底噪: 一个常被忽视的示波器指标

发布者:konglingdeyuan最新更新时间:2016-12-03 来源: eefocus关键字:底噪  示波器  指标 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

仪器仪表技术 说到示波器的主要指标,大家通常都会想到带宽、采样率、存储深度、波形刷新率等。事实上,除了这些,常有一个指标被大家忽略,那就是底噪。
那么底噪到底是什么?为什么底噪如此重要?下面就让我们一同进行探讨。
底噪的概念
我们所说的“底噪”,通常是指示波器的“基线本底噪声”,在示波器的模拟前端和数字转换过程造成的垂直噪声。
底噪在示波器屏幕上表现出来就是,当示波器置于最灵敏的垂直档位时产生的噪声波形。底噪的大小用信噪比来表示,该值越大,代表该信号的噪声干扰越小,即测量仪器的底噪越小!
底噪对测量结果的影响
随着电子技术的飞速发展,一些芯片的供电可能为几十毫伏或是几百毫伏,电源纹波要求可能为±5%,甚至更低。若示波器的底噪非常大,实际的信号结果很可能被淹没在机器噪声中,不能得出正确的测量结果。由此可见,底噪对于小信号测量有至关重要的作用。
既然底噪如此重要,为什么示波器厂家在宣传时往往闭口不提呢?
那是因为市面上大多中低端示波器由于成本控制的原因,为了追求更大带宽或更高采用率,芯片往往采用超频处理,结果造成器件超负荷运行,噪声太大,指标拿不出手,只好忽略不提。
让我们对比市面上主流产品在相同情况下的噪声水平:


 T公司示波器在1mV/div,水平时基500us时的截图



 某国产品牌主流示波器在1mV/div,水平时基500us时的截图



 某国产品牌高端3000系列示波器在1mV/div,水平时基500us时的截图



 利利普OWONNDS示波器在1mV/div,水平时基500us时的截图 从以上对比图中我们可以看到,多数国产示波器的噪声都在500uV以上,而OWON示波器在噪声控制上的表现比T公司的主流示波器更好,峰峰值也仅在350uV左右。
如果您需要一台经济实惠的示波器进行小信号测量,那么OWONNDS示波器肯定值得您拥有。


关键字:底噪  示波器  指标 引用地址:底噪: 一个常被忽视的示波器指标

上一篇:示波器存储深度应用
下一篇:数显示波器电视场信号测量方法

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29

光线示波器的振动子的结构
  振动子的结构,振动子是光线示波器的心脏,是把电信号变换成光线摆动。   信号的核心部件。振动子常叫做笔式检流计,它的样子很像一支笔,长75mm,直径为3~6mm。它实际上是动圈式检流计,其质量和惯性很小,用张丝产生反作用力矩,阻尼力矩由与外部电路电阻有关的电磁方法产生,或者用内部液体阻尼产生。这些振动子并排地装入记录仪的共磁部件中。图示出的为典型的振动子结构。在振动子里,由张丝悬挂的动圈机构装在圆柱形的框架里,并插入外部套管。铝面小镜连到动圈机构上,与透镜相配合,以聚焦射到小镜上面的紫外光。铝线线圈沿两个骨架绕成一个回路,线圈匝数决定于振动子的灵敏度。振动子线圈的一端连到框架上,另一端和与外套绝缘的顶部相连。所以,共磁部件里的振
[测试测量]
光线<font color='red'>示波器</font>的振动子的结构
数字示波器不愿提起的问题-波形死区
  没有什么是完美的,示波器也不例外。数字示波器一直有个厂家不愿提起的问题,恐怕很多老工程师也没太注意,那就是波形死区。我们通过数字示波器无法观察到波形流中所有波形,观察到的或许还不到1%。 图1 死区时间   数字示波器在工作时总会先采集数据,然后再对这些数据进行处理和显示,有一点必须了解,那就是示波器数据取样速度远快于数据处理速度,使得它不得不在数据处理期间停止取样,这样必然导致死区t2内的所有波形因没有采集而丢失,示波器的基本原理如图2所示。 图2 示波器原理   与示波器死区时间对应的参数是示波器的波形刷新率,又叫波形捕获率,示波器在特定时基本下的波形刷新率是可通过Trigger Out接口去测得,示波器的
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>不愿提起的问题-波形死区
示波器对环境中各种噪声的检测及减小干扰设置方法
示波器对环境中各种噪声的检测及减小干扰设置方法 示波器的作用是还原真实的信号,性能越高的示波器,越能观察到信号的更多细节,而这些细节往往是发现异常问题的关键。有的人总是会抱怨为什么他新买的示波器总是有那么多的干扰,而他那台老式的示波器反而波形很干净,是新买的示波器坏了吗?实际上,那是因为在示波器实际使用的过程中,周围环境中的干扰是实实在在存在且无法避免的,低性能示波器的灵敏度很低,在选择无视这部分干扰的同时,也漏过了很多信号本身有用的信息,从而无法进行有效正确的分析。 今天,我们来看看各种各样的环境可能造成哪些干扰,以便我们日后测量的时候防范注意。 本视频总共测试了如下噪声: 适配器本身、直流电源和信号发生器、风扇、摄
[测试测量]
示波器不可不知的问题
Q1: 在高速串行测试时,对测试所需 示波器 有什么样的要求?哪几个指标是最关键的?   A: 基本来说对带宽和采样率要满足串行信号的要求,接下来就需要考察是否是差分信号,以及示波器对串行测试的分析功能,比如说码型的触发和解码等等。   Q2: 在测量高速数字信号时,示波器的带宽是不是一定要是信号频率的5倍以上?为什么?   A: 选择示波器的带宽,一般是被测信号的速率的2.5倍或信号最高频率的5倍,这样可以看到高速信号的5次谐波。   Q3: 测试时的带宽是如何影响测试结果?对测试仪器的带宽有何要求?   A: 首先,带宽不足会损失掉信号的高频谐波分量,导致时间和幅度测试的不准确。然而即使带宽相同的示波器会表现出不同的
[模拟电子]
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; 偶发错
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>模板测试功能在捕获偶发错误中的应用
如何提升示波器波形质量 三种波形算法的应用
提到波形算法,容易想到示波器里数学运算功能“math”可以实现几十种的算法,完全满足应用需要,其中有个特色算法就是实时的FFT算法,可以实时显示频谱,实现时域和频域联调的功能。该文谈的算法主要针对测试波形做相应的算法,提升波形质量,分为三种:OFF,ENVELOPE,AVERAGE。 几个概念 为了更直观的说明波形算法这个概念,首先贴出图1,从图中可以看到在数据采集通道中,内插模式、抽取模式以及波形算法是在同一数据处理通道上,从ADC采集的数据经过内插模式或者抽取模式后,你可以根据测试需要选择合适的波形算法对多次采集的波形进行算法处理,内插模式和抽取模式可以与波形算法自由组合,选择比较灵活。本篇以4种抽取模式与3种波形算法的组
[测试测量]
如何提升<font color='red'>示波器</font>波形质量 三种波形算法的应用
基于AT89S52单片机的简易数字示波器设计
摘要:介绍一种双通道简易数字示波器的设计方案,以AT89S52单片机作为控制核心,输入信号在经过预处理电路处理后,通过高速A/D转换器ADC0809,实现信号的实时采样、数据处理、存储并在液晶上显示,并用键盘做功能设置。该设计创新地实现了波形的存储/回放、双通道信号实时对比分析、程控放大提高灵敏度等方面。测试结果表明该系统稳定,具有测量频率高、波形清晰、可靠性高、成本低等特点,有很高的实用价值。 0 引言 数字示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。与传统模拟示波器相比,数字存储示波器不仅具有可存储波形、体积小、功耗低,使用方便等优点,而且还具有强大的信号实时处理分析功能,在电子电信类实验室中使用越来越广泛。 随着电子技术的发
[测试测量]
基于AT89S52单片机的简易数字<font color='red'>示波器</font>设计
RFID应答器IC供应商排名出炉 NXP居首
在市场调研公司ABI的全球RIFD应答器IC供应商排名榜上,恩智浦半导体(NXP)和EM Microelectronic这两家欧洲供应商位居前三。NXP名列榜首,德州仪器(TI)排在第二位。 ABI的供应商矩阵评估了从频率诊断供应商到单频率产品供应商的RFID应答器IC生产商。 据ABI的研究主管Michael Liard:“这种供应商矩阵是考察核心RFID产品类别的系列指标中的第一种,是为了对RFID解决方案价值链上的直接竞争者进行同类比较。” 根据创新与执行指标对供应商进行评价。前者包括产品创新、开发与功能集;制造创新;经验/领导能力/知识转移;应用策略与基于标准的产品创新;产品宽度。 在“执行”项目下面,ABI考察已
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved