DSO的三种必备工具:屏幕格线、光标、测量参数

发布者:幸福时光最新更新时间:2019-12-05 来源: elecfans关键字:DSO  屏幕格线  光标  测量参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

与大多数测试工具相同,现代数字存储示波器 (DSO) 一直在不断演进,以满足设计人员和测试工程师的需求,在性能、特性和实用性之间达到平衡。但是,它的三种基本特性——格线、光标、自动测量参数却始终保持不变,因为对于面临着持续增加的产品上市速度压力的设计人员而言,在正确运用的情况下,这些特性具有极其重要的价值。


本文将介绍如何正确使用和运用现代 DSO 的这些基本特性,并提供测量参数的实用定义以供参考。


现代 DSO 的三种必不可少的工具

示波器是一种电压响应测量仪器,包括三种基本测量工具。随着仪器的发展,这些工具也在持续演进。最早的工具是仪器显示屏上的显示格线或栅格。在示波器发展过程中引入的第二种工具是光标或标记。最后增加的第三种工具是测量参数。这些参数都是随着数字示波器的推出而增加的。这些工具没有随着新技术手段的出现而被取代,足以证明它们的实用性。下面我们将逐一介绍这三种工具,帮助您了解使用它们的原因,以及如何充分利用它们。

屏幕格线

最原始的测量技术是使用屏幕上的格线和计算格数。这种方法主要用于快速估算振幅和时间测量值。显示格线或栅格是在示波器上出现的第一种测量工具。波形的测量方法就是记录波形覆盖的栅格数量,然后乘以相应的比例系数。在 Teledyne LeCroy HDO 4104A 上,我们采集了波形,显示了五个周期的正弦波(图 1),我们可为该波形完成测量。

典型示波器显示栅格图片

图 1:典型示波器显示栅格。从通道 1 (C1) 的轨迹描述符读取的垂直比例系数为每格 50 毫伏 (mV),在时基描述符中显示的水平比例系数为每格 100 ns。(图片来源:Digi-KeyElectronics)


正弦波轨迹在垂直方向上覆盖六格,乘以每格 50 毫伏 (mV) 的垂直比例系数(见通道 1 描述符方框),即可算出正弦波振幅为 300 mV(峰峰值)。同样,正弦波的周期覆盖了两个水平的栅格,时基描述符方框中的每格为 100 纳秒 (ns),因而周期为 200 ns。计算格数的方法似乎有些原始,但它是进行基本测量的非常快捷的方法。大多数示波器用户都能适应使用这种方法,来验证所要测量波形的基本假设,并保证示波器设置正确。

光标

光标是可由用户放置的显示线,具有关联的振幅和时间读数。光标放置在轨迹上所要测量的点上。光标读数显示振幅、时间以及光标标记线之间的时差(图 2)。

轨迹和显示光标读数字段的 X-Y 光标图片

图 2:轨迹和显示光标读数字段(包括振幅和时间位置)的 X-Y 光标(图片来源:Digi-Key Electronics)

可用的光标类型包括水平线、垂直线以及水平加垂直线。图中所示的光标类型为垂直线,包括由垂直光标线和箭头标记的点的水平和垂直读数。振幅读数显示在每个所示通道的轨迹描述符中。水平读数位于时基和触发描述符方格下方。水平读数显示相对于触发点的绝对光标位置、光标之间的时差 (Dt),以及时差的倒数(频率)。


光标操作延伸到在 X-Y 显示区域上使用。除了光标正常的振幅和时间读数之外,用户还可从 X-Y 显示区域获取矢量角度(从向下箭头到向上箭头的角度)和振幅(从向上箭头到向下箭头的半径)的读数。这些矢量读数显示在 X-Y 显示区域下方。X-Y 显示区域上的相对光标可以读取矢量差,包括误差矢量振幅 (EVM) 和相位角。


X-Y 光标的实用特性是:X-Y 显示区域上的光标位置在 X-T 和 Y-T 分量上跟踪。因此,X-Y 显示区域上的任何异常都可以即时追踪到分量轨迹上的确切点。

测量参数

测量波形的最精确方法是使用示波器提供的自动测量参数(图 3)。

Teledyne LeCroy HDO 4104A 示波器的测量参数图片

图 3:显示最多八个参数读数的 Teledyne LeCroy HDO 4104A 示波器测量参数,包括统计数据和“直方图”。(图片来源:Digi-Key Electronics)

Teledyne LeCroy 4104A 和 WaveSurfer 510 示波器提供 30 多个基本测量值,一次最多可分别显示八个或六个参数。WaveSurfer 3024 有 24 个标准测量值,一次最多显示六个参数。在特定分析选项中,还提供额外的参数。


该示波器针对显示波形的每个周期,对时序参数进行测量。这种功能称为“全实例”测量。振幅参数累加每次采集的单个值。测量表可以显示每个测量参数的最新值,或者通过参数统计,显示所有测量的历史记录。上图显示参数统计处于打开状态。可用参数统计包括平均值、最小值、最大值和标准差。另外还显示参数统计包括的总采集(扫描)次数。它为统计检验奠定了基础。


还可以打开直方图,以显示每个参数的测量值的分布。统计和直方图有助于我们了解参数值在多次测量中的变化。


趋势函数可让我们进一步了解测量值的变化。趋势函数可按照测量的顺序,绘制测量参数值图。垂直轴单位与测量单位相匹配,水平值是测量顺序编号(图 4)。

调频正弦波的瞬时频率趋势图图片

图 4:调频正弦波的瞬时频率趋势图示例。每个周期都测量频率,数学轨迹 F1 中值的绘制顺序按照测量顺序。(图片来源:Digi-Key Electronics)

采集的信号为调频正弦波;信号频率逐周期测量,并在数学轨迹 F1 中绘制为趋势图。趋势图的垂直轴以赫兹 (Hz) 为单位,而水平轴则为测量顺序编号。趋势图可能有 20 至 1,000,000 个点,级数为 1-2-5。这些趋势图与源轨迹同步,但必须绘制相同的点数。

状态图标,例如统计表下方的绿色勾选标记,指示参数计算的状态,包括错误条件。如果没有足够的可用数据,则读数为空白。


这些测量可以设定门限,这样只有在用户定义的测量门限之内的数据才包括在测量中。这种功能在很多应用中是非常有用的,例如在地址和数据信号波形共享相同的信号路径的情况下,对数据总线进行分析。可以设定测量门限,使得测量只针对所需的模式进行。


脉冲测量基于 IEEE 181 标准。该标准规定,脉冲测量必须应用统计分析,以最大程度减少噪声对脉冲波形测量的影响(图 5)。

IEEE 181 标准脉冲测量直方图示例图片

图 5:IEEE 181 标准脉冲测量直方图示例。脉冲直方图将显示两个峰值。这些峰值的平均值决定了脉冲的电压峰值和谷值,从而最大程度地减少噪声的影响。(图片来源:Teledyne LeCroy)。


IEEE 标准规定应绘制波形样本直方图。脉冲直方图将有两个峰值。较高峰值的平均值为脉冲顶部,较低峰值的平均值为脉冲底部。使用这些平均值可以消除噪声对确定脉冲振幅的影响。因此,周期、宽度、过冲、上升时间和下降时间都可以得到更加精确的计算。


如果直方图无法显示两个不同的峰值,则示波器将通过状态图标来指示波形不是脉冲,振幅测量的依据是最大值减去最小值或峰峰值。

其他专门测量基于类似的行业测量标准。

总结

示波器上的自动测量参数提供最精确的测量,而光标则提供更高的测量灵活性。例如,使用光标可以非常简单地测量脉冲群的持续时间,但需要定制参数。同样,使用格线的栅格估算是进行基本测量的最快捷方法,非常适合用于快速验证测试设置。


庆幸的是,现代数字示波器制造商成功保持了所有这三个方面的优势,可以帮助设计人员缩短所需的测试时间。

关键字:DSO  屏幕格线  光标  测量参数 引用地址:DSO的三种必备工具:屏幕格线、光标、测量参数

上一篇:示波器系统及控制
下一篇:示波器和频谱仪的性能指标对比分析

推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 02:45

光标测量和自动测量的结果差别
对于经验丰富的示波器用户而言,其实只要大致瞥一眼波形,马上可以目测出波形的周期,脉宽,占空比等参数。如果需要精确测量常规参数,我们认为光标卡出来的波形不够精准,更加推荐示波器的自动参数测量。 一、看波形要眼光毒辣 示波器的波形网格是一个很有用的参考,配合屏幕下方的时基和垂直档位,马上可以知道波形的具体参数。如下面这个波形,在开光标和测量项之前,老司机大眼一看,已见分晓。 二、不太用光标的原因 不太用光标的原因是因为光标测量不够准,而参数测量项测试足够精准。原因如下: 1、光标是基于屏幕分辨率进行计算 以ZDS2024Plus为例,屏幕的分辨率为800*480,考虑到底部的状态栏和侧边的UI菜单栏,实际的
[测试测量]
<font color='red'>光标</font><font color='red'>测量</font>和自动<font color='red'>测量</font>的结果差别
静电测量的主要参数有哪些? 其单位是什么?
1.电荷量 静电的实质是存在剩余电荷。电荷是所有的有关静电现象本质方面的物理量。电位、电场、电流等有关的量都是由于电荷的存在或电荷的移动而产生的物理量。在科研院所、高等院校、检测站和工矿企业等部门经常需要测量物体的电荷量或电荷密度。表示静电电荷量的多少用电量Q表示,其单位是库仑C,由于库仑的单位太大通常用微库或纳库 1库仑=1000000微库 1微库=1000纳库(nC) 在测量粉体带电及其荷质比,测量防静电服的性能时都要测量其带电电荷量。 测量物体的带电电量从原理上说可用法拉第简和静电计及静电电容测量,但这种方法测量繁琐,误差较大,而且对于非静电技术人员使用时更时因难。现有一种准确迅速测量物体电荷量的专用仪器-EST111
[测试测量]
示波器通道间隔离度参数的意义及测量方法
今天有个使用麦科信示波器的朋友问我,说示波器参数表里有一个通道间隔离度,显示大于等于40分贝,问是什么意思。那么我们就来讲讲示波器通道间隔离度参数表达的含义以及如何测量自己示波器的通道间隔离度。 我们知道,目前市面上大多数的示波器,都是通道间不隔离的,也就是共地的。因此通道与通道之间必然就会存在串扰。串扰是一个通道上的信号影响另一通道程度的量度。在理想的情况下,通道之间应该互不干扰,然而事实却并非如此,两条信号线之间的耦合、互感和互容会引起信号线上的噪声,因此串扰是无法避免的。而通道间隔离度就表达了这个通道间的干扰是在什么范围,数值越大,说明抗干扰越强。 那么具体要如何测量呢? 我们给示波器的通道一接入一个正弦波信号,作为
[测试测量]
示波器通道间隔离度<font color='red'>参数</font>的意义及<font color='red'>测量</font>方法
安立矢量网络分析仪在远距离高频S参数测量的应用
目前大多数常规矢量网络分析仪(VNA)都是将矢网端口集成安装在机箱上的,这样做的目的是将矢网内部的源和测量电路尽量接近,以简化设计并实现高频矢量S参数测量所需的严格同步。 随着测量频率越来越高,电缆对S参数测量的影响也开始愈来愈严重。虽然可以通过软件算法,将电缆的影响从测量结果中去除,使测试结果仅反映出DUT的性能。这在常规的台式仪表测量应用中,效果很好。因为在台式仪表应用中,其测量夹具与VNA相当接近,并且电缆和夹具的射频特性非常稳定,因此可以通过上述“去嵌入”的方式有效地消除它们对测量的影响。 但是,并非所有的VNA测量应用场景都是这种稳定的环境。大尺寸的DUT和OTA测试通常需要更长的测试电缆,才能将VNA连接到被测
[测试测量]
安立矢量网络分析仪在远距离高频S<font color='red'>参数</font><font color='red'>测量</font>的应用
电压表接线图,技术参数测量范围
电压表是一种测量电压的仪器电压表,安装在电力、电信、电子设备面板上使用的仪表,用来测量交、直流电路中的电压。电压表是个大的电阻器,理想的认为是断路。下面小编来为大家介绍电压表接线图、测量范围、技术参数、结构、分类、读数方法、用电压表判断电路故障的方法、日常维护。 在并联电路中并联了电压表(跟别的用电器并联)和用电器,如果在干路中没有其他的用电器,可以认为测量电源电压(因为并联电路上的用电器全部享用了电源的电压);如果干路中还连接其他的用电器,那这个用电器就分享了部分电源电压,那电压表测的只能是部分电压。对于电压表,你是否想要了解更多呢? 电压表接线图 传统的指针式电压表包括一个灵敏电流计,在灵敏电流计里面有一个永磁体,
[测试测量]
电压表接线图,技术<font color='red'>参数</font>与<font color='red'>测量</font>范围
基于单片机的多参数测量仪设计
  本文给出了一种由单片机MSP430F149和部分外围电路来构成多参数 测量仪 的设计方案。详细介绍了测量RLC、频率及相位差的具体方法,同时给出了硬件电路和软件程序框图。   引言   现在常用的仪表一般还是传统的模拟式仪表,漂移大,程控性能不好,而有些仪表功能过于单一,不能满足实际需求。为此,本文考虑到实际的科研实验需要,给出了一种可同时测量RLC、频率及相位差的测量仪的设计方法。   1 系统组成与硬件电路设计   1.1 系统组成   该仪器包括信号产生与接收模块、信号的放大整形滤波处理模块、单片机中央处理器、显示模块LCD12864和外部按键控制模块等几个部分,其系统组成结构框图如图1所示。   
[测试测量]
基于单片机的多<font color='red'>参数</font><font color='red'>测量</font>仪设计
DSO示波器的带宽和采样率
数字存储示波器(Digital Storage Oscilloscope)简称DSO,是使用ADC模数转换器将输入信号数字化之后存储在内存 之中然后显示到显示器上。DSO示波器有两个重要的参数:带宽和采样率。下面说说两个参数的意义。 首先说采样率sample rate,这个参数就是ADC对输入信号进行信号取样的速率,比如一个ADC的采样速率为10MHz,那么表示ADC在1秒钟之内对信号采用并转换10000000次。根据奈奎斯特/香农定理(引自百度百科:在进行模拟/数字信号的转换过程中,当采样频率fs.max大于信号中最高频率Fmax(指低通的,带通的或者高通的有其他的转换方式)的2倍时,即:fs.max =2Fma
[测试测量]
DSO加速嵌入式软件现代化
如果从数量来看,软件的最大市场不是PC,而是成千上万的嵌入式设备。嵌入式软件是这些电子自控设备的大脑,从军用和航天导航系统到家用电器、工业机器人和便携式的手机和MP3播放器,无一例外。上述电子设备的需求正在全球范围内大幅增长,而且对网络互连能力提出了空前的要求。对于绝大多数电子或自控设备制造商来说,嵌入式软件已经成为整个产品设计的基石,而那些在嵌入式软件开发方面比较薄弱的电子产品制造商在市场竞争中已经陷于非常不利的地位。 整体成本与复杂度 在电子产品从开发、运行到售后服务和维护这个完整的生命周期之中,设备软件已经成为电子产品制造商获得产品差别化竞争优势的关键因素,降低设备软件的成本与复杂度
[应用]
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