详解示波器波形粗细属性

发布者:sclibin最新更新时间:2019-10-22 来源: elecfans关键字:示波器  波形  粗细属性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

示波器波形展示了真实的电子信号。在评估示波器性能时,可以考察它显示与目标信号形状相同的波形的能力。假设示波器具备足够的基本技术指标——例如带宽、采样率和等频率响应,示波器应当显示粗波形还是细波形更好一些?这个问题的答案与大部分工程学问题一样:“视具体情况而定”。


现在我们研究一下示波器和信号的属性,这些属性有助于用户确定是粗波形还是细波形。两个关键属性可使用户了解他们的示波器显示目标信号的能力,分别是更新速率和噪声。


更新速率对波形粗细的影响
更新速率表示示波器在 1 秒钟内采集、处理与显示的波形数目。更新速率越高,示波器就能更迅速地显示被测信号。更新速率越低,示波器就会花费更长时间显示与特定波形相关的细节。目前,示波器的更新速率范围是在每秒钟 100 万个波形到几秒钟 1 个波形。只需更改示波器的设置,同一款示波器就能显示不一样的速率范围。更新速率会受到多个示波器设置的影响,包括更改采集存储器的深度,这会对存储器深度带来极大影响。


让我们看一个简单示例。图 1 的上半部分显示了两款知名厂商生产的带宽相等的示波器,示波器持续运行并与完全相同的 10 MHz 正弦波连接。其中一款示波器显示了较粗的波形,另一款显示了较细的波形。这会导致测量值的不同。哪一种更加精确?两款示波器的最大区别之一就是更新速率。使用相同的设置,其中一款示波器的更新速率为每秒钟 100 万个波形,比另一款示波器的更新速率快 16,000 倍。


这一点对波形有何影响?图 1 的下半部分显示了当开启无限余辉时,连接同一个信号的两款示波器会如何显示。两款示波器都会构建更长持续时间的图像。10 秒钟后,示波器显示了相同的波形形状与波形粗细。在这种情况下,数据速率更高的初始示波器能够显示更粗的波形,更清晰地表现每个示波器的显示内容。通过开启无限余辉,我们能够快速进行评估。 


图 1. 两款具有同等带宽和近似噪声的示波器连接到同一个信号。两款示波器的噪声类似。上面截图显示了 Tek DPO5104A,它具有极窄的波形,提供更多细节。Agilent DSOX4104A 显示的波形较宽。为什么有这种区别?原因在于更新速率。


开启无限余辉并等待 10 秒。两款示波器显示同样粗细的波形。安捷伦示波器的更新速率为 100 万个波形/秒,而 Tek 示波器在常规模式下的更新速率仅为 60 个波形/秒。波形粗细与示波器向初始信号中添加的噪声数量有关。

图中文字中英对照
Both scopes are connected to the same signal, with the same settings
Now with infinite persistence turned on. 两款示波器连接到同一个信号,采用相同的设置
现在开启无限余辉。

示波器噪声对波形粗细的影响
示波器测量的精度如何?通常从水平时基的角度看,示波器的测量精度极高,但从垂直时基的角度上看,精度就会显著降低。原因是什么?一个主要原因是噪声对测量带来的干扰。示波器生成的内部噪声与被测信号耦合,由此造成信号卷积,噪声在连续样本中进行数字化、存储、处理和显示。示波器的模数转换器无法区分由示波器产生的噪声和由实际目标信号产生的噪声。但是,您可以运行一个简单的测试,以确定您的示波器对信号添加了多少噪声。采取特定的设置组合,快速确定您的示波器将会产生多少噪声,并对两款示波器进行简单对比。


图 2. 更新速率相同的两款示波器连接到同一个信号。两者所显示的波形粗细大为不同。原因何在?4 GHz 示波器的噪声高于 500 MHz 示波器。粗细不同的原因在于噪声。

图中文字中英对照

Both scopes are connected to the same signal, with the same settings

4 GHz bandwidth

500 MHz bandwidth

两款示波器连接到同一个信号,采用相同的设置

4 GHz 带宽

500 MHz 带宽



图 2 显示了两款示波器正在查看同一个 10 MHz 正弦波。其中一个示波器显示了更粗的波形。根据前文的示例,示波器是否因为具备更快的更新速率才能显示更粗的波形?答案是否定的。两款示波器在开启无限余辉时具备相同的更新速率,其中一款示波器仍将显示更粗的波形,而另一款则是显示较细波形。区别在于,其中一款示波器的噪声远远高于另一款示波器,噪声差值会生成更宽的信号。其它的噪声源包括位于测试设置中的有源和无源探头。有源探头一般使用示波器通道中的 50 Ω 信号路径,这些路径的噪声低于 1 MΩ 信号路径。


如何快速了解某个示波器会产生多少噪声?大部分示波器厂商会对特定型号进行噪声表征,并在产品技术资料中包含这些数值。如果厂商未提供,您可以主动申请或自行查找。几秒钟即可完成测量。 
断开所有输入端与示波器前端的连接,将示波器设在 50 Ω 输入路径。您还可以在 1MΩ 路径上测试。启用适量的采集存储器,100Kpts 至 1Mpts 就足够了。示波器启用无限余辉,测量波形的高度。波形越粗,示波器产生的内部噪声就越多。示波器在每个垂直设置中具有独特的噪声质量。您能够通过观察波形粗细查看噪声,还能借助电压 AC 真有效值测量来量化噪声,以进行更多的分析。把垂直设置更改为更容易敏感的数值——100 mV 至 10 mv/格——您就能够看到噪声按照全量程垂直数值的百分比增长,如图 3 所示。


图 3. 快速表征示波器的噪声。断开所有输入端。针对每个垂直设置中的通道进行 Vrms AC 测量。

如果初始信号过窄,那么示波器就会降低噪声并显示较窄波形,可生成更好的视图和测量结果。更改您的示波器设置以降低带宽,由此消除了可导致信号过窄的宽带噪声。示波器厂商采取各种方法降低示波器固有噪声,例如求平均值、高分辨率模式、带宽限制。噪声缓解设置非常适合那些具有低噪声的示波器。


目标信号
目标信号既可以具备低噪声也可以具有很高的噪声。有时很难确定示波器上显示的信号噪声来自于目标信号还是示波器的内部噪声。当示波器的 ADC 进行信号数字化时,ADC 无法区分信号噪声与示波器内部噪声。它保存 ADC 输出信号并显示相关数值。较粗波形能否表示您的测试信号或示波器?有几种方法可以获得解答。首先,使用前文提到的方法对示波器的内部噪声进行快速评估。预计在每个采样点上添加这种偏差。开启无限余辉,查看波形形状是否变粗或者不变。


有趣的是,无限余辉还能展示示波器噪声对目标信号有何影响。对已知波形进行快速测试,观察示波器的波形在正常显示模式和无限余辉模式下有何不同,由此简单了解一下示波器的噪声和更新速率。如图 4 所示,具有高噪声、低更新速率的示波器一开始会显示细波形,当开启无限余辉时,它会生成粗波形。具有高噪声、高更新速率的示波器将会立即显示一个粗波形——无论被测信号是窄还是宽。具有低噪声、低更新速率的示波器一开始会显示细信号,当开启无限余辉时,信号保持不变或者变粗(如果目标信号也产生噪声)。具有低噪声、高更新速率的示波器一开始会正确显示目标信号,当开启无限余辉时,已显示波形的粗细保持不变。


图 4. 启用放大数学函数在波形上方垂直缩放,用户通过查看垂直范围包络即可确定信号的噪声大小。

图中文字中英对照
Vertical zoom shows total noise height 垂直缩放能够显示整个噪声高度

平均值模式一般通过降低噪声使波形变细。平均值模式可使示波器进行连续采集,对每个已捕获的点求平均值,如图 5 所示。这种方法通过多次采集求取噪声平均值,能够降低示波器整体噪声。平均值权衡包括:平均值法还会求取目标信号值的平均值,并且仅针对重复信号。


高分辨率模式能够降低噪声,使波形更清晰地显示被测信号,如图 5 所示。该模式既支持重复信号,也支持单次捕获信号。在高分辨率模式中,示波器对邻近样本求平均值,因而能够降低整体噪声。高分辨率模式需要权衡的一点是:示波器必须对样本求平均值,由此得到的平均采样点的出现频率会低于比初始采样点。这会降低有效采样率和整体带宽。 


图 5. 平均值模式适用于重复信号,显著降低噪声,可获得精确的窄波形。

图中文字中英对照
Averaging (n=4) 平均值(n=4)

您是否还在思考细波形和粗波形的优劣?您现在拥有一定的专业知识和技术,能够选择一款更忠实再现您的目标信号波形的示波器。或者,您已经选定某款示波器,您可以利用这些方法确定示波器如何显示被测信号的细波形或粗波形。


关键字:示波器  波形  粗细属性 引用地址:详解示波器波形粗细属性

上一篇:不懂示波器的工程师不是好工程师,从原理到应用一文搞定
下一篇:如何使用示波器分析手机中的MIPI-DSI协议?

推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 16:23

示波器电流探头易损部件的分析
电流探头测量电子在导线内运动时生成的磁场。在电流探头的量程规范内,导线周围的磁通场被转换成线性电压输出,可以在示波器或其它测量仪器上显示和分析线性电压输出。通过把导线完全绕在探头磁芯上(分芯和实芯)上,可以精确地测量磁通场。分芯探头非常方便,它们可以夹在导线上,而不必断开连接。实芯电流变压器(ct)是为永久安装或半永久安装而设计的,它们体积小,提供了非常高的频响,可以测量超快速、低振幅电流脉冲和ac信号。 示波器电流探头易损部件的分析 通过对损坏电流探头的故障分析,发现容易损坏的探头部位大致有: 1.电缆线断路; 2.与电流放大器连接的电路板; 3.电流探头的磁环线圈; 4.电流探头的磁环坏; 5.电流探头的滑动夹子的外观
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>电流探头易损部件的分析
什么是示波器示波器的种类,示波器工作原理
  示波器用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。      示波器分为数字示波器和模拟示波器。模拟示波器采用的是模拟电路(示波管,其基础是电子枪)电子枪向屏幕发射电子,发射的电子经聚焦形成电子束,并打到屏幕上。屏幕的内表面涂有荧光物质,这样电子束打中的点就会发出光来。而数字示波器则是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器一般支持多级菜单,能提供给用户多种选择,多种分析功能。还有一些示波器可以提供存储,实现对波形的保存和处理。      示波器工
[测试测量]
示波器测量时间和频率方法
用示波器测时间与测电压幅度的方法基本相同,只是测量时间时两被测点之间是沿X轴方向读数,量程是由X轴时基扫描速度开关“t/cm”决定的。 例如:X轴的“t/cm”开关旋在10μs/cm处,被测信号周期在X轴刻度线上读数为2. 8cm,则被测信号时间T为 T=2. 8cm×(10μs/cm)=28μS脉冲上升、下降沿时间测量,脉冲宽度测量及时间差的测量方法与上相仿。 由于频率是周期的倒数,即 f=1/T因此,只要用示波器测出待测信号的周期T,就可很容易地求出频率,如上式的T=28μs,则 f=1/28μs=35. 7kHz
[测试测量]
对PWM电路关键点波形进行自动测量并输出的判断
自动测试系统(ATS)是指能自动完成测量、数据处理、显示(输出)测试结果的一类系统的总称。在不同的技术领域里,测试内容、要求、条件和自动测试系统各不相同,但都是利用计算机代替人的测试活动。一般自动测试系统包括控制器、激励源、测量仪表、开关系统、人机接口和被测单元一机器接口等部分。本自动测试系统的测试对象是PWM电路板,如图1所示。PWM(脉宽调制)是利用改变占空比而使输出电压得到改变的电路。PWM技术广泛甩于直流电机调速等场合。 其工作原理是:如图2所示,F点产生一个三角波,通过调节RP3可以调节三角波的幅度,调节RP2可以调节三角波的频率。U1D为电压比较器,F点波形和B点波形通过比较最终得出C点波形。由于C点的PWM波形
[测试测量]
对PWM电路关键点<font color='red'>波形</font>进行自动测量并输出的判断
开关损耗测试方案中的示波器探头应用
  如今的开关电源技术很大程度上依托于电源半导体开关器件,如MOSFET和IGBT。这些器件提供了快速开关速度,能够耐受没有规律的电压峰值。同时在On或Off状态下小号的功率非常小,实现了很高的转化效率,热损耗极低。   开关设备极大程度上决定了SMPS的整体性能。开关器件的损耗可以说是开关电源中最为重要的一个损耗点,课件开关损耗测试是至关重要的。本文仅就开关损耗测试方案中的探头应用进行介绍。   上图使用MSO5配合THDP0200及TCP0030A等探头。   以上方案中通过示波器专门的开关损耗算法,配合泰克探头,完美补偿探头延迟,减少了开关损耗运算过程中产生的误差。测试结果极为可靠。   TCP0030A及THD
[测试测量]
开关损耗测试方案中的<font color='red'>示波器</font>探头应用
示波器触发的原理 触发灵敏度的作用
“触发”绝对称得上数字示波器灵魂级的概念,如果没有合适的触发条件,波形观测也无从谈起。虽然很多工程师熟悉触发功能,但只知其表不知其里。如何深入理解触发呢?这篇ZDS示波器研发笔记分享给大家。 示波器在使用时首先要得到稳定触发的波形,这样才能保证后续的测量、解码等高级功能的可靠性。现在数字示波器的触发功能越来越强大,从常规触发,到协议触发,再到模板触发,越来越强大。但在基本的触发设置中,有些小细节的作用不可忽视,灵活掌握后,对使用示波器亦大有裨益。下文就对触发功能、设置中的触发滤波、触发灵敏度、释抑时间进行分析交流。 一、示波器触发的原理 示波器的触发系统与采样系统,是示波器的重要组成部分。采样系统负责将模拟信号数字化,但信
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>触发的原理 触发灵敏度的作用
利用示波器检测并分析电气快速瞬变事件
你还可以检测到由EFT事件造成的“矮”脉冲,并最终计算出一个EFT脉冲的能量。利用这些信息,就可以对设计进行修改以提高抗EFT干扰性能。EFT事件是在电流瞬时中断的情况下发生的,会在触点之间形成电弧放电,进而破坏电路和系统。电弧产生的电磁场会通过电缆、走线和连接器耦合进电路通道。引起EFT事件的常见原因包括继电器触点颤动、断路器的打开和闭合、电感负载的切换以及设备断电。电触点之间气隙的击穿也常常会触发EFT脉冲的快速爆发。 顺序捕获 若要捕获一连串的快速脉冲(如EFT 脉冲) 或被长时间间隔的事件窄片( 比如EFT突发脉冲串),顺序采集是一种理想的方法。在顺序捕获模式下, 示波器可以显示由许多固定大小的分段组成的完整波形。
[测试测量]
利用<font color='red'>示波器</font>检测并分析电气快速瞬变事件
手持示波器的功能分类和应用领域简介
手持示波器是一种手持式的电子测量仪器,用于显示被测量的瞬时值轨迹变化情况,具有携带方便、操作简单等特点。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。它利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 手持示波器对于外场作业或者出差的工程师来说,是非常不错的选型,那么,手持示波器应用在哪些领域呢?该如何选型呢?今天安泰测试简单给大家分享一下: 手
[测试测量]
手持<font color='red'>示波器</font>的功能分类和应用领域简介
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

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