探究示波器在工作中究竟有多重要?

发布者:创意狂想最新更新时间:2019-12-31 来源: elecfans关键字:示波器  数字测量  模拟测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

随着科学技术的不断发展,小编刚了解到示波器,现在又出现了测量神器混合域示波器。看来小编真的不能停止热爱学习的脚步呀!那就跟烧友们一起投入到混合域示波器的世界吧!让我们一起涨知识…
 
MDO 是什么?
 
在描述其内部技术前,我们最好先了解一下 MDO 是 由哪些东西组成的。
 
过去,进行模拟测量、数字测量 和 RF 测量需要使用三种不同的仪器:
● 示波器,用来在时域中对模拟信号进行时间相关测量
● 逻辑分析仪,用来在时域中对数字信号进行时间相关测量。混合信号示波器(MSO)是增加了数字通道的示波器
● 频谱分析仪,用来在频域中对 RF 信号进行测量
混合域示波器(MDO)是第一个把混合信号示波器(包括逻辑和协议分析功能 )与现代频谱分析仪集成在一起的工具。
 
它们是拥有一整套输入通道,为测量模拟信号、数字信号和 RF 信号而优化的:
● 2条或4条模拟时域通道,100MHz、200MHz、350MHz、500MHz或1GHz带宽,拥有串行总线解码和触发功能
● 16条数字时域通道,定时分辨率最低 60.6ps,拥有串行总线解码和触发功能
● 1条频谱分析仪通道,最高6GHz输入频率范围
 
MDO是怎样工作的?
 
为了提供上述功能,尤其是RF测量性能,MDO采用独特的结构,传统频谱分析仪或示波器用户可能并不熟悉这种结构。
 
如图是传统扫频分析仪简化的方框图。传统结构是扫频超外差频谱分析仪 (SA),正是这种结构使得工程师在几十年前就能进行频域测量。
 
当前一代频谱分析仪包括许多数字要素,如 ADCs、DSPs 和微处理器。但基本扫频方法仍大部分相同。
 
SA 通过下变频关心的信号,然后扫描通过解析带宽 (RBW) 滤波器的传输频带,来进行功率相对于频率关系测量。RBW滤波器后面是一个检测器,计算选定频宽中每个频率点上的幅度。
 
这种方法的优点是提供了高动态范围,缺点是一次只能计算一个频率点的数据。结果,测量数据只对相对稳定的、不变化的窄带输入信号有效。
 
如图是矢量信号分析仪VSA的结构。VSA代表着一种比较现代的频谱分析仪结构,其中本振是步进式的,而不是扫描式的。
 

 

 
得到的信号先滤波,再进行模数转换。这会得到一个带限时域信号,可以通过使用 DFT(离散傅立叶变换)从时域转换到频域。然后使用得到的频域信息,在本振频率周围的画面上绘制一小部分频谱图。
 
然后本振步进到下一个更高的频率,然后重复这个过程,直到绘制整个频谱。在处理随时间变化的RF时,步进式分析仪要优于扫频分析仪,但前提是关心的频宽位于步进宽度范围内,而频进宽度通常相当窄(10MHz~25MHz)。
 

 
如图是简化的MDO方框图。高亮显示的模块是只有MDO4000系列中才有的模块,其他模块则是MDOMDO是怎样工作的?
 
RBW滤波器后面是一个检测器,计算选定频宽中每个频率点上的幅度。这种方法的优点是提供了高动态范围,缺点是一次只能计算一个频率点的数据。
 
结果,测量数据只对相对稳定的、不变化的窄带输入信号有效。如图是矢量信号分析仪VSA的结构。VSA代表着一种比较现代的频谱分析仪结构,其中本振是步进式的,而不是扫描式的。
 
得到的信号先滤波,再进行模数转换。这会得到一个带限时域信号,可以通过使用 DFT(离散傅立叶变换)从时域转换到频域。然后使用得到的频域信息,在本振频率周围的画面上绘制一小部分频谱图。
 
然后本振步进到下一个更高的频率,然后重复这个过程,直到绘制整个频谱。在处理随时间变化的RF时,步进式分析仪要优于扫频分析仪,但前提是关心的频宽位于步进宽度范围内,而频进宽度通常相当窄(10MHz~25MHz)。
 

 
如图是简化的MDO方框图。高亮显示的模块是只有MDO4000系列中才有的模块,其他模块则是MDO4000和MDO3000系列共有的模块。现代矢量信号分析仪使用的结构基本相同。
 
MDO和普通VSA之间的主要差异在于,MDO有:
● ADC采样率要高得多,因此实现了超宽捕获带宽
● 固定下变频范围数量少
 
MDO的核心是大多数泰克示波器中使用的泰克自主开发的同一模数转换器。这种8位模数转换器以10 GS/s速率采样,输入带宽超过5 GHz。
 
在所有MDOs中,信号都增加了抖动,以改善SFDR。在把数据采集到存储器中后,会结合使用硬件技术和软件技术,执行数字下变频(DDC),大大增强信号保真度。
 
这个过程实现了三件事:
● 数据记录被转换成I (同相)和Q (正交)复合数据格式
● 中心频率被传送到DC,可以把IQ采样率降低到半速率
● 数据进行过滤,压缩到足以覆盖频宽的采样率
 
MDO中的数字信号处理器执行FFT,把RF时域数据转换成频域数据,采用频谱的形式。整个频谱乘以校准系数,调节平坦度和相位。
 
然后使用用户可选的检测方法,确定怎样把1000-2,000,000点FFT输出压缩到宽1,000像素的显示画面。其中提供了正峰值、负峰值、平均值和采样检测器。
 
最后,把得到的频谱加上对数标度,进行显示。
 
总结
 
MDO3000和MDO4000系列都可以方便地在一个集成平台中实现多台仪器的功能。
 
MDO4000系列能够在一个同步视图中同时显示时域和频域,特别适合进行EMI调试和集成无线收发机。
 
尽管采用示波器技术构建高保真度频谱分析仪大大突破了传统,但有许多技术可以有效实现这一目标,具体包括:
 
● 使用专用频谱分析仪输入,改善保真度
● 使用数字下变频器和DFT技术,利用工艺增益改善灵敏度
● 使用抖动改善SFDR
● 改善屏蔽
 
通过使用这些技术,MDO实现了进行频谱测量所需的保真度,同时保留了集成示波器提供的优势,具体包括:
 
● 在任何中心频率上实现了至少1 GHz的宽捕获带宽,某些情况下实现了高达3.75 GHz的带宽
● 成本和空间优势,共享一个机箱、显示器、接口、电源等
● 一台集成仪器的方便性
● 在MDO4000系列上
    - 模拟通道和数字通道实现了时间相关
    - 能够查看频谱分析仪提供的典型零频宽之外的RF时域数据

关键字:示波器  数字测量  模拟测量 引用地址:探究示波器在工作中究竟有多重要?

上一篇:示波器探头×1和×10的意义
下一篇:简述示波器进行电源纹波分析及测试

推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 17:48

VP-5565D示波器运用办法
1 .笔直有些的运用办法 ( 1 )笔直办法开关 CH1 , CH2 —— CHl 或 CH2 的独自作业及闪现。 双踪作业时,把信号接到两通道的 INPUT 插座上,挑选下面的 CHOP 或 ALT 。 CHOP ——通常用于比 0.5ms / div 还慢的扫描时的多踪作业,以及被用于多踪的单扫描作业。通道间的改换与扫描无关,以 300kHz 的重复频率进行改换。 ALT ——在扫描完毕时进行 CHl , CH2 的切换。比 0.5ms / div 还慢的扫描观测时,用 CHOP 办法观测更有用。 ADD ——闪现 CHl 和 CH2 信号的代数和或差。 这个操作有必要留神以下几点。 (a) 不能跨过最大输入电压。 (b) 不
[测试测量]
超越边沿触发 使用示波器触发进行调试
  简介   示波器是电气工程师的基础仪器,但我经常发现有些工程师不能有效地使用其触发功能。触发常被认为非常复杂,现在存在这样一种趋势,即如果有任何问题,直接到实验室去求助专家来帮助设置触发。本文的目的在于帮助工程师了解触发的基本原理以及有效使用触发的策略。   什么是触发?   任何示波器的存储器都是有限的,因此所有示波器都必须使用触发。触发是示波器应该发现的用户感兴趣的事件。换句话说,它是用户想要在波形中寻找的东西。触发可以是一个事件(即波形中的问题),但不是所有的触发都是事件。触发实例包括边沿触发、毛刺信号触发和数字码型触发。   示波器必须使用触发的原因在于其存储器的容量有限。例如,Agilent90000系列示波
[测试测量]
超越边沿触发 使用<font color='red'>示波器</font>触发进行调试
为什么我的示波器差分探头不能独立显示+信号和-信号?
差分探头可以显示其输入端之间的相对电压或差分信号。本质上,它们是把一个差分对转换成一个单端信号,然后显示在单一的信号示波器通道中。 相对于两个单端探头而言,差分探头的一个重要优势就在于,它们只占用一个示波器通道。由于差分探头仅连接到一个示波器通道,因此示波器不可能把探头的输出信号作为两个离散信号来显示。 要看到一个差分对的“+”端和“–”端,必须使用两个示波器通道及两个示波器探头(或者使用一个双通道探头)。
[测试测量]
LOTO 示波器软件功能演示——RS232串口解码
我们今天演示一下怎么用LOTO示波器对串口进行解码,使用了一个USB转串口的设备,来产生串口数据,用OSCA02 LOTO示波器演示。 示波器我们只需要建立一个通道,连到A通道上,接上探头。 DB9是一个标准的串口接口,这种串口的电平就不是ttl电平。当然我们做单片机或者做arm开发的时候,芯片有一些是ttl电平的串口,通过RS232可以转成这种电脑上用的对接的这种串口,这种大概十几伏。 这边我们加了一个接口,方便把他的2,3脚短接,就是自发自收,5脚是接地。这样的话我用示波器的黑夹子接他的地,然后用探针接他2,3脚的短接。在自发自收的过程中监测他的数据波形来做解码。因为我们不是ttl电平,所以他的电平比较大。 接上后
[测试测量]
LOTO <font color='red'>示波器</font>软件功能演示——RS232串口解码
TDR测量的基本原理与应用
随着科学技术的不断发展,对各数字接口的速度要求越来越高,对信号完整性的要求随之越来越严苛。控制阻抗,是信号完整性重要要求之一,TDR是测量特性阻抗的基本技术。今天就来介绍下TDR测量的基本原理与应用。 TDR(Time Domain Reflectometry )称为时域反射计,是利用信号的反射来评估链路中阻抗变化的程度。它基本的工作原理见下图:T****DR测试设备的输出阻抗是50欧姆,通过50Ω线缆连接到待测链路DUT,设备输出一个上升沿非常抖的阶跃信号给待测的传输环境,如果待测传输环境阻抗不连续,那么将会发生反射(正反射或负反射),反射的信号被采样,设备把待测环境的反射与标准阻抗生产的反射进行比较,就可以得到阻抗变化量,
[测试测量]
TDR<font color='red'>测量</font>的基本原理与应用
高性能示波器应对光通信测试
  整个电子行业对速度和性能的不懈追求,正不断改变着高端示波器的标准。虽然在评估示波器时,带宽曾经是客户和销售商关注的“关键指标”,但捕获和分析当今最快串行和光信号所需要的精确度(即测量精确度和信号完整性),已经成为当前最重要的因素。   那么,什么是测量精确度?带宽是一种用来比较一台仪器与另一台仪器差别的简单方式。具有最高带宽的那台一定是最好的,对吧?可以肯定的是,带宽非常重要,对于高速应用而言,高带宽是必需的要素。不过,示波器的真正目的,是要尽可能准确地反映出感兴趣的信号。这实现起来非常复杂,涉及到仪器的基本设计、探头架构和连接配件,以及带宽之外的参数(包括上升时间、采样率和抖动本底噪声)。   当选择示波器时,工程师应评
[测试测量]
高性能<font color='red'>示波器</font>应对光通信测试
硅锗技术使示波器得以实现高性能
一般来说,高端仪器的速度至少应该是客户正在采用的技术的两倍,特别是开发串行计算设备和通信收发机的客户。SiGe技术特别适合专用ASIC所需的高度集成能力,并且与其他高速工艺(如镓砷化物或铟磷化物)实现的晶体管数量相比,SiGe支持的晶体管数量要高得多,成数量级的增加。 ---泰克新推出的TDS6000C系列数字存储示波器(DSO)在采集、触发和探测系统中依靠SiGe元器件,成为广泛采用SiGe的示波器,实现了12GHz模拟带宽、15GHz数字带宽的高性能,SiGe技术使其能够对主流数字产品中使用的商用半导体系列保持速度优势。 ---泰克新产品中的SiGe ASIC是泰克与IBM持续合作的结果,IBM是世界上最大的SiGe技术供应商,
[测试测量]
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