,恐惧莫过于遇到未知的问题。任何问题或折衷,如果得到充分的管理的话,工程师利用所掌握的技巧就可能使之得到缓解。问题是工程师看不见未知的问题,如间歇出现的信号异常,当这些问题传播到品质测试、制造或到客户那里时,代价就更为巨大。快速更新率—一个往往被误解的特性—是显示这些问题的示波器的一个关键性能。
把更新率作为“广告说明”的一个案例
目前,广告说明词(示波器供应商通常用在他们广告的顶部)包括带宽、采样率、存储深度和价格。然而,更新率同等重要,这是因为它以示波器捕获间歇和重复事件的能力为特征。示波器采集多少数据—或者采集数据的速度有多快—无关紧要,如果它花更多的时间在显示数据上,而不是获得采集上的话;而且,如果示波器的触发电路要经过缓慢的准备才能进行下一次采集的话,该显示系统的速度也不要紧。
更新率是重要的,因为它能影响调试方法。以上面提到的短脉冲干扰为例,如果工程师知道存在这些短脉冲干扰,就很容易利用脉宽触发把它隔离开。然而,这指的是被认为不会造成大问题的短脉冲干扰。当用户拿到一块新的电路板时,大部分用户会逐个引脚地“粗略检查”一遍。具有快速更新率的示波器增加了在临时检查期间找到小问题的机率,从而增加用户对电路板的信心。如果你对示波器的显示性能没有信心,用户将必须采用触发系统来搜寻在各个引脚上的每一个潜在的问题。
快速更新率的另一个有用的应用是生产测试。许多测试需要在同一个测试点上进行多次采集以提高测量的可信度。采样点数越多,极限特性就越好。掩模测试就是一个很好的例子。较慢的更新率会迫使在更低的测试吞吐量和更低的测量可信度之间进行折衷。
尽管通常的LCD或CRT恰好以60Hz进行刷新,人们仍能从数量级为每秒钟成百上千个波形的更新率中获益。所有的数据能够被显示出来,但是,采用“视觉后滞”算法可以把各个采集点覆盖起来,因为这种算法采用颜色或密度等级以显示所出现的频率。它就像从上面看这个线迹的柱状图。
特征化更新率
更新率是一个动态的特性。它与重复采集有关,而与“单次采集”测量无关。并且,它会随着示波器的时基设置、操作模式及其架构而有所变化。
更新率会受到两次采集之间的“死区时间”的限制。在“死区时间”(图1)期间出现的任何事件,示波器都是观测不到的。死区时间的来源有几个。最重要的是它从采集存储器获取数据进行显示所花的时间。
图1.“在两次采集之间的死区时间期间”出现的事件可能会观测不到。
在基本水平线上,一些示波器在采集和显示之间完全具有比另外一些示波器更快的数据连接。架构也是要紧的。一些设计在重新填满它之前,要把所有送到显示器的数据清空;另一个方法是把来自不同采集存储器的数据“打”到显示器上;第三种办法是让数据排队等待进入显示器。其它的因素包括所处理的存储器的大小和在触发系统中固有的延迟。
很多示波器具备能加速更新率的特殊模式。它们通过减少存储深度或旁路大多数触发电路来实现这一点。作为一个规则,这些特殊的模式需要对性能进行折衷(如采样率的减少或不能执行甚至是简单的触发),并且要小心使用。
如果示波器具有一个外部触发并且提供一种频率计数器测量功能,如Agilent DSO5054A,就可以执行的一个简单实验。采用50Ω BNC电缆能把外部触发连接到示波器的通道 1。把示波器设置为自动触发,频率计数器测量将会计算每秒的触发数,这与最大的更新率十分接近。如果示波器不提供外部触发,用户就可以替换一个高频源作为输入。
占空周期
如果把更新率和死区时间的概念放在占空周期的环境中,就更容易把这两个概念形象化。对于一台示波器而言,占空周期是示波器正在采集数据的时间百分比。在采集数据上花的时间越多,发现间歇事件的机率越多。
如果示波器的更新率是已知的,就很容易计算这一更新率。让我们从更传统的占空周期的定义开始:
由于示波器是一种显示已知时间周期的时域仪器,我们能简化该计算。
例如,示波器被设定为2μs/格,并且具有4 GSample/s的采样率。所测得的更新率是每秒19,300个波形。
因此,在这个设置下,示波器采集数据占38.6%的时间。
针对你的调试方法的提示
图2所示为占空周期随着不同示波器的不同t/div设置而变化的情况。你要注意到两种趋势:
图2:现实世界中示波器模式的负载循环曲线。
1.在不同示波器之间,占空周期会有多达2.5个数量级的变化。如果你有一个10MHz微处理器,在对存储器进行写入操作的过程中,每100万个周期会出现一次失败,30%占空周期的示波器将会以每秒三次来显示该错误;0.3%占空周期的示波器每33秒会显示它一次。提示:如果这一示波器有较慢的更新率,用户应当依赖于触发来找到这些间歇问题。临时的观察是不充分的。
2. 占空周期会随着时基(扫描)的放慢而增加。在每次采集中,数据数量的增加要比更新率减少的速度要更快。随着示波器进入“滚动(显示)模式”, 占空周期就会变为100%有效。提示: 降低扫描速度可以提高你利用所有型号示波器观察间歇性异常的能力。
这些技术假设存在罕有的或不经常发生的事件。如果要寻找“一次”性事件,硬件触发仍然是最佳的选择。然而,对于基本的系统特性描述和调试来说,快速的更新率允许更为深入地探究系统内部的行为。
图3
虽然本文重点讨论的是更新率,但是,正是更新率、采样率和存储深度之间的相互影响,确定了示波器的有效性和用户对其测量结果的信任程度(如图3所示)。在选择示波器时,用户要记住这三项技术指标,以及如何使之适应待完成的测量任务。
关于作者
Phil Stearns是安捷伦公司电子测量组数字验证分部负责评估示波器的产品经理。
Phil拥有辛辛那提大学电子工程学士学位和凯斯西储大学的MBA学位。Phil于1996年入职于惠普/安捷伦,并在推广示波器和逻辑分析仪方面担任过各种职位。Phil也曾在安捷伦的研发、营销和顾问等职位工作过。
Phil目前是位于科罗拉多斯普林斯设计验证分部负责评估示波器产品线的产品经理。
54622D 1mS/div时基
54622D trig out波形
关键字:你示波器 工作效率
引用地址:计算一下你示波器的工作效率
把更新率作为“广告说明”的一个案例
目前,广告说明词(示波器供应商通常用在他们广告的顶部)包括带宽、采样率、存储深度和价格。然而,更新率同等重要,这是因为它以示波器捕获间歇和重复事件的能力为特征。示波器采集多少数据—或者采集数据的速度有多快—无关紧要,如果它花更多的时间在显示数据上,而不是获得采集上的话;而且,如果示波器的触发电路要经过缓慢的准备才能进行下一次采集的话,该显示系统的速度也不要紧。
更新率是重要的,因为它能影响调试方法。以上面提到的短脉冲干扰为例,如果工程师知道存在这些短脉冲干扰,就很容易利用脉宽触发把它隔离开。然而,这指的是被认为不会造成大问题的短脉冲干扰。当用户拿到一块新的电路板时,大部分用户会逐个引脚地“粗略检查”一遍。具有快速更新率的示波器增加了在临时检查期间找到小问题的机率,从而增加用户对电路板的信心。如果你对示波器的显示性能没有信心,用户将必须采用触发系统来搜寻在各个引脚上的每一个潜在的问题。
快速更新率的另一个有用的应用是生产测试。许多测试需要在同一个测试点上进行多次采集以提高测量的可信度。采样点数越多,极限特性就越好。掩模测试就是一个很好的例子。较慢的更新率会迫使在更低的测试吞吐量和更低的测量可信度之间进行折衷。
尽管通常的LCD或CRT恰好以60Hz进行刷新,人们仍能从数量级为每秒钟成百上千个波形的更新率中获益。所有的数据能够被显示出来,但是,采用“视觉后滞”算法可以把各个采集点覆盖起来,因为这种算法采用颜色或密度等级以显示所出现的频率。它就像从上面看这个线迹的柱状图。
特征化更新率
更新率是一个动态的特性。它与重复采集有关,而与“单次采集”测量无关。并且,它会随着示波器的时基设置、操作模式及其架构而有所变化。
更新率会受到两次采集之间的“死区时间”的限制。在“死区时间”(图1)期间出现的任何事件,示波器都是观测不到的。死区时间的来源有几个。最重要的是它从采集存储器获取数据进行显示所花的时间。
图1.“在两次采集之间的死区时间期间”出现的事件可能会观测不到。
在基本水平线上,一些示波器在采集和显示之间完全具有比另外一些示波器更快的数据连接。架构也是要紧的。一些设计在重新填满它之前,要把所有送到显示器的数据清空;另一个方法是把来自不同采集存储器的数据“打”到显示器上;第三种办法是让数据排队等待进入显示器。其它的因素包括所处理的存储器的大小和在触发系统中固有的延迟。
很多示波器具备能加速更新率的特殊模式。它们通过减少存储深度或旁路大多数触发电路来实现这一点。作为一个规则,这些特殊的模式需要对性能进行折衷(如采样率的减少或不能执行甚至是简单的触发),并且要小心使用。
如果示波器具有一个外部触发并且提供一种频率计数器测量功能,如Agilent DSO5054A,就可以执行的一个简单实验。采用50Ω BNC电缆能把外部触发连接到示波器的通道 1。把示波器设置为自动触发,频率计数器测量将会计算每秒的触发数,这与最大的更新率十分接近。如果示波器不提供外部触发,用户就可以替换一个高频源作为输入。
占空周期
如果把更新率和死区时间的概念放在占空周期的环境中,就更容易把这两个概念形象化。对于一台示波器而言,占空周期是示波器正在采集数据的时间百分比。在采集数据上花的时间越多,发现间歇事件的机率越多。
如果示波器的更新率是已知的,就很容易计算这一更新率。让我们从更传统的占空周期的定义开始:
由于示波器是一种显示已知时间周期的时域仪器,我们能简化该计算。
例如,示波器被设定为2μs/格,并且具有4 GSample/s的采样率。所测得的更新率是每秒19,300个波形。
因此,在这个设置下,示波器采集数据占38.6%的时间。
针对你的调试方法的提示
图2所示为占空周期随着不同示波器的不同t/div设置而变化的情况。你要注意到两种趋势:
图2:现实世界中示波器模式的负载循环曲线。
1.在不同示波器之间,占空周期会有多达2.5个数量级的变化。如果你有一个10MHz微处理器,在对存储器进行写入操作的过程中,每100万个周期会出现一次失败,30%占空周期的示波器将会以每秒三次来显示该错误;0.3%占空周期的示波器每33秒会显示它一次。提示:如果这一示波器有较慢的更新率,用户应当依赖于触发来找到这些间歇问题。临时的观察是不充分的。
2. 占空周期会随着时基(扫描)的放慢而增加。在每次采集中,数据数量的增加要比更新率减少的速度要更快。随着示波器进入“滚动(显示)模式”, 占空周期就会变为100%有效。提示: 降低扫描速度可以提高你利用所有型号示波器观察间歇性异常的能力。
这些技术假设存在罕有的或不经常发生的事件。如果要寻找“一次”性事件,硬件触发仍然是最佳的选择。然而,对于基本的系统特性描述和调试来说,快速的更新率允许更为深入地探究系统内部的行为。
图3
虽然本文重点讨论的是更新率,但是,正是更新率、采样率和存储深度之间的相互影响,确定了示波器的有效性和用户对其测量结果的信任程度(如图3所示)。在选择示波器时,用户要记住这三项技术指标,以及如何使之适应待完成的测量任务。
关于作者
Phil Stearns是安捷伦公司电子测量组数字验证分部负责评估示波器的产品经理。
Phil拥有辛辛那提大学电子工程学士学位和凯斯西储大学的MBA学位。Phil于1996年入职于惠普/安捷伦,并在推广示波器和逻辑分析仪方面担任过各种职位。Phil也曾在安捷伦的研发、营销和顾问等职位工作过。
Phil目前是位于科罗拉多斯普林斯设计验证分部负责评估示波器产品线的产品经理。
这篇文章的积极意义在于明确给出了波形更新率(也叫刷新率)跟波形捕获概率(工作效率)之间的关系,并给出了计算公式。这样以来,我们就可以轻易的知道手头示波器的工作效率(占空比)。拿54622D为例。
将时基设置为1ms/div,实时采样率200MSa/s,trig out的频率变为75Hz,也就是说波形更新率每秒75个波形。
54622D 1mS/div时基
54622D trig out波形
大家可能已经注意到pts per waveform为2M,其实这就是内存深度,54622D的模拟通道存储深度为2Mpts。
附:获得54620D最大存储深度时的对应设置
时基设置为1us/div,实时采样率200MSa/s,trig out的频率是1.2kHz,也就是说波形更新率每秒1200个波形。
54622D 1uS/div 时基
54622D trig out波形
54622D 1uS/div 时基
54622D trig out波形
大家注意到这里的pts per waveform只有2k,这说明54622D在1uS/div的时基下由于只有最大200Msps的采样率,所以只能达到2k深度的内存,而达不到标称的2M。后续型号54640系列将最大采样率做到2Gsps,4M的存储深度,这样就可以在2us/div的时基下,达到2Gsps的采样率,但当时基小于2us/div时,仍然要受限于采样率而牺牲存储深度。
从以上可以看出54622D的波形更新率最高1.2k次每秒,最低只有几十次每秒。工作效率最高可达75%,此时死区所占比例最小,存储器的利用率最高。
下图是在相同时基下,不同内存深度的示波器所具有的最大采样率。10k内存深度可看成是Tek的TDS3000系列。以TDS3014为例,在1uS/div时基下,达到1Gsps的采样率,当时基小于1uS/div时,采样率仍为1Gsps。反过来说,如果你手头的示波器最大采样率只有1Gsps的话,不管其标称的存储深度有多深,在10nS/div的时基下,全屏只有100个样点。
附:获得54620D最大存储深度时的对应设置
上一篇:谁发明了第一台混合信号示波器?
下一篇:探头进阶之——选用单端探头还是差分探头?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:21
示波器测量:你测的到底准不准?
当波形捕获出来后很多工程师觉得波形占屏幕2格就可以很清晰了,没必要将波形调到铺满屏幕格子去看。其实这是一个误区,今天我们就来看看为什么要让波形铺满示波器屏幕的格子。 2格显示和尽量满格显示最明显的就是,波形被“拉长”了,也就是垂直档位变小了,而垂直档位的变化直接影响了垂直测量的准确性。这其中最重要就是示波器8位ADC与垂直量测量的关系。 图1 尺子测量 就比如用1米尺子和用10厘米的尺子去量1.6cm的物件,米尺可能量出来的就是2cm,或很难去估算,而10厘米的尺子量出来的就是1.6cm。最小单位越小测量就越精确,如米尺,直尺,千分尺…… 垂直档位的变化到底如何影响测量的准确度呢? 1、垂直分辨率对垂直测量的影响 一
[测试测量]
一根烟的时间让你读懂示波器的工作原理
示波器是我们电子工程师的左膀右臂,把示波器玩好玩精是我们的必备技能之一。而古人早就教育我们不仅要知其然,更要知其所以然。因此仅仅会玩是不够的,弄清楚示波器的工作原理对于更好地使用示波器来说更是尤为重要。如果你还不明白示波器的工作原理到底是咋样的,就抓紧跟着小编一起来学习一下吧~ 首先示波器从设计原理上分为模拟示波器和数字示波器两种,这个想必大家都清楚。最早出现的示波器为模拟示波器,而今由于带宽等问题,模拟示波器已经渐渐被淘汰。那模拟示波器的原理是怎么样的呢?下面这张图就可以很好的说明: 模拟示波器内部会产生周期性的锯齿波信号来控制银光平电子枪的水平偏转,被测的电压信号经过放大后控制荧光屏电子枪的垂直偏转。这样一来,光斑或
[测试测量]
IR推出新型330W隔离式DC-DC转换器参考设计,工作效率提升至97%
国际整流器公司(International Rectifier,IR)近日推出针对IR2086S DC总线转换器控制IC及DirectFET功率MOSFET芯片组的参考设计IRDC2086-330W。 该款参考设计简化了用于网络、通信和高端服务器应用的48V输入砖和嵌入式电源的开发。IRDC2086-330W是一款工作效率高达97%的48V至9.6V(35A)非稳压DC总线转换器,体积比业界标准的四分之一砖稳压器缩小30%。此外,IRDC2086-330W将功率转换元件的数目从3颗IC及14颗场效应管减少到一颗IC和8颗场效应管。 新款参考设计的芯片组包括IR2086S初级全桥控制IC和8颗功率转换MOSFE
[新品]
NTT开发AI系统提升工作效率,拓展应用于更多行业市场
芯科技消息,根据《日刊工业新闻》指出,NTT西日本开发了一种AI系统,可提高安排室外工作的效率,如通讯设施的建设和维护,减少不必要的时间浪费。该公司计划在2019年后将业务扩展至NTT集团(包括NTT东日本的建设和维护部门),甚至考虑对通讯以外的企业做销售,例如电力公司的维护检查,以及上门的家用电器维修等。 这套由NTT西日本开发的AI系统,可于地图上显示工作人员的所在位置,也能清楚指示人员前往现场工作的移动路径,花费时间较短,以提升整体效率。管理员可参考AI系统的判断,引导工作人员至定点进行作业,而在这套系统里,登记了每位人员的身份和工作状态等,甚至可依据这些信息,精确判断员工可处理何种类型的工作。 过去光是员工移动到工地现场和
[手机便携]
细数示波器中那些你不知道的功能之————动态负载仿真
对于示波器,很多人在选择时的认知还仅仅只是带宽、采样率、存储深度、解码……等这些最基本的指标上,却不知道很多时候操控、细节也很重要,甚至是完全忽略了很多非常实用且便捷高效的功能。。。。。。 借是德科技这个活动,分享一下我个人的一些使用心得,当然,是德科技的新品DSOX1102G对我的诱惑力也很大哦 那些常用的功能我就不说了,一定得有点惊喜。 还望大家多多顶帖交流,你的一个回复就是我发帖的动力! 别说我小气,你敢回我就敢发,满100个回复(灌水不计)分享一个实用的使用心得或技巧。挑战坛子里百万工程师,come on!!! 是德科技的高端示波器众多,人性化的操控设计一直是是德科技的强项。 对于电源工程师而言,主流的还是3000系
[测试测量]