示波器的FastFrame分段存储模式的应用场景分析

发布者:快乐旅人最新更新时间:2023-04-23 来源: elecfans关键字:示波器  FastFrame  分段存储模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

如今工程师们在面对复杂系统的调试和验证时面临着许多测试技术挑战,包括捕获和可视化多个不频繁或间断出现的事件,如串行数据包、激光脉冲和故障信号。为了准确地测量和表征这些信号,必须在长时间内以高采样率捕获它们。


示波器的默认采集模式因为其有限的记录长度会强制在采样率和捕获时间进行妥协。使用更高的采样率可以更快地填充仪器的内存,减少数据采集的时间窗口。相反,捕获长时间的数据通常是以牺牲水平时间分辨率(采样率)为代价的。


“FastFrame™分段存储模式让您不用再从定时分辨率与捕获时间之间做选择。”

它提高内存使用效率和数据获取质量,包括:

1、以足够的采样率捕获多个事件,以便进行有效的分析

2、通过记录长度的优化来保存和显示必要的数据

典型应用:捕获间歇性事件,测量偶发的事件,获取突发的串行数据包,并将偶发事件与“标准”参考做比对。


应用场景详解

一、高分辨率捕获单个脉冲

示波器的FastFrame分段存储模式的应用场景分析

图1. 高分辨率捕获的单个脉冲

考虑图1所示的单个3.25 ns脉冲。它是用5系列MSO在一个1250点的波形中以3.125 GS/s的采样率和12位垂直分辨率获得的。在这种采样率和分辨率下,可以看到许多波形细节。

二、利用峰值检测和长记录长度捕获多个脉冲

图2. 利用峰值检测和长记录长度捕获多个脉冲

对于这个信号,脉冲间隔超过6.5毫秒。为了获得与图1相同的采样率的信号,时间窗口扩展了5万倍,通过增加时间/分割和记录长度来捕获更多的连续脉冲。(峰值检测采集也被用来使窄脉冲更明显。)

如图2所示,这将占用产品的整个标准记录长度。然而在20毫秒的采集中只捕获了3个3.25纳秒的脉冲。在这种情况下,只有0.00005%的捕获是我们测试需要的!

长时间的连续采集有一些明显的缺点:

1、需要增加数据处理,降低了最大触发率,限制了波形捕获率

2、增加了数据存储需求

3、降低了I/O传输速率

4、额外的可选记录长度是非常昂贵的

三、利用分段存储捕获多个脉冲

图3. 利用 5 系列 MSO分段存储分割内存,实现以高采样率捕获多个脉冲

FastFrame™分段存储允许您将内存分割成多帧。每一帧的记录长度与启用FastFrame模式之前相同,最大帧数为仪器的最大记录长度除以一帧的记录长度。

然后,以指定的采样率触发采集并填充每一帧,只捕获感兴趣的波形部分。然后,这些帧可以按照它们被捕获的顺序被单独查看,或者叠加以显示它们的相似性和差异性,从而使您能够轻松地审视波形,以便您可以将注意力集中在感兴趣的信号上。

图3演示了这种方法,捕获了100,000帧。使用5系列MSO中的FastFrame分段存储器,以3.125 GS/s的采样率捕获脉冲,记录长度与图1相同。

FastFrame采集模式的触发速率可以达到每秒500万帧(采集/秒),这比示波器其他的触发速率都要快得多。


四、所有获取帧叠加显示允许快速的视觉比较

图4. 所有获取帧叠加显示允许快速的视觉比较

在图4中,分段存储帧被叠加,因此所有的脉冲在屏幕上看起来都是堆叠在一起的。这允许对所有获取帧进行快速的可视比较。

选定的帧被设置为100,000,波形以蓝色显示在叠加帧的顶部。参考帧和所选帧之间的时间差(Delta)显示在显示器右侧的结果面板中。

FastFrame分段存储方法的优点包括:

1、高FastFrame波形捕获率增加捕获偶发事件的概率

2、使用高采样率保证了波形细节

3、使捕捉脉冲的死区时间最小,确保有效利用记录长度

4、存储帧可以快速和直观地进行比较,以确定是否在叠加显示中出现异常

五、显示平均总结帧信息

图5. 5 系列 MSO 分段存储显示,显示平均总结帧信息

FastFrame分段存储支持标准的样本采集模式,以及峰值检测和高分辨率模式。FastFrame可以在记录结束时提供一个额外的“摘要”帧。对于采样和高分辨率的采集模式,可以添加一个平均总结帧来显示所有帧的平均波形。对于峰值检测采集模式,可以添加包络摘要来显示所有帧中波形的最大值和最小值。

六、FastFrame时间戳


图6. 显示FastFrame时间戳,在显示屏右侧的结果面板中显示帧1和帧2之间的时间间隔。显示屏顶部的粉红色时间趋势柱状图中,所有100,000个脉冲之间的时间增量非常一致。

每一帧的波形只反映了事件的一部分。在每一帧的绝对和相对定时中也有重要的信息。每个触发点的定时都具有时间戳的特征。


触发器时间插值为每个触发器时间戳提供了非常高的定时分辨率,比样本间隔更精确。时间戳以皮秒分辨率显示。虽然此解决方案可能不适用于单个事件的绝对时间戳,但在度量事件之间的时间间隔时,它会变得非常强大。


关键字:示波器  FastFrame  分段存储模式 引用地址:示波器的FastFrame分段存储模式的应用场景分析

上一篇:泰克4系列MSO示波器的微小信号测试方案
下一篇:使用MDO系列示波器进行环路响应测试

推荐阅读最新更新时间:2024-10-19 12:00

示波器FastFrame分段存储模式的应用场景分析
如今工程师们在面对复杂系统的调试和验证时面临着许多测试技术挑战,包括捕获和可视化多个不频繁或间断出现的事件,如串行数据包、激光脉冲和故障信号。为了准确地测量和表征这些信号,必须在长时间内以高采样率捕获它们。 示波器的默认采集模式因为其有限的记录长度会强制在采样率和捕获时间进行妥协。使用更高的采样率可以更快地填充仪器的内存,减少数据采集的时间窗口。相反,捕获长时间的数据通常是以牺牲水平时间分辨率(采样率)为代价的。 “FastFrame™分段存储模式让您不用再从定时分辨率与捕获时间之间做选择。” 它提高内存使用效率和数据获取质量,包括: 1、以足够的采样率捕获多个事件,以便进行有效的分析 2、通过记录长度的优化来保存和显示必
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的<font color='red'>FastFrame</font><font color='red'>分段</font><font color='red'>存储</font><font color='red'>模式</font>的应用场景分析
泰克示波器信号捕获技巧的介绍——FastFrame分段存储模式
如今工程师们在面对复杂系统的调试和验证时面临着许多测试技术挑战,包括捕获和可视化多个不频繁或间断出现的事件,如串行数据包、激光脉冲和故障信号。为了准确地测量和表征这些信号,必须在长时间内以高采样率捕获它们。 示波器的默认采集模式因为其有限的记录长度会强制在采样率和捕获时间进行妥协。使用更高的采样率可以更快地填充仪器的内存,减少数据采集的时间窗口。相反,捕获长时间的数据通常是以牺牲水平时间分辨率(采样率)为代价的。 “FastFrame™分段存储模式让您不用再从定时分辨率与捕获时间之间做选择。” 它提高内存使用效率和数据获取质量,包括: 1、以足够的采样率捕获多个事件,以便进行有效的分析 2、通过记录长度的优化来保存
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>信号捕获技巧的介绍——<font color='red'>FastFrame</font><font color='red'>分段</font><font color='red'>存储</font><font color='red'>模式</font>
利用FastFrame分段存储技术改善数据捕获质量
高速数字技术在开启新的技术可能及实现广泛创新的同时,也为检定和调试的设计工程师带来了很多问题。在这些问题中,首当其冲的是偶发性或间歇性的事件,如激光脉冲或亚稳定性。这些事件很难识别和检定,要求测试测量设备同时提供高采样率和超强的数据捕获能力。这对示波器性能提出了极高的要求,在过去,我们不得不在分辨率和捕获长度之间进行取舍。所有示波器的存储长度都是有限的;采样率越高,仪器存储器填充速度越快,数据采集的时间窗口越小。相反,在长时间周期内捕获数据一般需要以降低水平分辨率(采样率)为代价。 由于当前示波器提供了高采样率和高带宽,因此现在的关键问题是优化示波器捕获的信息质量,包括:怎样以足够高的水平分辨率捕获多个事件,以有效地进行分析;怎样只
[测试测量]
利用<font color='red'>FastFrame</font><font color='red'>分段</font><font color='red'>存储</font>技术改善数据捕获质量
示波器分段存储原理讲解及案例分析
如果你在使用示波器时,因采集到的无效波形过多,导致有效波形失真,又或者你在捕获异常时,想获得每次异常现象,那么这里提到的分段存储功能,可能就是你想要的答案。 波形失真案例分析 我们采集一段波形CAN总线信号,用ZDS5054 Pro示波器对该信号进行采集并显示。第一次实验我们将示波器存储深度设置为1.4Mpts,采样时间设置为280us,采集完成一帧波形并按下暂停后,将波形调整至合适位置,波形和解码结果如图1所示,此时屏幕时基为10us/div。第二次实验我们将示波器存储深度同样设置为1.4Mpts,但采样时间设置为700ms,采集完成并按下暂停后将波形调整为第一次实验设置的参数即10us/div,获得的一帧CAN总线波形和解
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font><font color='red'>分段</font><font color='red'>存储</font>原理讲解及案例分析
数字示波器分段存储采集讲解
要了解示波器的分段存储功能,我们先来看看这个功能解决了什么问题,存在的价值是什么。 首先我们要明确一点,数字示波器通过ADC模数转换器将模拟信号转换成了数字信号,只能努力去还原信号本来的样子,要想达到100%还原是不可能的,那么这个还原就肯定会存在误差,误差小的时候我们能接受,有时候误差大了可能信号基本的样子都变了,那自然不是我们想要的结果。 示波器作为一个系统,影响其测量精度的因素有很多种,其中比较重要的因素就是示波器的带宽和采样率,而示波器的采样率 = 存储深度 ÷ 波形记录时长,采样率的上限和存储深度是固定的,我们记录波形的时长如果超过一定程度,由于存储深度的限制,采样率就必然相应的也要降低。采样率下降就有可能导致信
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font><font color='red'>分段</font><font color='red'>存储</font>采集讲解
示波器分段存储功能设置与应用
要了解示波器的分段存储功能,我们先来看看这个功能解决了什么问题,存在的价值是什么。 首先我们要明确一点,数字示波器通过ADC模数转换器将模拟信号转换成了数字信号,只能努力去还原信号本来的样子,要想达到100%还原是不可能的,那么这个还原就肯定会存在误差,误差小的时候我们能接受,有时候误差大了可能信号基本的样子都变了,那自然不是我们想要的结果。 示波器作为一个系统,影响其测量精度的因素有很多种,其中比较重要的因素就是示波器的带宽和采样率,而示波器的采样率 = 存储深度 ÷ 波形记录时长,采样率的上限和存储深度是固定的,我们记录波形的时长如果超过一定程度,由于存储深度的限制,采样率就必然相应的也要降低。采样率下降就有可能导致信
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font><font color='red'>分段</font><font color='red'>存储</font>功能设置与应用
数字示波器分段存储功能的作用和用法
要了解示波器的分段存储功能,我们先来看看这个功能解决了什么问题,存在的价值是什么。 首先我们要明确一点,数字示波器通过ADC模数转换器将模拟信号转换成了数字信号,只能努力去还原信号本来的样子,要想达到100%还原是不可能的,那么这个还原就肯定会存在误差,误差小的时候我们能接受,有时候误差大了可能信号基本的样子都变了,那自然不是我们想要的结果。 示波器作为一个系统,影响其测量精度的因素有很多种,其中比较重要的因素就是示波器的带宽和采样率,而示波器的采样率 = 存储深度 ÷ 波形记录时长,采样率的上限和存储深度是固定的,我们记录波形的时长如果超过一定程度,由于存储深度的限制,采样率就必然相应的也要降低。采样率下降就有可能导致信
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font><font color='red'>分段</font><font color='red'>存储</font>功能的作用和用法
评估示波器串行总线应用的分段存储
如果您需要捕获的信号是低占空比脉冲或猝发信号,并且信号之间有较长的空闲时间(例如封包串行数据), 那么配有分段存储器的示波器可以有效地延长时间并提高以较高采样率捕获的串行数据包数量。 所有示波器都具有数量有限的采集存储器。您应当知道,示波器的存储器深度决定波形时间和以特定采样 率捕获到的串行数据包数量。您可以将示波器的时基设为很慢的时间 / 格设置,以便延长捕获时间间隔并增 加串行数据包数量;但是当时基设置超出基于最高采样率下的最大时间间隔时,示波器便会自动降低采样率。 在这种情况下,示波器无法提供精确的水平和垂直波形细节(基于示波器的指定带宽和最大采样率)。 以 Keysight 示波器为例, InfiniiVision 3
[测试测量]
评估<font color='red'>示波器</font>串行总线应用的<font color='red'>分段</font><font color='red'>存储</font>器
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