影响示波器测试的因素
在示波器的规范中并没有平坦相应和高斯相应的指标。在示波器中会出现类似的比较或探讨,可能有如下原因:
众所周知,示波器是时域的仪器,从泰克发明第一台可触发的模拟示波器以来,示波器的带宽一直是最重要的指标,它是指示波器内部的前置放大器的模拟带宽。但是,示波器带宽的定义却是频域的定义,即正弦波幅度衰减到-3dB点时的频率点。一个复杂高速信号含有丰富的频谱分量,如果需要精确测量信号,必须知道它们的每一个频谱分量的幅度和相位,所以示波器的幅频特性和相频特性非常重要。
从最近几年的发展来看,目前数字示波器的带宽越做越高,从泰克2000年推出TDS7000 4GHZ带宽示波器,2001年推出TDS6000 6GHZ带宽示波器, 2003年推出TDS7704B 7GHZ带宽示波器,到最近TDS6804B 8GHZ带宽示波器,带宽几乎每年都在提升。当示波器带宽到达几个GHZ时,前置放大器作为模拟器件,保证良好的幅频和相频特性越来越难,泰克是掌握这一最关键技术的唯一公司。有些厂商无法做到,就不得不采用其它的一些方法来修补模拟器件带宽的不足,获得更高的带宽,频响曲线自然发生变化。
随着目前各种高速信号越来越多,信号速率越来越快,对实时示波器提出了新的要求,示波器厂商的数字示波器中也出现了一些新的技术,最显著的是示波器通过数字信号处理技术(DSP)来得到更好的性能。DSP就在数字示波器主要应用包括:
增强带宽
更快的上升时间
增益和波形校准与改善
幅度和相位的改善
光参考接收机归一化
其中泰克的第三代示波器(DPO)就是DSP技术的最好体现。合理的利用DSP可以提升示波器测试的信号保真度。
但是,DSP技术的使用会是每一个示波器的使用者产生迷惑,特别是在“带宽是否可以通过DSP可以提升”,“ 示波器的带宽是模拟带宽,和DSP技术有何关系”,“当前的示波器带宽到底是模拟带宽还是DSP带宽?” “DSP技术带来的负面效应是什么?”
在泰克最新的TDS6804B 8GHZ带宽的示波器中的模拟带宽是7GHZ,通过DSP增强后的带宽是8GHZ,为了保证每一个测试人员对这两种方式的理解,在TDS6804B中可以打开和关闭DSP的带宽增强功能。泰克将DSP增强带宽带来的优点和问题告诉每一个测试人员,帮助测试人员理解模拟带宽和DSP增强带宽的测试结果,更好的进行高速信号测试。
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影响示波器测试的几个因素
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IPv4与IPv6综合组网需要考虑的几个因素
常谈到IPv4与IPv6综合组网的问题,提出了不少问题,相信大家也有一定的了解了,在此我们不再过多的叙述。通过集中综合组网的策略大家也发现了一些特点。那么我们现在再来做一个总结,看看在IPv4与IPv6综合组网具体技术的选择时要重点考虑哪几个重要因素:
(1)扩展性(Scalability)
扩展性一方面是指某种组网技术能否支持网络平滑的升级,扩展性较差的技术虽然会解决目前的问题,但同时也会成为网络升级的障碍。另一方面是指,在网络的各个部分采用的不同技术之间是否存在制约,如某个网络的部分采用了6to4机制,则要求与其通信的其他网络部分也要支持这种机制(采用6to4路由器或6to4中继器)
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自动测试设备(ATE)系统中的示波器需求
作者:Don Schoenecker,是德科技公司示波器产品规划师 在测试电子器件时,很难不提到示波器所具有的通用性。为了对电子电路进行验证,工程师需要能够查看和测量其设计中的信号。自动测试设备(ATE)通常不提供大量可视化故障诊断,这对于必须安装、校准并对系统进行故障诊断的用户来说是一大挑战。这些操作需要可视化工具,示波器便能提供这种工具。 没有其他设备能比示波器提供更多种测量工具。为了在 ATE 环境中实现示波器功能,用户通常在数字化仪中使用 SFP(软件前面板)示波器软件。然而,尽管软件看起来像示波器,但它没有传统示波器所具备的高性能工具,也就无法进行故障诊断。 在单个 PXI 插槽中提供真正的台式
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基于RIGOL示波器的电源纹波测试方法
引言: 随着电力电子设备的迅速发展及多样化,电源种类也变得复杂多样:例如适配器、UPS、PC电源、通信电源、医疗电源,航空电源等等,而对于电源设计的要求及测试也变得格外严格和苛刻,原因是电源质量的好坏会直接影响到电力电子设备的正常工作,电压电流在转换过程中若存在问题会降低电源的效率,干扰电路的逻辑关系,甚至产生浪涌电压电流烧毁电力电子设备。对于电源的测试,通常会有电源参数、内部元器件等相关的测试,本文基于RIGOL示波器就电源参数测试中非常重要的一项测试:纹波测试。进行简单的讨论和分析: 1.什么是纹波? 所谓的纹波是由于直流稳定电源的电压波动而造成的一种现象,因为直流稳定电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成
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谈示波器第二回——模拟和数字示波器测试性能的具体表现
上一回简单回顾了示波器的历史,以及对模拟和数字示波器的优缺点做了一个简单对比。这是我头回试着写连载,发了第一回后就一直酝酿着写下一回。其间跟几个模拟示波器的高手进行了讨论,并给一个朋友试讲了模拟和数字示波器在测试方面的区别,甚至准备在CEF上向至今仍在生产模拟示波器的厂商讨教,但是这一回像《越狱》第四季的17集一样迟迟不能推出,有负于众多关注这个话题的读者。 这一回主要讨论模拟和数字示波器在测试方面的具体表现,并给出适用的场合,以便大家在测试的时候做出恰如其分的选择。此处选择的模拟示波器是日立的V252,这个款示波器的保有量非常的大,最早的型号是V212,国内厂商多有仿制,日立(Hitachi)也是迄今为止仍在生产模拟示波器的厂商。
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数字存储示波器加快电源设计的验证与测试
电源 MOSFET 、稳压器、控制电路的进步使开关电源变得更小,并使功率密度超过 1 W/in3,而效率则超过 90%。产品寿命周期正在迅速缩短,竞争则变得更严酷。当各种设计彼此相似时,更短的上市时间或生产周期能起到制胜作用。利用数字示波器独特的特性,工程师现在可以在相当程度上缩短电源测试时间。 数字存储示波器 ( DSO ) 获取数字序列形式的波形,由此促成了许多复杂计算的自动化。对电源测试有用的 DSO 属性包括: DSO 能在多达 4 条通道上同步记录单次出现的现象,例如通电、断电或失效状况。 几乎所有 DSO 都能自动计算脉冲参数,并执行基本的波形数学运算(求和、差、积、比率)。多数 DSO 还能执行更复杂
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