推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 20:56
提升高性能示波器的通用性和扩充能力
数据通信速率不断提高,推动着对60-70 GHz 范围内超高带宽实时示波器的需求。这些仪器对验证和调试相干光调制分析、高能物理研究、高速数据通信和其他领域中的新设计至关重要。通过DPO70000SX 高性能示波器系列,泰克提供了实时信号采集、70 GHz 超高带宽及200 GS/s 实时采样率 (5ps/ 样点分辨率),为这些应用提供了理想的解决方案。 如图1 所示,DPO70000SX 采用5.25 英寸仪器封装,既可以作单通道系统操作,提供70 GHz 带宽、200 GS/s 采样率,适用于RF 和光应用、脉冲式激光器研究及类似的高能物理应用;也可以作为双通道系统操作,每条通道提供33 GHz 带宽、100 GS/s 采样率,
[测试测量]
如何用示波器完成快速傅里叶变换(FFT) 和宽带射频测量
数字和射频设计人员都发现,在与时域视图结合使用对原型机进行验证和调试时,示波器中的快速傅立叶变换 FFT 功能非常有用。例如,电源上噪声的 快速傅立叶变换 ( FFT )视图可以快速隔离和识别不需要的耦合信号,以便确定耦合的来源。 此外,越来越多面向射频的设计采用大于 510 MHz 或 1 GHz 的频谱宽度,超出了实时信号分析仪分析带宽能力的极限。设计人员发现,为了实现这种更大的分析带宽,数字化示波器已经成为这些应用的一款重要工具。实质上,示波器变成了宽带射频接收机。 本文概要叙述了如何使用 Infiniium S 系列、V 系列和 Z 系列示波器进行各种快速傅里叶变换 (FFT ) 和宽带射频测量,以加速产品面市。
[测试测量]
示波器安全用电的使用规则
在示波器的各种资料中,安全须知通常放在首章节,提醒您:用电安全,请规范操作。在使用示波器前,首先要了解,在使用示波器的过程中,会有哪些不安全操作呢?我们该如何规避这些不安全的操作?具体请看下文举例。 一、不安全操作之浮地测量 有些工程师会有这样的一个习惯:当要测量高压信号时,习惯性的把电源插头的保护地断开,使用普通无源探头直接进行高压的浮地测量。实际上这么做还是有危害的。 常见现象举例:触摸示波器外壳感觉到触电 检查:1.示波器电源地是否人为断开或接触不良;2.换个插排;3.所在的大楼地未接好。 原因:Y电容是跨接在电源的火线和地线,零线和地线的电容,如图1所示,主要起到滤波保护的作用,并抑制共模干扰,其属于安规
[模拟电子]
利用Teledyne LeCroy示波器测量噪声
概述 随机噪声产生于电路中的每个电子元器件中。分析随机电子噪声需要时域、频域和统计域的工具。Teledyne LeCroy 示波器具有您期待的各种能力来定位随机噪声。 这篇应用文章将向您展示这些能力。 工具集 随机过程总是难以进行定位的,因为只是单独测量一次的结果所提供的信息不能反应出这次测量之前和之后的信号特点,也就是说测量结果可能不具有重复性。只有通过多次累积的测量才能洞察出随机信号的行为特征。图1中运用了一些测量随机过程如噪声的基本工具:最上面的波形是时域测量结果,是通道1采集的噪声电压随着时间的变化过程,接下来的波形是功率谱密度,表示噪声能量的频率分布,再下面的波形是当前测量到的噪声电压波形的直方图,表示当前屏幕上波
[测试测量]
如何选择正确的探头 不同探头的应用
在工程师使用示波器进行测试工作的时候,他们大部分都只留意探头的电压范围和频率范围,对探头其他特性如等效电容、阻抗等特性没有更深刻的理解,这会导致在某些场景下没能选择正确的探头。事实上,探头作为一个连接待测点到示波器的中间环节, 它与待测设备、示波器共同组成了一个测试系统,任意一个环节变化都会引起整个测试系统的变化。 探头按照是否需要供电可分为有源探头(内置放大器,需要外部供电)和无源探头(内部都是无源器件,无需供电),按照测量信号类型可分为电压探头、电流探头、光探头等。下文主要介绍日常测试中经常使用的几种探头以及在不同的场景下对应探头的选择。 10:1无源探头 我们经常使用的是10:1高阻无源探头,它的优点是高输入阻抗,动态范
[测试测量]
示波器测量交流分量电压的步骤方法
测量交流分量电压,应将输入“选择”开关放在“AC”位置,将被测信号上的直流分量隔开。否则,当直流分量电压的叠加超过偏转放大器的线性偏转范围时,得到的将是不准确的结果。但在测量重复频率极低的交流分量电压时,应将输入“选择”开关放到“DC”位置,否则将由于频率响应的限制,使所测电压的结果不真实。 测量方法可按以下步骤进行: (1)根据坐标中(单位厘米)读出从正峰降到负峰y轴偏转的距离。 (2)根据输入偏转因数“V/cm”旋钮所放的位置,用每厘米偏转电压值乘以峰峰间的y轴偏转距离。 (3)把以上乘得的数值再乘以所用探极的衰减因数,即得到实际的峰峰值电压。 例:设所用测试探极为1: 10衰减探极,偏转放大器的输入偏转因数“V/cm”旋
[测试测量]
单片80G/s采样电路原理
安捷伦最新的90000X系列示波器采用磷化铟(InP)半导体材料设计示波器前端芯片,使得硬件带宽突破16GHz瓶颈,达到32GHz数量级,而且突破了未来示波器带宽发展的瓶颈。 但是,我认为最重要的突破是采样电路技术,新的采样电路的设计使得样点间的精度由1ps以上提高到50fs,同时克服ADC带宽的限制和未来采样率发展的瓶颈。这才是关键之处。 下图是90000X示波器的前端芯片,芯片内部集成了:32GHz前端放大器,22GHz触发器,80GSa/s采样保持电路。 90000X的采样电路设计非常值得我们借鉴,尤其现在国内在开发ADC遇到比较大的瓶颈的情况下。 这个采样电路把采样保持电路和数据转换分开,用磷化铟设计采样保持电路(主
[测试测量]
示波器探头基本知识
使用什么样的示波器和探头,主要取决于被测信号的一个特点:是不是快速变化信号。变化更快速的信号就要选择相对更高带宽和更小电容的探头。 目前,市场上常见的探头分为无源和有源探头两大类。有源探头的价格远大于无源探头,但有源探头相对无源探头可以实现更高的带宽。 那多快变化的信号才需要用到有源探头了呢,测10M时钟信号要用有源探头吗?为什么示波器输入电阻有时候设置1MΩ,有时设置50Ω?看完下面的探头基本知识,你就能有一个大概的判断了。 无源探头 无源探头与示波器1MΩ组成一个电阻分压,将输入信号衰减为被测信号的1/10。高阻抗输入就是无源探头无法将带宽做高的主要原因。 最常见的就是上面这种结构的无源探头,还有一
[测试测量]