ZDS2022示波器百集实操视频之79:信号频率稳定度的测量

发布者:温馨小筑最新更新时间:2021-10-14 来源: eefocus关键字:ZDS2022  示波器  信号频率  稳定度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

大家好,为了达到极致的用户体验,更好地服务于用户,致远电子开通了ZDS示波器用户交流群(微信群),让研发同事来直接面对用户,解答用户疑问!周工(周立功先生)也加入其中,与用户进行亲切互动,其乐融融!群中发生了一些有趣的小故事,本期视频就和大家来分享下第一个小故事。

故事开头

微信群开通第一天,青岛澳邦量器的许工就说,他现在正在用ZDS2022示波器的硬件频率计测量一个信号的频率稳定度,可是没有得到满意的结果,就冒泡提出了疑惑,最后,致远电子研发同事给出最专业的解答。


故事情节

第一个问题当然就是:为什么我用频率计测量不能得出该信号的频率稳定度呢?回答这个问题的关键就是要弄清楚ZDS2022示波器的频率计测量到底是怎么回事?


ZDS2022示波器在测量功能中增加的硬件频率计是根据输入信号直接测量的,当信号频率高时,频率计是对一段时间内的上升沿计数,再换算到单位时间,从而得出这段时间内的频率值;当信号频率低时,是测量信号的一个周期,从而得出该信号的频率值。


硬件频率计的测量结果是一个数值,无法像频率参数测量那样得出测量的最大值、最小值和标准差等,不能很直观得显示信号稳定度,但是由于硬件频率计是硬件直接对原始信号测量,故与采样率无关,所以时基和采样率不会影响硬件频率计的测量精度,并且硬件频率计测量结果会一直更新测量,与示波器的运行和停止状态无关。


故事高潮

那应该如何用ZDS2022示波器对信号的频率稳定度进行测量呢?我们以ZDS2022示波器的Demo板上的一个抖动信号为例进行演示。


测量信号的频率稳定度,首先我们需要从直观上,也就是从波形上看到频率抖动。对于微小的波形抖动并不是任意一台示波器都可以准确观察到的,它至少需要两种条件:高刷新率和示波器本身触发抖动小。


为什么这么说呢?首先若是刷新率很低,那么死区时间就会很大,触发点就会少,导致样本少,不准确。

图1 高低刷新率对比

现在的示波器触发器,一般都采用模拟触发,可是这样会造成示波器本身的触发抖动就会很大,会覆盖信号本身的抖动,故只有具备高精度数字触发的示波器才可能观察到信号微小抖动。


ZDS2022示波器拥有高达33万次/秒的刷新率。

图2 高刷新率原理图

数字触发器使用全数字处理技术,不存在物理通路,不受外在因素(器件特性、环境温度等)影响,因此触发抖动非常小,波形显示稳定性高。

图3 触发器抖动对比示意图

正好满足上述要求。所以我们能够给用户提供这样一种方法。按下【Trigger】键,将触发类型设置为上升沿触发,一键【Persist】开启余辉、色温模式,观察下降沿的抖动情况。这样在直观上,就会看到非常真实的波形抖动情况。


既然在直观上我们看到了很明显的抖动效果,接下来就要用事实说话了,定量地来测一测。


ZDS2022示波器存储深度支持手动设置功能,按下【Horiz】键,把储存深度设为112Mpts,设置合适的时基。ZDS2022示波器共提供了51种参数项,且可以同时显示24种测量结果, 全部都是基于原始采样点测量,没有进行数据抽样,按下【Measure】键,打开参数测量功能,旋转旋钮B选择频率,短按旋钮B选中频率项,在主界面上您可以通过观察测量结果的最大值和最小值,快速了解信号中可能存在的异常;观察平均值、标准差可快速评估信号特性。


事实上,对于高频信号,在保证探头衰减比、电路连接等相关设置操作正确的情况下,采用ZDS2022示波器,运用高刷新率模式,同时可设置高达112Mpts的存储深度,仍能保持1GSa/s的采样率,所以信号频率测量的精度还是非常高的。


故事结局

经过几番对话之后,许工在微信中给我们发来一张图片。

图4 许工的截图

信号抖动很厉害,效果很直观!许工很满意!最后要对许工的积极配合,发给我们现场图片表示感谢!

关键字:ZDS2022  示波器  信号频率  稳定度 引用地址:ZDS2022示波器百集实操视频之79:信号频率稳定度的测量

上一篇:ZDS2022示波器百集实操视频之78:测量精度
下一篇:ZDS2022示波器百集实操视频之80:各示波器的ROLL模式详谈

推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 11:47

200M示波器竟然无法测量10M晶振,原来是探头档位没选对!
为什么当我用示波器观察晶体振动引脚的波形时,我看不到波形或波形失真?200M示波器不能测量10M晶体振动吗? 1.常见晶振 首先,我们将简要介绍晶体振动。晶体振动一般可分为两类:无源晶体振动和有源晶体振动。 2、无源晶振 无源晶体振动是一种无极元件,需要时钟电路来产生振荡信号,不能自行振荡。无源晶体振动没有电压要求,信号电平可变,即根据振动电路确定。 图1无源晶振 3、有源晶振 有源晶体振荡器是一种完整的振荡器,除石英晶体外,还有晶体管和阻力元件。有源晶体振荡器不需要内部振荡器,信号质量好,相对稳定,连接方式相对简单,不需要复杂的配置电路。 4.晶振波形分析 晶体振动波形一般为正弦波或方波,当输出波形为方波时,一般上升边缘
[测试测量]
200M<font color='red'>示波器</font>竟然无法测量10M晶振,原来是探头档位没选对!
4262高分辨率低噪声示波器的功能特性及应用
16位高分辨率低噪声示波器/经济型USB动态信号分析仪,是低噪声和低失真测量的理想选择,是一款取代音频分析仪和动态信号分析仪的经济型USB仪器。其内置有低失真信号发生器,用户不用购买额外的音频信号源,使用成本低。它能很容易分析音频、超声波、振动信号、开关电源噪声和信号失真,或进行其它更广泛的高精度波形测量。 4262高分辨率示波器,为了完美测试模拟信号,从四个方面提升性能:增强分辨率、提高动态范围、减少噪声和失真;实现模拟世界的全方位测试。 优秀动态范围,胜过许多专用音频分析仪 产品特点: • 双通道示波器和频谱分析仪 • 16-位ADC分辨率(软件增强为20位) • 低失真:96dB SFDR无杂散动态范围 • 低底噪
[测试测量]
4262高分辨率低噪声<font color='red'>示波器</font>的功能特性及应用
LOTO 示波器软件功能 8位~13位垂直分辨率讲解
本文讲解LOTO示波器的上位机垂直分辨率(ADC)可以从到8位一直可以到13位,但是它硬件上是八位ADC的,那是怎么做到垂直分辨率能达到13位呢?这中间是一个变化的过程,它并不是8位和13位两个挡位,而是中间有9, 9.1, … 到13这样的变化,是通过牺牲采样率,然后来弥补垂直分辨率。 图1. 界面展示 如图1所示,现在时间挡位是1毫秒挡位,可以在示波器右上栏看到此时的垂直分辨率是8bit,它现在采用率是781 Khz,右侧下部分是模式选择,现在是峰峰值模式(Peak-detect Mode),Normal是常规模式或者叫实时模式,Hight-Res是高分辨率模式。在常规模式下,它的零电压的噪声线的粗细程度适中,然后我们
[测试测量]
LOTO <font color='red'>示波器</font>软件功能 8位~13位垂直分辨率讲解
在使用示波器探头探测时,应注意避免这七大错误
  理想情况下,所有探头都应该是一条不会对被测设备产生任何干扰的导线,这样才能精确复制被测信号。但现实情况是,探头会给电路带来负载效应,探头上的电阻、电容和电感元件可能改变被测电路的响应。又因为每个电路不尽相同,每次探测设备,需要选择对测量影响最小的探头,这是成功测量的关键。   以下这些错误,是大家在测量过程中最常见的,请牢记它们并在平时的测量中规避这些错误,以便获得更精准的测量结果。   常见错误一:没有校准探头   探头在交付之前已进行校准,但没有针对示波器前端进行校准。如果它们未在示波器输入端上进行校准,就无法得到测量结果。有源探头和无源探头的情况也略有不同。   若有源探头没有针对示波器进行校准,则您将看
[测试测量]
在使用<font color='red'>示波器</font>探头探测时,应注意避免这七大错误
数字示波器和模拟示波器的不同点和工作原理
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。俗话说,电是看不见摸不着的。但是示波器可以帮我们“看见”电信号,便于人们研究各种电现象的变化过程。所以示波器的核心功能,就和他的名字一样,是显示电信号波形的仪器,以供工程师查找定位问题或评估系统性能等等。 而波形,也有多种定义,比如时域或者频域的波形,对于示波器而言,大多数时候测量的是电压随时间的变化,也就是时域的波形。因此,示波器可以分析被测点电压变化情况,从而被广泛的应用于各个电子行业及领域中。 一般我们业内对示波器的分类只按模拟示波器和数字示波器来分,有些厂家可能为了突出其示波器的某项功能给其命名为其他名字,比如数字荧光示波器等。但其本质原理依然逃不出这2大示波器类别。 模
[测试测量]
示波器电流探头在使用过程中需注意的点点滴滴
  示波器电流探头是连接被测电路与示波器输入端的电子部件,没有探头,示波器就成了个摆件。一般可分为交流电流探头和交直流电流探头,交流电流探头通常是无源探头,无需外接供电,而交直流电流探头通常是有源探头。电流探头领域准确测得电流波形,方法是采用电流互感器输入,信号电流磁通经互感变压器变换成电压,再由探头内的放大器放大后送到示波器。   作为这么关键的设备,示波器电流探头在使用过程中更要小心谨慎   对探头进行正确的补偿:不同的示波器输入电容可能不同,甚至同一台示波器不同通道也会有略微差别。为了解决这个问题,学会给探头补偿调节是工程师应该掌握的基本的技能。   探头与被测电路连接时,探头的接地端务必与被测电路的地线相联。否则在
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>电流探头在使用过程中需注意的点点滴滴
如何使用示波器进行小信号测量
1 引言 本文主要讨论使用示波器进行小信号测量相关的性能参数,如:垂直灵敏度、本底噪声等,并结合相关测试进行说明。 2小信号测量 工程师在使用示波器时经常会遇到测量小信号的应用,其中最关心的可能就是测量精度问题,那么如何才能进行精确的小信号测量,特别是在信噪比小的情况下。我们今天就讨论与小信号测量的相关示波器参数,并进行相关测试。 首先,需要对信号进行测量肯定需要一个稳定的触发,尤其是对于小信号。因为在信噪比小的时候噪声或干扰较大,往往不能形成稳定的触发,这就需要一个稳定的能抗噪声干扰的触发系统。目前,数字触发与广泛使用的传统模拟触发系统相比,在这方面就具有极大的优势。关于数字触发,本文不作详细介绍。在稳定触发之后,跟小信
[测试测量]
如何使用<font color='red'>示波器</font>进行小信号测量
tds 210数字式示波器的主要功能实现
1、信号的输入 将一根探头线连接到示波器的ch1输入接线柱,将另一根探头线连接ch2输入接线柱。探头插入后还要注意按顺时针方向拧紧探头。用探头线另一端从电路取得待测信号后可先按自动设置键【autoset】看到所取得的波形(注意:两根探头线在电路中取得的信号必须是示波器的两根地线与函数发生器的地线端相连的‘共地’的信号)。 2、示波器的菜单操作方式 tds 210数字式示波器标有菜单menu字样的按键一共有11个,在这里称它们为一级菜单键,当某一个一级菜单键被按下时,屏幕右边会显示该菜单键的字样如:display,以及它所含的二级菜单项,这些二级菜单项可由屏幕右边紧挨着的一一对应的按键进行修改,这些按键对二级菜单的修改一般是循
[测试测量]
tds 210数字式<font color='red'>示波器</font>的主要功能实现

推荐帖子

测试小电阻存在的问题
那么测试小电阻困难吗?为什么要单独来讨论?因为,测试小电阻具有测试其它电阻固有的问题和条件,比如:1、引线电阻和接触电阻由于小电阻小,因此引线电阻和接触电阻相对很大,甚至要大于主电阻,因此不能忽略。解决的办法,就是对于电阻本身采用4线制,这样就从根本上解决了问题,完全排除引线电阻和接触电阻的影响。另一方面,在测试电路上也要相应考虑,比如用V/A法、双臂电桥法,都是要与4线电阻配合的。4线电阻2、发热和功率小电阻在测试状态下要通过比较大的电流,这样在电阻内部将产生比较大的功率和热量
led123 测试/测量
一个mV级输入放大电路的问题
我要用一个放大电路采集PVDF压电薄膜的电压变化,按照公式估算信号为几十毫伏(可能更小一点),然后按照网上找到的一个电路在实验,但是用Proteus软件仿真感觉结果不对。麻烦大婶帮我分析分析电路(前面一个积分电路的右半部分)。积分电路:放大电路:仿真结果: 一个mV级输入放大电路的问题
mmnhaa 模拟电子
7寸电容屏,4.3寸电阻屏,加WLE200N2-23 PCIE 2.4G无线网卡
出售飞凌7寸电容屏:240RockEmbed4.3寸电阻屏:80WLE200N2-23PCIE2.4G无线网卡,支持无线网桥AP:200*4有意者加微信或QQ:9561397337寸电容屏,4.3寸电阻屏,加WLE200N2-23PCIE2.4G无线网卡
hanyeguxingwo 淘e淘
bf10在Linux系统在运用参考
bf10在Linux系统在运用参考
lanxunlanya Linux与安卓
Modelsim的时序仿真问题
用Quartus2编译后产生SDF文件,然后在Modelsim中加入该时序反标文件,并按步骤进行后仿,可是查看波形时主窗口提示“FailedtoopenSDFfile\"mul_array_v.sdo\"inreadmode.”不知道inreadmode是指什么?Modelsim的时序仿真问题
eeleader FPGA/CPLD
LPC2478开发环境ADS转Keil 过程记录
最近公司在用LPC2478这个单片机,而且公司有开发板,是周立功的Smart2400,例程,书籍什么的都是配套的,但是我用惯了Keil,看着ADS1.2那个编辑器就有一下回到解放前的感觉,所以想把ADS下的程序转到Keil里,所以有了这个过程记录。这个过程正好又了解了一下代码编译后是怎么在存储设备里呆着的这是个docx文件,用的office2007,有兴趣的下载看吧。LPC2478开发环境ADS转Keil过程记录(一)用Keil建立新工程:2400_keil,选NXP的LPC
深度迷茫 NXP MCU
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