混合信号示波器多少条通道合适?

发布者:第二眼帅哥最新更新时间:2017-07-28 来源: EEWORLD关键字:混合信号  示波器  泰克 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

作者:Wilson Lee,泰克科技公司

混合信号示波器在1993年首次问世,拥有两条模拟通道,配以8条或16条数字通道。之后几年内,主流MSO作为嵌入式系统设计人员的必备调试工具,通道数量基本上锁定在2条或4条模拟通道,外加16条数字通道。嵌入式设计人员之所以采用MSO,是因为它从能够查看2个或4个信号,扩展到能够查看最多20个信号,而不必求助于最后的工具——逻辑分析仪。


QQ图片20170728173952.png


尽管这种通道数量长期来一直被市场广泛接受,但这是不是仍适合当今的嵌入式系统呢?对示波器制造商和嵌入式系统设计人员来说,这是一个值得思考的问题。制造商必需知道其提供的是不是客户实际需要的、愿意付费购买的测试功能。设计人员则需要适合作业的工具。


对这一问题的思考,推动了多个科研项目的实施,来自世界各地的嵌入式系统工程师正更加深入地考察示波器通道数量问题。最新的5系列MSO在很多地方都体现了这些研究的成果,把提供的模拟通道数量提高到6条或8条,并提供8~64条数字通道。另外还可以在运行过程中重新配置数字通道。


鉴于4通道MSO在过去几年中取得了骄人的成绩,可以这样讲,传统数目的模拟通道和数字通道完全可以满足大多数嵌入式设计人员的需求,更确切地说, 设计人员努力使4通道够用。但有很大一部分工程师(我们的研究中是35%)声称,他们需要的理想模拟通道数量是8条。


过去,在这些工程师需要4个以上的模拟输入时,他们会试图同时使用两台示波器。这种把多台示波器“级联”起来的做法会带来多个挑战。为同步采集,多台示波器必须在同一个时点触发,这既对线缆(或双探头)提出了要求,也需要创造性的触发设置。另外很难比较两个显示屏上的数据,因此许多工程师从两台示波器中获得数据,然后使用电脑把波形合关起来做评估。即使两台示波器型号一模一样,这种同步仍会耗费很长时间,而如果使用的是不同的示波器型号,那么问题会更多。


在数字通道方面,事实证明,数目减少与数目增多同样重要。在某些情况下,许多工程师有很大的挫败感,因为他们被迫购买16条数字通道,而实际上只需要8条数字通道。在我们的研究中,大约75%的受访者声称,他们想要的数字通道数量并不是16条,有的人想要更多,有的人想要更少。


对嵌入式系统设计人员来说,在示波器诸多特点中,灵活性要比通道数量更为重要。我们的研究发现,79%的嵌入式工程师希望示波器“面向未来需求”,拥有多种功能,可以满足面临巨大压力的设计团队的各种需求。


在我们与嵌入式设计人员讨论在哪个阶段需要更多的通道和更高的灵活性时,最常见的回答是在系统级调试期间。在多个子系统开始融汇在一起时,多个处理器、多个电源、多条串行总线和多个I/O设备,这时候系统级查看能力就会变得至关重要。在采用示波器的传统调试方式中,工程师要多次使用2通道或4通道捕获数据,向回追溯信号路径,找到问题的根本原因。当今许多系统要处理来自多个传感器的输入,驱动多个促动器,同时通过多条总线通信,传统调试方式可能会遇到很多问题。这些嵌入式计算系统包括传感器、加速器、处理能力和通信,在不断发展壮大的物联网(IoT)中构成分布式智能设备。


我们研究发现,嵌入式工程师的另一个痛点源自当今系统中电源数量的激增。为优化功耗、性能和速度,即使相对简单的系统可能也会有一个12 V整体供电装置、多个5 V电源、一个3.3 V电源及一个1.8 V电源。检验和调试这些电源的开机和关机顺序,特别是相对于电路板上其他控制信号或状态信号的关系,要求更多的通道和更多的测试。


某些有创造力的工程师报告称,他们使用数字MSO通道上的可变阈值检验电源顺序。在这种情况下,他们把数字通道的阈值设置成略低于电源的标称电压,使用这种设置生成电源、复位线路、中断、状态线路等的“时序图”。这种方法有一个明显缺陷,即电源是用二进制波形表示的,忽略了信号的模拟特点。大多数工程师更愿意使用模拟通道执行这种测试和调试。


对许多应用来说, 4条模拟通道/16条数字通道的传统配置可能就足够了。但如果遇到新问题,而且我们肯定会遇到新问题,那么最好还是知道现在终于有了一些其他方案可供选择。


关于作者


Wilson Lee现任泰克科技公司高级市场经理。在加入泰克科技公司之前,Wilson拥有超过25年的专业经验,先后担任技术市场、技术销售主管等职位,如CTS电子元器件公司等制造商,以及Richardson RFPD和Premier Farnell等技术/增值分销商。Wilson一直专注于RF/无线、工控电源、工控自动化等细分市场内部的设计工作。
Wilson从康奈尔大学获得理学学士学位。While在从业期间先后居住在纽约、芝加哥和亚洲,目前常住美国俄勒冈州大波特兰。

关键字:混合信号  示波器  泰克 引用地址:混合信号示波器多少条通道合适?

上一篇:波形重构的方法比较
下一篇:用于宽带测量的数字化仪或示波器——关注的理由?

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:34

SR-8型双踪示波器结构
  SR-8型双踪示波器主要由双通道Y轴放大器、时基发生器、时基触发器、X轴放大器、电子开关、延迟线、校准信号、示波管及显示系统、高低压电源等单元组成。      SR-8型双踪示波器整机的单元方框如下图所示。      SR-8型双踪示波器整机的Y轴偏转系统采用两个独立的前置放大器,借助电子开关可以控制两通道的工作状态。输入信号经衰减器至Y轴前置放大器,放大后经延迟线馈送至末级放大器。其输出端与示波管的偏转板相连接。      YA通道的前置放大器设有“极性”转换的装置,可配合电子开关控制和显示两个通道中被测信号的和或差。YB通道的被测信号的一部分可同时馈至触发放大器进行放大,井被作为“YB”,触发形式的信号源。      在延
[测试测量]
SR-8型双踪<font color='red'>示波器</font>结构
泰克扩大业内第一个移动WiMAX协议测试解决方案的功能
现在泰克经过验证的两个平台上都可以提供WiMAX解决方案,实现了功能测试、调试和性能分析能力 俄勒冈州毕佛顿, 2007年2月7日讯 – 提供通信网络管理和诊断解决方案的全球领导企业--泰克公司(NYSE: TEK)日前宣布,提供两种移动WiMAX (802.16e-2005)专用测试解决方案:一种用于功能测试和WiMAX基础设施仿真,它基于G35-WiMAX解决方案的扩展功能;另一种用于监测,它基于泰克网络和业务分析仪(NSA)平台,增加了调试和性能分析功能,保证提供优质的尖端WiMAX解决方案。 2006年10月,泰克G35-WiMAX解决方案作为同类中唯一产品问世,之后在许多设备制造商实验室中证明了自己的价值,它通过监
[新品]
如何实现鼎阳示波器和信号源之间的无缝互连
常常有人会问,怎样才能把示波器和信号源两者连接起来,实现数据共享呢?其实,鼎阳SDS1000系列示波器是可以将采集到的波形信息以CSV文件的格式发送给鼎阳SDG1000信号源;而SDG1000信号源也可以将CSV文件数据转化为波形信息并发送给信号源,实现示波器和信号源的无缝互连、数据共享。那如何实现呢?鼎阳科技提供了两种方式来传输数据,实现无缝互连。 通过PC电脑传输数据 SDG1000信号源配套有功能强大的任意波形编辑软件EasyWave,可以直接将SDS1000示波器采集的波形信息导入其中: 生成CSV文件格式的波形文件: 将波形文件直接发送到SDG1000信号源任意波形存储空间: 这样我们就
[测试测量]
如何实现鼎阳<font color='red'>示波器</font>和信号源之间的无缝互连
频谱仪与示波器有什么区别
频谱分析仪又名频谱分析仪,是一种测试测量设备,主要用于射频和微波信号的频域分析,包括测量信号的功率,频率,失真产物等。 按照工作原理分,频谱有两种基本的类型:实时频谱仪和扫频调谐式频谱仪。实时频谱仪包括多通道滤波器(并联型)频谱仪和FFT频谱仪。扫频调谐式频谱仪包括扫描射频调谐型频谱仪和超外差式频谱仪。 频谱仪的原理 实时频率分析仪是针对不同的频率信号而有相对应的滤波器和检知器,再有同步的多任务扫描器将信号传送到CRT屏幕上。 扫描调谐频谱分析仪是输入信号经衰减器直接外加到混波器再调变的本地振荡器经和CRT同步的扫描产生器产生随时间作线性变化的振荡频率,经混波器和输入信号混波。    二、示波器 示波器是一种用
[测试测量]
低压测量中对示波器探头的选择
示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。简单的探头没有采取屏蔽措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身等效电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。 几乎所有示波器都标配了10X衰减无源探头,因为这种探头是在多种应用中进行测量的佳选择。为覆盖范围广泛的应用,通用探头的带宽一般在DC-500MHz,一般能够测量几百伏的电压。进行低压测量的用户通常会落入使用示波器标配10X探头的陷阱——后得到的结果并不准确,因为10X无源探头在毫伏级的低压范围内并不能准确地进行测量。 在进行低压测
[测试测量]
低压测量中对<font color='red'>示波器</font>探头的选择
示波器的前置放大器电路
示波器的放大器具有20 dB的电压增益是由这个电路提供从0.5到50兆赫的频率范围内 。通过增加0.05 uF的电容值或尝试取出电容器,我们可以延长低频率响应,这条赛道 。一个小级别的输入噪声,特别是交付这个电路中,测得在15 MHz的带宽范围内约20uA。通过调整增益电位器引脚3和10之间的连接,然后调整精确的电压增益为10的1 -kΩ的微调电位器校准增益的方法。这有助于维护示波器的比例因子。   
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的前置放大器电路
基于PXI Express的高速混合信号测试系统
  PXI Express为PXI仪器平台增添了众多的技术优势,开辟了许多新兴测量领域。PXI Express仪器系统提供的高达2GB/s的数据吞吐量使得以前只能通过定制硬件或是昂贵的专用仪器才能实现的高速测量应用变为可能。   PXI Express技术概览   基于最新的PCI Express技术,PXI Express使PXI背板带宽从132 MB/s 增加至6 GB/s,提升幅度超过45倍。除了PXI现有的定时和同步功能,PXI Express还提供了附加的定时和触发总线,包括100 MHz差分系统时钟、差分信号、以及差分星形触发等(见图1)。通过使用差分时钟和触发,PXI Express系统增加了对仪器时钟的抗噪声能力,
[测试测量]
基于PXI Express的高速<font color='red'>混合信号</font>测试系统
示波器电压探头和电流探头一样吗
  示波器电压探头和 电流探头 是不一样的,电压探头是测电压信号用的,输出为电压值,电流探头是测电流参数用的,输出为电流值,下面就给详细介绍下:   电压探头大体分为三类   无源探头,有源探头,一些特殊应用场合的探头   高低温探头(极限温度探头)   很多工程师需要使用示波器探头探测位于环境温度舱中的产品,以验证产品在不同工作温度条件下的性能,或确定高温或低温条件下导致产品故障的原因。极限温度测试的温度范围通常会超出探头的指定标准,从而造成探头参数偏差甚至损坏探头。   市场上的大部分有源或无源探头都有特定的工作温度范围,从0至50℃不等。但是,是德科技提供了多种支持从–40至+85℃或更大温度范围的极限温度探测解决方案。
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>电压探头和电流探头一样吗
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