安泰维修在跟工程师的频频接触中发现,很多工程师面临着新的挑战,越来越多的场景需要准确测试高速小信号,传统的8bit示波器无法满足需求,工程师对现有示波器测试结果有所顾虑,为提高测试精度最理想的方式是提高示波器ADC位数。
对许多移动电子产品设计,低功耗是发展的趋势,推动降低待机电压或电流。更多的电源要求直流输出更小的波纹以提高电源效率或有各种类型的低功耗传感器应用在汽车电子,自主机器人或YL电子,涉及到很多小电气信号转换,这些都是对小幅度信号测量精度要求较高的例子。
考虑到所有这些测试场景,泰克研发的泰克示波器4系列MSO的核心是12位模数转换器(ADC),它提供的垂直分辨率是传统8位ADC的16倍。与一些示波器供应商不同,它们的12位垂直分辨率是通过DSP计算获得的,而不是通过硬件ADC实现的真正的12位模数转换。泰克真正的12位ADC构建在泰克Tek049ASIC上。
泰克示波器4系列MSO的用户不仅拥有真正的12位ADC,还可以应用一种全新的高分辨率模式,即基于硬件的独特的有限脉冲响应(FIR)滤波器,根据所选择的采样速率进一步提高垂直分辨率。FIR滤波器保持该采样率的Z大带宽,同时防止混叠和消除来自示波器放大器和ADC的噪声,高于所选采样率的可用带宽。高分辨率模式始终提供至少12位垂直分辨率,并在≤125 MS/s 采样率的情况下扩展到16位垂直分辨率。
如何解决小信号测试精准度问题?-安泰维修告诉您
如何解决小信号测试精准度问题?
泰克示波器4系、5系、6系其硬件均采用12位ADC来实现无与伦比的分辨率,帮助工程师捕获微小信号。这要归功于Tek049芯片,这颗新型ASIC作为泰克未来示波器的核心,支持高清触摸屏显示器、Z多8个FlexChannel输入、12位垂直分辨率等,为现代工程师设计所需的下一代示波器提供动力。
Tek049 是泰克Z新研制的一种ASIC (专用集成电路),这是一种高度集成的芯片系统(SOC)混合信号ASIC,含有4亿个晶体管和20 亿个连接,构成了4 个内部ADCs ( 模数转换器)和集成DSP ( 数字信号处理器)。Tek049 采用40nm RF CMOS 工艺制造,采用1927 针精细间隙球栅阵列封装,打造出泰克新一代示波器独有的芯片。
新型12 位ADC是目前世界上速度Z快的转换器,内部运行速率达25 GS/s,每通道采样率要比以前的同类示波器高出25%。12 位实现了4096 种垂直模数转换电平,分辨率比采用8 位ADC 的示波器高出16 倍。每条ADC通道基于交织连续接近寄存器(SAR) 结构,每块Tek049 芯片包括四个ADCs,实现了100 GS/s 的总吞吐量。
12bit示波器成为“芯”趋势
电源设计工程师,面临着更多微小信号测试的场景。随着电力电子技术发展及应用,很多电源纹波已经变得很小,尤其是板级设计电源轨纹波测试从几十mV到现在的十几mV甚至几个mV,传统的8bit示波器已经不能满足测试需求。
比如开关器件系统调试中,工程师会比较关注开关边沿的震荡信号,这需要示波器在保证垂直方向满足大量程的情况下,同时具备足够的分辨率保证能够捕捉到窄幅震荡信号的细节。
显示的是用不同垂直分辨率的示波器测试同一个开关电路开关导通瞬间震荡波形的对比。为测试完整的波形,需要对示波器设定选择一个较大的量程;同时工程师需要对边沿的震荡放大以对细节进行观测。两台示波器在同样设置条件下(250MSa/s采样率,10k样点,2V每格)实际测试。MDO4000C示波器(8位)测试结果,因为其垂直分辨率的限制,放大后出现明显的量化台阶,基本无法进行分析;而泰克全新4系列MSO示波器(12位)捕获的波形,放大后仍能准确复现震荡信号的细节。
示波器12位ADC已经成为测试行业的趋势,泰克新一代12位示波器大大增加了工程师的测试信心,也为工程师提供了准确测试高速信号的方法。
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如何解决小信号测试精准度问题
推荐阅读最新更新时间:2024-10-25 10:53
如何解决小信号测试精准度问题
安泰维修在跟工程师的频频接触中发现,很多工程师面临着新的挑战,越来越多的场景需要准确测试高速小信号,传统的8bit示波器无法满足需求,工程师对现有示波器测试结果有所顾虑,为提高测试精度最理想的方式是提高示波器ADC位数。 对许多移动电子产品设计,低功耗是发展的趋势,推动降低待机电压或电流。更多的电源要求直流输出更小的波纹以提高电源效率或有各种类型的低功耗传感器应用在汽车电子,自主机器人或YL电子,涉及到很多小电气信号转换,这些都是对小幅度信号测量精度要求较高的例子。 考虑到所有这些测试场景,泰克研发的泰克示波器4系列MSO的核心是12位模数转换器(ADC),它提供的垂直分辨率是传统8位ADC的16倍。与一些示波器供应商不同
[测试测量]
泰克4系列MSO示波器的微小信号测试方案
随着移动电子产品发展迅速,针对小幅度信号测量精度要求的应用需求逐渐增多,考虑到低功耗的产品设计趋势,为了推动降低待机电流和电压噪声,越来越多的电源要求直流输出更小的波纹。在汽车电子,自主机器人或医疗电子等领域各种类型的低功耗传感器已被被广泛应用。 微小信号测试的方案 示波器信号处理流程简图 上图中有个非常重要的硬件指标就是模数转换器 ADC 的位数。ADC 模数转换器,很多高精度仪器会采用比较高位数的 ADC,如功率分析仪基本会采用 14 或者 16bit的 ADC 来搭建,而对于高精度的万用表甚至采用22bit ADC 做信号的精准测量。那为什么市面上示波器则基本都是采用 8bit ADC 来作为信号的模数转换?因为8b
[测试测量]
示波器测试小信号都用探头×1档位吗?
因为探头×1档的带宽较小,只有7MHz或8MHz,严重限制了信号高频成分的检测。 所以只有测试低频小信号可以用×1档。高频信号的测试还是要将探头设置到×10档位来测试。 RIGOL只有RP2200可以切换X1档和X10档,其它探头均不能选择X1档。
[测试测量]
实现高精度小信号测试,12位示波器“芯“趋势
在跟工程师的频频接触中发现,现在工程师面临着新的挑战,越来越多的场景需要准确测试高速小信号,传统的8bit示波器就显得尴尬,工程师对现有示波器测试结果有所顾虑。为提高测试精度最理想的方式是提高示波器ADC位数。 对许多移动电子产品设计,低功耗是发展的趋势,推动降低待机电压或电流。更多的电源要求直流输出更小的波纹以提高电源效率或有各种类型的低功耗传感器应用在汽车电子,自主机器人或医疗电子,涉及到很多小电气信号转换,这些都是对小幅度信号测量精度要求较高的例子。 考虑到所有这些测试场景,全新4系列MSO的核心是12位模数转换器(ADC),它提供的垂直分辨率是传统8位ADC的16倍。与一些示波器供应商不同,它们的12位垂直分辨率是
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12位高分辨率示波器满足小信号测试需求
分辨率是数字示波器除带宽、采样率、记录长度之外的又一个重要指标,其基础是示波器采集系统中所使用的ADC的分辨率。较高的分辨率意味着示波器能够更精细地显示信号细节,从而可以进行更加精确的测量。传统示波器使用8位ADC来数字化所输入的信号,这主要由示波器的应用需求及ADC的技术发展所决定。随着一些新兴应用的不断推进,8位ADC往往会因为噪声的原因而丢失细节,无法很好地满足市场需求。
力科(Teledyne LeCroy)采用了12位ADC的示波器,其信号分辨能力是传统8位示波器的16倍,有望带来中低端示波器领域的技术革命。新产品包括HDO4000和HDO6000两个系列,采用力科最新的HD4096高分辨率技术,可以使示波器拥有更高
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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
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使用示波器测量一个小信号
先说需求,我要测量一个小信号,想知道信号的峰值,长度等。然后我搭建一个放大电路复刻出来。 我先用正点原子的DS100测量,后面使用是德科技InfiniiVision 2000 X测量。 本来手头是有好的示波器,但是太大了,而且不是个人的私有用品,而且给我太精确的测量结果也没有啥用,好吧,我就是想买一个小示波器玩,因为入手了他家的电源和电烙铁,感觉做工不错,使用蛮OK。 这个电源该骂的地方不少,我抽空来喷 其实当时还有一款是1GHz以及梦源科技的数字示波器,但是我去B站看了这个原子的示波器的发布会(是的,原子哥,发布会,发布了半个小时。。。有点感动)。我一个连苹果发布会都不看的人,看了一个廉价示波器发布会半个小时,挺感动
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示波器探头如何进行小信号测量
测量低幅度信号提出了一套独特的挑战。最主要的挑战是噪声和足够的测量灵敏度问题。 降低噪声 在测量几百毫伏以上的信号时可以忽略不计的环境噪声,在测量几十毫伏以下的信号时不能再忽略不计。结果,为降低测量系统捡拾的噪声,必需最大限度地减少接地环路,并使地线尽可能短。在极限情况下,可能必需使用电源线滤波器和屏蔽室,以对幅度非常低的信号进行无噪声测量。 但是,在进入极端条件前,应考虑把信号平均作为解决噪声问题的一种简单、经济的解决方案。如果试图测量的信号是重复的,试图消除的噪声是随机的,信号平均可以有效改善采集的信号的SNR(信噪比)。图6.12说明了其中一个实例。 6.12.a和图6.12b.通过信号平均(
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