用NI示波器测量数字信号完整性的方法解析

发布者:彩虹微笑最新更新时间:2020-01-16 来源: elecfans关键字:示波器  数字信号完整性  高频数字信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

在许多不同的应用中,工程师经常面临验证、调试或分析数字信号行为的挑战。 数字信号是由一系列具有高频正弦分量的模拟信号所叠加而成,并形成具有区分数字值的边缘。 测量这些信号的挑战是,如果没有仔细地理解和考虑测量的各个方面而进行较为简单的测量,则提供的结果可能不正确。


本文讨论了在典型数字子系统中测量高频数字信号的基本原理,以及如何获得最佳、最可靠的结果来分析系统的信号完整性。


假设

由于完全理解数字系统知识量需要大量的知识,本文假设您熟悉以下概念:数字信号、阻抗匹配、传输线、数字信号端接和示波器。 此外,假定所有互连(电缆)都具有50Ω特性阻抗。


测量数字系统信号完整性的基础知识

为了介绍测量数字系统信号完整性的概念,我们将评估一个基本的数字信号测量,如同示波器是系统的一部分一样。 这意味着数字线路的输出通过附件直接连接到示波器:

NI17030801

图1:示波器与数字仪器的数字输出串联。 两个仪器通过VHDCI转SMB接线盒相连接。 这种常见情况可用于验证附件端子输出端的信号完整性。


在本例中,示波器位于传输线的末端,这意味着信号与示波器端接。 示波器如果采用1MΩ端接,则意味着方波信号将完全反射回发射器。如果使用50Ω端接,将不存在任何反射信号,同时示波器感测到的电压减半。 这种电压降是由于当交流信号通过50Ω特性阻抗电缆到达发射器处的50Ω源阻抗时,会形成50Ω的分压器电路。

NI17030802

图2:图1装置的示意图。


得到的测量结果将准确显示待测件(UUT)所接收到的传输线末端数字信号。下面是各种不同的探测应用场景。


使用并行连接的示波器测量数字信号完整性

一个更复杂的场景是在示波器没有端接信号时尝试测量数字信号的完整性。在这种场景中,由数字仪器生成方波输入到待测件中,我们希望示波器探针与数据传输并行连接,以便在信号通过传输线介质传播时查看信号:

NI17030803

图3:系统上示波器探针测量简图。探针并联连接,以便在信号通过传输线时观察数字系统。


在这种情况测量数字信号时,需要考虑两个主要因素:手持式探针对电路的影响和位置。 在并联配置下使用探针测量数字信号时,应仔细分析和理解探针连接到电路后输入阻抗、电容和电感的变化。 例如,具有高输入电容的无源探针可能会滤除信号中的较高频率分量(舍入误差、减慢边缘过渡),导致信号失真。 如果探针会大幅增大电容且导致信号失真,则可以考虑使用有源探针。 此外,接地线会使电路电感增大,这也可能导致信号的边缘过渡较为缓慢。 理想的接地线很短,应尽可能连接到靠近探测信号的地方,以尽量避免电感回路的产生。


确定此装置中探测数字信号的位置时,有几点基础知识可以帮助您了解如何获取最佳结果以及装置如何根据传输线中的探针位置进行更改:

●探测传输线的前端(信号从数字仪器发射器输出的位置)无法准确显示UUT接收的信号。由于信号通过传输线会传输和反射信号,因而将在示波器上 “阶跃”数字信号。

●探测传输线的中间(接线盒连接数字仪器和UUT的位置)也将显示类似的阶跃数字信号,但幅度没那么高。 原因是一样的:在看到信号通过后不久,又会看到反射波回到数字仪器。由于信号从接线盒到UUT再返回接线盒的传播时间短于数字仪器上的往返延迟,所以阶跃不太明显。

●最好的探测位置在传输线的末端,应尽可能靠近接收器。此信号最接近UUT实际接收的数字波。

NI17030804

图4:图3的示意图。注意,黑色、黄色和蓝色线是可能的探测点。 图5显示了示波器上显示的所测量的数字上升沿。

NI17030805

图5:示波器测量传输线中各个探测点处的数字上升沿。 信号从发射器开始(蓝色探针的前半步)沿着传输线向下传播(黄色探针)。 信号在接收器(黑色探针)处反射回发生器,使信号的振幅加倍。需要在黄色探针和最后的蓝色探针处监测反射能量,其中50Ω输出阻抗会消散反射能量。


注意:上图5假设的是一个高阻抗探针,示波器与高阻抗端接。 将端接电阻改为50Ω,同时使用裸露的50Ω电缆将不会发生信号反射。


测量环回测试的数字信号完整性

执行环回测试时,装置的一个重要变化是,路径的长度是前一个示例的两倍。 这是因为信号会同时传送到UUT和接线盒,然后端接到信号生成的位置。 需要注意的是,传输线的末端现在是在数字仪器,我们要探测该位置才能准确了解接收器上的数字信号。


对于NI数字仪器,这将需要拆除VHDCI连接器的外壳,使用探针直接探测导线。 在许多情况下,这对于应用来说并不是必要的。 在有必要的情况下,应确保在正确的位置进行测量,才能正确地显示实际接收的数字信号。

NI17030806

图6:环路测试示意图。


使用数字仪器测量数字信号逻辑

有一些应用需要分析数字信号的逻辑,而不是信号完整性测试所需的模拟电压电平。 对于这些应用,使用数字仪器探测线路或总线可帮助用户分析数字逻辑模式。 此类分析的一个示例是将飞线电缆同时连接到高阻抗数字输入以及另一条数字总线。 这样做可能会导致电缆增加线路的负荷并产生反射。 NI解决这个问题的方案是使用一个1 kΩ桶形衰减器,将其连接到飞线电缆的前端,这可减少探测电缆对系统的负载效应。有关此配置的更多信息,请访问ni.com上《数字飞线电缆用户指南》的“衰竭采集”部分。

关键字:示波器  数字信号完整性  高频数字信号 引用地址:用NI示波器测量数字信号完整性的方法解析

上一篇:什么是波形刷新率?影响波形刷新率的因素有哪些?
下一篇:如何测试PAM4信号

推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 17:17

泰克为工程师而创,新一代示波器陪你接受挑战
全新3系MDO与4系MSO跳动的心跟客户紧紧贴在一起,陪伴工程师消除日常工作中的问题挑战,种种烦忧或不自知的疲惫。更紧迫的项目周期、更复杂的设计、更快速的技术更新、更短的产品上市时间、更激烈的竞争,诸如此类的需求是他们天天要面对的课题。泰克新3系MDO和4系MSO是为应对这些挑战而打造,让工程师实现更快的调试、更强的信心、更好的灵活性和可升级性。【360度看新一代示波器】系列文章来自泰克一线工程师,360度总结新一代示波器在种种实际挑战与问题中使用总结和心得,敬请期待。 遇到过这些疑虑吗? 1)没有足够时间去学习如何使用新工具;2)示波器设置太复杂,需要更快的方法;3)没有更大更清晰的显示屏显示更完整更清晰的信号;4)FFT查
[测试测量]
嵌入式系统中数字示波器用户图形界面的实现
摘 要: 在嵌入式系统中实现用户图形化(GUI),已经成为大势所趋。本文简要介绍了应用在RIGOL DS1000系列数字示波器上的用户图形界面的实现。重点分析了用户图形界面(GUI)的设计思路。并简单介绍了软件设计结构和流程。 关键词:用户图形界面(GUI);VisualDSP++ 4.0 Kernel;数据结构 1 引言 随着嵌入式系统应用领域的不断扩大,系统复杂性也在不断提高。所以在嵌入式系统中实现用户图形化(GUI),已经成为大势所趋。目前,嵌入式系统中大多数的用户图形化界面(GUI)都是在操作系统(如OS、WinCE、Linix)的支持下, 调用系统的各种API函数实现的。这些操作系统为实现GUI提供了大量的
[应用]
泰克科技推出紧凑型5系列混合信号示波器(MSO)
电子网消息,全球领先的测量解决方案提供商——泰克科技公司日前为机器诊断和自动测试(ATE)应用推出紧凑型5系列混合信号示波器(MSO)。最新紧凑型示波器基于泰克已经取得骄人战绩的5系列混合信号示波器(MSO)及各种创新技术,如FlexChannelTM技术和12位ADCs (模数转换器),提供了同类最优秀的通道密度、性能和1 GHz带宽时每通道低成本组合,研究人员和科学家可以收集更准确的数据,更深入地了解设备特性,同时降低测试设备的空间要求。 机架式示波器通常用来评估各种“机器”的性能,比如高能物理(脉冲式功率)、军事和政府武器测试及材料研究等应用领域。其一般使用软件远程控制仪器。与ATE应用一样,工程师和研究人员经常要使用拥
[半导体设计/制造]
示波器如何避免检测到来自探头外壳电流的信号
示波器探头都有两根导线,一根用于连接测试电路与示波器的垂直放大器(称为传感线)另一根用于连接示波器机壳地和本地电路的数字逻辑地(称为屏蔽线)。通常,我们只需要考虑示波器对传感线电压的响应。这一节里分析示波器对屏蔽线上的信号是如何响应的。 示波器的机壳地和逻辑地之间的任何电压差都可以在屏蔽线中引起电流。在图1中,通过屏蔽线电阻R屏蔽的屏蔽线电流产生了压降V屏蔽。探头电缆的中心导体,也就是传感线,没有传导屏蔽电流,因此它上面并没有压降。 当传感线和屏蔽线都连接到工作电路的地时,两条线上的不同压降会在示波器的垂直放大器上反映两者的电压差。我们无从知道这个电压差是由探头电缆远端的实际信号产生的,还是由屏蔽电流产生的。虽然我们希望示波器显示
[测试测量]
高频开关电源测试选型方案
在高频开关电源设计、研发、调试、验收过程中,需要测试很多参数,这里面需要用到许多测量仪器以及它们的一些附件,比如探头、转换器、电脑接口、编程环境等,现在以市面上一些性能价格比比较好的仪器,作为我们以后在这些方面测试的仪器配套方案,以下是我们选择的一些仪器的型号以及他们的可以选择的一些附件,当然还有相关能够完成的功能和一些主要的技术指标: 1、示波器 i. 示波器是在我们进行电子设计中常用的仪器,但是我们在平常使用示波器只是观看一下波形,但是随着电子技术达到发展,现在的数字荧光示波器有很多高级的使用和测量功能,而且用示波器测量的指标以现有的标准来说是比较高的,在配备上一些电压探头、电流探头等以后,测量的功能更加强大 ii. 一
[测试测量]
LOTO示波器 软件功能 井字测量光标的锁定功能用于跨屏幕测量
正常的任何型号的LOTO上位机软件默认的光标是这个橙色的,就是我们放在任何一点上,会把你的横纵坐标显示出来。 还有一种是做跨度测试的,就是井字光标,从一个位置脱离后,到另一个位置,会显示2个位置之间的时间差△,A通道的电压差△A,B通道的电压差△B。 屏幕上的红色区域是整个缓冲区,里面白色的框是显示我们当前的屏幕位置,可以移动白框观察波形。但是你会发现当你在移动的时候,井字光标是一直在屏幕内的,不会移动,不能跨屏幕测量。所以我们加了一个井字光标的锁定功能。我们将光标移动到你要测量的初始位置,点击锁的符号,光标的一边就固定住了,是和波形固定在一起的。无论是用鼠标来回拖拽波形,还是键盘的左右箭头,还是拖滑动条,你会发现光标锁住
[测试测量]
LOTO<font color='red'>示波器</font> 软件功能 井字测量光标的锁定功能用于跨屏幕测量
示波器探头如何影响测量
示波器探头如何影响测量:为了在示波器上显示信号,信号的一些部分必须被转到示波器输入电路。如图3-1 所示,电路在测试点(TP)之后 ,由信号源(ES)代表,且关联电阻由ZS1及ZS2代表,是在ES 上的正常的负载。当一台示波器被接入测试点时,探头阻抗,Zp ,及示波器输入阻抗,Zi,成为信号源负载的一部分。依赖探头及示波器的相关的阻抗值,可引起各种负载影响。这一章将详细探讨负载作用,以及其它的进行探测所带来的影响。 源阻抗作用源阻抗的值能显著地影响任何探头负载的网络作用。例如,对于低的源阻抗,一根典型的高阻抗 10X 探头的负载作用几乎没有影响。这是高阻抗与低阻抗产品并联,对总阻抗没有影响。然而,随着阻抗越来越高,又有戏剧性地
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头如何影响测量
计算机labview对示波器的远程控制技术介绍
我们知道,现在的数字示波器可以准确捕获各种周期信号、非周期信号,数字示波器已成为科研实验和工程项目中各类信号采集、记录和分析的最主要设备之一。由于很多情况下,需要把数字示波器采集到的数据进行数据处理和分析,最终完成远程的自动测试和分析的需求。因此对示波器进行远程自动控制,实现对示波器的各项功能的自动操作和对数据的处理已成为很多科研实验和工程项目必需的环节。最近,我经常接到很多工程师的询问有关如何控制示波器的电话。下面就来谈谈计算机控制示波器的步骤和方法,并利用实例进行分析和讲解。 1. 系统硬件构架 图1 系统硬件构架图 计算机通过GPIB或 LAN(网口)与示波器建立连接来控制示波器,其系统的硬件构架图见图1。 2. 系统
[测试测量]
计算机labview对<font color='red'>示波器</font>的远程控制技术介绍
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