示波器FFT进行频谱分析靠谱吗

发布者:BlossomJoy最新更新时间:2021-12-16 来源: eefocus关键字:示波器  FFT  频谱分析 手机看文章 扫描二维码
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示波器被评为最常用的电子调试工具,因其强大的功能和通用性被广泛的应用。但随着电子技术的发展工程师测试的复杂程度大大提升,会面临更快信号,更复杂的混合信号调试甚至很多信号的频谱分析工作,很多工程师们认为示波器FFT进行频谱分析不靠谱,有很多的缺点:


示波器FFT分析是通过调整水平时基来改变RBW,波西观测和频谱分析两者不可兼得。


进行很小RBW的测试场景,需要增大水平时基,严重影响了示波器处理速度。


操作方法不友好,无法直接设定频谱分析的条件。


只显示满屏信号的分析结果,无法在时域频域同时获得最优的信号呈现


动态范围有限……

这些问题都越发让工程师头疼,难道真的要新买专业频谱分析仪才能解决这些问题吗?泰克示波器的MSO4系列的Spectrum View功能可以完美解决这些问题!

图1 TEK049信号采集和分析架构示意图

基于TEK049创新平台的SpectrumView频谱分析功能,采用了数字下变频技术,得到数字IQ信号后再进行FFT,从而保证了频谱测试的灵活性和快捷性。图1给出了信号采集和处理架构示意图,模拟信号经过ADC转换为数字信号后,时域和频域是并行处理的,使得时域和频域捕获时间可以独立设置。


数字下变频广泛应用于无线通信系统中,下变频的过程如图2所示,包括数字IQ解调、低通滤波和样点抽取 (或称为重采样) 等功能部分。数字IQ解调器的本振频率与Spectrum View中设置的中心频率相同,从而完成载波对消得到零中频信号;低通滤波器用于滤除高阶混频产物,最后经过样点抽取得到IQ信号。

图2 数字下变频后得到IQ数据

SpectrumView处理的是数字IQ信号,这也是相对于传统FFT的一大特色。相对于原始采集信号,IQ信号携带的频率要低很多,对IQ数据重采样无需太高采样率,大大降低了数据量,而捕获时间 (Spectrum Time) 又不受影响,即使需要较低的RBW,仍然具有非常高的处理速度。

图3 对I/Q样点数据重采样示意图

为了便于理解,图3给出了对I/Q样点重采样的示例,假设重采样率为原始采样率的1/5,重采样的过程就是从5个原始样点中抽取一个样点的过程,该过程并没有改变相对时序关系,这意味着经过样点抽取后,相同的样点数目具有更大的Spectrum Time,从而实现高频率分辨率


Spectrum View功能可以实现:

更好的频谱分析性能

时域及频域分析和控制互不干扰

完全按照频谱分析仪操作方法

可自定义在信号时间轴上的频域分析


动态性能大大提升

除了全新的spectrum view功能,泰克示波器4系列MSO混合信号示波器还提供超强洞察力,最多6个模拟通道,采用全新的触摸式用户界面和超高分辨率显示,告别示波器的复杂设定菜单,一键直达设置界面,大大提升操作效率。


泰克示波器MSO4系列适用于复杂系统测试设备,具有更好的性能、更高的指标,当测试结果不确定时,4系MSO可以作为标准。拥有同类产品超大显示和更高的可用通道数,在有限的空间获得前所未有的洞察力,打造了示波器的全新操作体验。6.1英寸(15.5厘米)深,适合有限的工作台空间;出色的细节设计和多达6条FlexChannel的输入通道,任何通道都可以显示波形、频谱或两者,任何一条输入通道都可连接逻辑探头查看八条数字通道,高达1.5GHz带宽、6.25GS/s采样率。

泰克示波器MSO4系列全新升级,持续加“亮”,软件硬件加“亮”不加价。

产品升级加“亮”不加价


亮点一:软件加量

选配的Spectrumview基础分析软件变为标配:

快速EMI测试,查找干扰点

全新Spectrumview频谱分析功能摆脱传统FFT分析方法弊端


亮点二:硬件加量

1GHz及以上带宽示波器1GHz无源探头变为标配:

将1GHz示波器测试系统整体性能提升1倍,上升时间从700ps提升到350ps, 可以测试信号几十甚至上百M的高速信号。


多应用测试场景:高速总线信号如以太网,USB;高速纹波信号;第三代半导体器件 GaN的上升时间测试*(需加配选件)


亮点三:功能加量

软件分析功能更强大

自定义滤波软件:

客户可以自定义信号滤波频率(支持低通滤波,高通滤波,带通滤波)

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示波器FFT频谱分析的使用方法和注意点
对信号中的频率分量进行分析是十分重要的,因为他们常常会在设计中引起噪声,一旦超出允许的公差,就可能进而导致器件发生故障功能失常。严重的还可能导致电压尖峰,损坏器件。如果我们在设计的时候没有进行正确的测试,那么上述问题就很可能发生。那么如何对信号进行频率分量的分析呢? 也许大家会认为这个活只有频谱分析仪能干,但实际上示波器也能部分胜任,示波器除了时域分析外,还有一个FFT的功能,就可以用来做这个事。FFT是快速傅里叶变换的缩写。简单的说,FFT其实是一种算法,可以帮助我们对时域信号进行分离,然后再将这些分离的信号转换到频域,此时示波器将从时域转换成频域,显示的是信号幅值与频率之间的关系。 如下gif图所示,可以清楚的看到示波
[测试测量]
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<font color='red'>示波器</font><font color='red'>FFT</font>进行<font color='red'>频谱分析</font>靠谱吗
使用示波器中的时间选通 FFT 频谱分析功能进行混合域分析
同时进行时域和频域调试的功能在很多情况下是很有价值的。当您想要在电路板上调试多个位置的信号时,不同信号的时间相关性是必须要考虑的;然而,您在使用多台测试仪器时会发现这是一项艰巨任务。混合域测量的另一个难题是查看频率随时间的变化。大多数示波器都能够很好地查看时域和频域测量,因为它们具有快速傅立叶变换功能;更进一步,Keysight InfiniiVision 3000T 示波器 和 4000 X 系列示波器所拥有的时间选通FFT 功能还能帮助您深入分析在指定时间上的时域和频域信号。 以压控振荡器 (VCO) 为例。VCO 的功能通过您的被测器件 (DUT) 上的一个事件来启动。我们在此使用时钟上升沿启动振荡器,使其在不同的频率上进
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Loto实践干货(7)用示波器进行FFT频谱分析
为了当干货,本文不浪费篇幅阐述FFT的原理和算法,这些信息非常多,我们假定客户们已经知晓,有了一些基础。不过说实话,工程师并不一定需要懂原理和会算法,我们大概知道它的意思就行,毕竟会用才是最关键的。 我们先提炼出几个重要的问题点,一般的工程师们只要了解这几点就够用了。 问题1:我们可以用示波器看到某个信号的时域波形,为什么还要用FFT看这个信号的频域波形? 答案是,现实中很多信号的波形看起来长得很复杂,用数学描述它极其困难,甚至人直观的描述它都做不到,那就更谈不上分析它和处理它了。这时候,我们只能换一个思路和方法,在频域上拆解它,就更容易分析处理了。 举个例子: 上面这张图,左侧是时域波形,右侧是它的频域FFT波形
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一、示波器上的FFT 是什么? 二、示波器的FFT 能解决什么问题? 三、示波器的FFT 经常变成用户手里的鸡肋,问题在哪? 四、我们把示波器上的频谱分析功能做到极致,怎么做到的? 五、示波器上的频谱分析功能发展趋势 一、有了数字示波器,我们对波形的处理就不在单纯了,不再只是停留在看看波形形状,不再满足只是测量几个参数了。 我们总想着对采下来的数据做更多的处理,示波器更准确的理解,它更像一个波形分析仪正是工程师的不满足,才有我们不断追求推动极限的动力,因为我们经常低估我们的潜力,极限到底在哪? 到底是谁最先把FFT(快速傅里叶变换)用在数字示波器里边呢,说法很多。好像突然间,大家在示波器上都发现有FFT 功能了,而且都是标准
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实现虚拟式FFT频谱分析仪的软硬件系统设计
1 虚拟仪器概念和特点 虚拟仪器是虚拟技术在仪器仪表领域中的一个重要应用。它是日益发展的计算机硬件、软件和总线技术在向其他技术领域密集渗透的过程中,与测试技术、仪器仪表技术密切结合孕育出的一项新的成果。20世纪80年代,NI公司首先提出了虚拟仪器的概念,认为虚拟仪器是由计算机硬件资源、模块化仪器硬件和用于数据分析、过程通信及图形用户界面的软件组成的测控系统,是一种由计算机操纵的模块化仪器系统。虚拟仪器是以计算机作为仪器统一的硬件平台,充分利用计算机独具的运算、存储、回放、调用、显示以及与文件管理等基本智能化功能,同时把传统仪器的专业化功能和面板控件软件化,使其与计算机融为一体,构成了从外观到功能都完全与传统硬件仪器一致,同时又充分
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FFT分析仪和扫频式频谱分析仪的工作原理
前言 频谱分析是观察和测量信号幅度和信号失真的一种快速方法,其显示结果可以直观反映出输入信号的傅立叶变换的幅度。信号频域分析的测量范围极其宽广,超过140dB,这使得频谱分析仪成为适合现代通信和微波领域的多用途仪器。频谱分析实质上是考察给定信号源,天线,或信号分配系统的幅度与频率的关系,这种分析能给出有关信号的重要信息,如稳定度,失真,幅度以及调制的类型和质量。利用这些信息,可以进行电路或系统的调试,以提高效率或验证在所需要的信息发射和不需要的信号发射方面是否符合不断涌现的各种规章条例。 现代频谱分析仪已经得到许多综合利用,从研究开发到生产制造,到现场维护。新型频谱分析仪已经改名叫信号分析仪,已经成为具有重要价值的实验室仪器,
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