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低價位數(shù)字示波器選型指南 數(shù)字示波器技術(shù)指標(biāo)

時間:2020-07-29    來源:儀多多儀器網(wǎng)    作者:儀多多商城     
隨著數(shù)字處理電路和液晶屏的采用, 電子工程師日常使用的數(shù)字示波器現(xiàn)在只需1 0 萬~25萬日元(100日元約合7.6元人民幣)就可買到(見圖1)。帶寬為100MHz~300MHz的數(shù)字示波器適合于多種應(yīng)用,從軟件調(diào)試到機(jī)械控制信號及視頻信號的測量等(見圖2)。在不同的應(yīng)用中,它們可以用于進(jìn)行生產(chǎn)線的pass/fail判定,或是用作現(xiàn)場工程師隨身攜帶的測試設(shè)備,甚至還能用在正式的設(shè)計開發(fā)工作中。


圖1 低價位數(shù)字示波器


圖2低價位示波器適于多種應(yīng)用

新興廠商的產(chǎn)品便宜10%

驅(qū)動低價位數(shù)字示波器市場的是普源精電、固緯電子等活躍在中低端領(lǐng)域的測試測量廠商(見表1)。與示波器行業(yè)的兩大巨頭——安捷倫與泰克的同類產(chǎn)品相比,這些新興廠商的產(chǎn)品的價格要便宜10%(1萬~2萬日元)左右。憑借極具競爭力的價格以及不遜于傳統(tǒng)測試測量廠商的技術(shù)實力,普源精電和固緯電子在市場上均獲得了較好的銷售實績:2007年,普源精電數(shù)字示波器年出貨量達(dá)到3萬臺,在同類產(chǎn)品中位居全球第二;固緯電子則在2008年售出了2萬臺模擬示波器和3萬臺數(shù)字示波器。

另外,一些在測試測量儀器領(lǐng)域開發(fā)經(jīng)驗相對較少的廠商也推出了自己的示波器產(chǎn)品,其中一個有名的低價品牌就是由原本主營中小尺寸液晶屏與小型電視的利利普電子(Lilliput Electronics)公司推出的OWON品牌。該公司帶寬100MHz的數(shù)字示波器的售價僅為11.8萬日元,比普源精電、固緯電子等測試測量廠商的產(chǎn)品更便宜。

基本性能大致相同

一般來說,選擇數(shù)字示波器時需要考慮的參數(shù)主要有三個:帶寬、采樣率、存儲深度。如果單從產(chǎn)品數(shù)據(jù)手冊中列明的技術(shù)規(guī)格來比較,那么各公司的低價位數(shù)字示波器產(chǎn)品之間沒有太大差別(見表2)。安捷倫公司電子測量本部市場營銷中心市場發(fā)展經(jīng)理佐藤利宏也表示:“低價位數(shù)字示波器在基本性能方面幾乎沒有差別?!?

帶寬方面,100MHz已成為低價位數(shù)字示波器的標(biāo)準(zhǔn)帶寬。此外,示波器的帶寬至少要達(dá)到被測信號頻率的5倍。也就是說,帶寬100MHz的低價位數(shù)字示波器可以測量的信號頻率最大約為20MHz。

為了避免混疊現(xiàn)象,示波器的采樣率也需要達(dá)到被測信號的10倍以上。如果示波器的帶寬為100MHz,那么采樣率就需要達(dá)到200MS/s。本文涉及的數(shù)字示波器產(chǎn)品均滿足這一要求。

在調(diào)試數(shù)字信號等應(yīng)用中,存儲深度也是工程師必須關(guān)注的性能參數(shù)。不同示波器產(chǎn)品的存儲深度均有所不同,如利利普電子公司OWON品牌中具有邏輯分析功能的MSO7102T可提供每通道4M點的存儲深度。

所需的存儲深度取決于要測量的時間??梢允歉鶕?jù)采樣率,在能夠滿足測量時間需求的前提下選擇具有最大存儲深度的產(chǎn)品。如泰克公司TDS2022B的捕獲時間為1.25μ s,力科公司W(wǎng)J312A的捕獲時間可達(dá)到500μs。

波形質(zhì)量存在差異

為了進(jìn)一步了解產(chǎn)品的實際性能,此次,《日經(jīng)電子》雜志社對安捷倫、泰克、力科、普源精電、固緯電子等5家公司帶寬100MHz的低價位數(shù)字示波器樣機(jī)進(jìn)行了實際的測量比較(見表3)。

首先比較的是頻率響應(yīng)。示波器應(yīng)該在可測量范圍內(nèi)具有良好的平坦頻率響應(yīng)。此外,示波器的帶寬被定義為正弦輸入信號的振幅衰減到-3dB時的頻率值。因此,對于帶寬100MHz的示波器來說,當(dāng)頻率為100MHz時,其顯示信號的振幅需大于輸入信號的70.7%。


圖3雖然均滿足要求, 但各產(chǎn)品仍有不同

在實際測量中,輸入為振幅60mV的正弦波信號,得到了直至200MHz的頻率響應(yīng)特性。由于5款示波器的額定帶寬均為100MHz,所以100MHz時顯示信號的振幅只要大于42.4mV即符合標(biāo)準(zhǔn)。實測結(jié)果證明5款產(chǎn)品均滿足這一需求(見圖3)。其中,在1MHz~100MHz頻率范圍內(nèi)具有較佳頻率響應(yīng)特性的是泰克公司的TDS2014B,而所有5款產(chǎn)品的頻率響應(yīng)在20MHz以內(nèi)都具有極好的平坦性。

放大器的性能不同

仔細(xì)分析測量結(jié)果,還是可以發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品之間的性能差異。具體來說,信號振幅衰減到-3dB時的頻率(即示波器的實際帶寬)是不同的。在這一點上,性能較佳的是安捷倫公司的DSO1014A,其實際帶寬接近200MHz。上述差異主要是由于放大器性能的不同而造成的。在以下兩種情況下進(jìn)行測量時,放大器的性能將會對測量結(jié)果產(chǎn)生影響。

一種情況是測試帶寬接近100MHz的信號。如果被測信號的頻率超過20MHz(推薦頻率),那么在高頻下,具有更大實際帶寬的數(shù)字示波器能夠顯示出更加準(zhǔn)確的波形。

第二種情況是測量矩形波等上升沿很陡的信號。示波器的實際帶寬越寬,則越能準(zhǔn)確地測量此類信號。在實際測量中,向示波器輸入上升沿極陡(700ps)的矩形波,然后使用自動測量功能得到矩形波的上升時間(見圖4)。安捷倫的DSO1014A顯示信號上升時間為1.80ns,而GDS-1102A的結(jié)果則達(dá)到3.19ns。需要指出的是,這些測量超出了產(chǎn)品數(shù)據(jù)手冊中標(biāo)明的推薦應(yīng)用范圍,因此得不到正確值也是正常的。在這5款示波器的產(chǎn)品數(shù)據(jù)手冊中,確??蓽y量的上升時間的最小值及典型值均為3.5ns。


圖4頻率特性不同,上升時間也有差異

3.5ns這個數(shù)值是根據(jù)100MHz的額定帶寬推算出來的。基于高斯曲線與一階RC濾波電路的頻率響應(yīng)特性,示波器的上升時間和帶寬的關(guān)系式為:上升時間=0.35/帶寬(Hz)。通過此次的實際測量可知,不同產(chǎn)品具有不同的實際帶寬,所以可以測量的上升時間有可能短于數(shù)據(jù)手冊中標(biāo)明的額定值。

放大器的允許輸入范圍也有所不同。放大垂直軸,使得波形超出屏幕(被稱為“過驅(qū)動”)時,很容易發(fā)現(xiàn)這一差異(見圖5a)。例如,在開關(guān)電源等的開發(fā)過程中,研究IGBT等功率半導(dǎo)體的特性時,為了更好的理解器件在導(dǎo)通情況下的損耗,就需要采用過驅(qū)動的方法進(jìn)行測量。如果放大器的允許輸入范圍不足,放大波形后就會導(dǎo)致放大器飽和或信號失真,于是無法觀測到正確的波形。


圖5波形的顯示能力有差別

數(shù)字電路所引起的顯示差異

除了放大器等模擬電路部分外,示波器的不同也體現(xiàn)在數(shù)字電路部分上。日本一家提供測試測量儀器租賃服務(wù)的公司表示:“不同廠商在數(shù)字示波器的內(nèi)部計算方面都具有各自的專業(yè)技術(shù),因此,各產(chǎn)品顯示波形的準(zhǔn)確度也有所不同?!?

由于波形更新速度不足時,視頻信號很難重現(xiàn)原有波形,因此,從視頻信號的顯示上很容易就能看出各款產(chǎn)品之間因數(shù)字電路的不同而造成的顯示差異(見圖5b)。

具有超高性能的模擬示波器的波形更新速度可高達(dá)100萬次/秒,普通模擬示波器的波形更新速度也有數(shù)萬至數(shù)十萬次/秒,所以模擬示波器在顯示視頻信號時一般不會因為波形更新速度不足而出現(xiàn)問題。

數(shù)字示波器的波形更新速度則相對較慢。在顯示捕獲到的數(shù)據(jù)時,示波器需要通過微處理器和DSP等對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,這個處理所需的時間即決定了示波器的波形更新速度。在數(shù)字示波器中,某些具備高速處理電路的高價位產(chǎn)品也可以提供數(shù)十萬次/秒的波形更新速度。

但對于低價位數(shù)字示波器產(chǎn)品來說,很多廠商都沒有在數(shù)據(jù)手冊中標(biāo)明產(chǎn)品的波形更新速度。雖然可以通過咨詢廠商而得到該數(shù)值,但通常只有數(shù)十至數(shù)千次/秒,不同產(chǎn)品之間還存在不小的偏差(見表2)。如果利用波形更新速度僅為數(shù)百次/秒的產(chǎn)品來顯示視頻信號,通常無法完整顯示出原有波形。例如,如果只是顯示一張彩色圖表,那么波形更新速度只需1000次/秒即可正常顯示;但如果要顯示模擬視頻信號,就需要1萬~10萬次/秒的波形更新速度。

當(dāng)需要利用示波器來觀測電機(jī)等旋轉(zhuǎn)部件中的PWM(脈寬調(diào)制)、PAW(脈幅調(diào)制)等控制波形時,波形更新速度也非常重要。此次也在100kHz~500kHz的頻率范圍內(nèi)對5款低價位數(shù)字示波器產(chǎn)品進(jìn)行了測試,令其顯示振幅變化70%的100Hz掃描信號。結(jié)果顯示,波形更新速度低于幾百次/秒的產(chǎn)品無法跟上掃描速度。

除了視頻信號和電機(jī)控制信號以外,示波器在測量傳感器的輸出或低速串行信號等時,也需要較高的波形更新速度。有些傳感器輸出數(shù)字信號,會將模擬值轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號脈沖,如果要對其進(jìn)行測量,就需要1000次/秒的波形更新速度。而對于輸出模擬信號的傳感器來說,較低的波形更新速度即可滿足需求。

測量I2C與SPI等低速串行信號時,如果要確認(rèn)數(shù)據(jù)改變的時序,那么也必須選擇波形更新速度為100~1000次/秒的產(chǎn)品。在這種情況下,雖然波形更新速度越高越好,但如果帶寬僅為100MHz,那么速度再高也沒有太大意義。如果想獲得更詳細(xì)的信息,就應(yīng)該選用高價位的示波器產(chǎn)品。

廠商的目標(biāo)應(yīng)用不同

如上所述,各廠商的低價位數(shù)字示波器產(chǎn)品都有所不同,而且,如果像選擇模擬示波器一樣去選購數(shù)字示波器產(chǎn)品,有可能會達(dá)不到自己想要的測量效果。不過,低價位數(shù)字示波器產(chǎn)品的差別通常只會體現(xiàn)在非常規(guī)測量中,在普通應(yīng)用中基本可以認(rèn)為它們沒有差別。

在示波器走向數(shù)字化之后,雖然大部分主要部件都可以選用通用產(chǎn)品,但由于各廠商的目標(biāo)應(yīng)用不同,因此在元器件選擇、電路設(shè)計等其它方面也有差別。在極限測量情況下,波形質(zhì)量也會不同。

目前的趨勢是,主要生產(chǎn)低價位產(chǎn)品的新興廠商希望能夠提供更多的功能及更好的性能,而巨頭廠商則希望能夠?qū)?yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行細(xì)分。泰克(日本)公司市場經(jīng)理柴崎裕士表示:“我們提供用于觀測波形的低價位示波器,其功能僅限于觀測信號值(電壓)、頻率、周期等。如果需要進(jìn)行更多分析,我們則可提供波形更新速度更快、存儲深度更大的產(chǎn)品。”安捷倫公司的佐藤利宏也表示:“如果需要測量模擬電視信號,我們推薦波形更新速度高達(dá)10萬次/秒的高端產(chǎn)品。”

在選擇低價位數(shù)字示波器時,用戶必須充分了解自己的測量需求。低價位示波器的目標(biāo)應(yīng)用通??梢苑譃閮深?,一類是用于在調(diào)試嵌入式軟件時觀測低速數(shù)字信號的波形以確認(rèn)高電平/低電平時序,另一類是用于取代具有同樣帶寬的模擬示波器。

對于第一類應(yīng)用,由于波形質(zhì)量不太重要,因此只要選擇帶寬合適的示波器即可。此外,有些數(shù)字示波器產(chǎn)品是專門針對這種應(yīng)用開發(fā)的,這些產(chǎn)品沒有采用具有較高性能的部件,從而降低了整體成本。廠商還可將節(jié)約的部件成本用來擴(kuò)大存儲深度或增加通道,以確保測量時間。對于第二類應(yīng)用,就像在過驅(qū)動測量與視頻信號測量的例子中所看到的那樣,不是所有產(chǎn)品都具有足夠的性能以應(yīng)對必需的測量要求。
數(shù)字示波器產(chǎn)品用途

  數(shù)字示波器則是數(shù)據(jù)采集,A/D轉(zhuǎn)換,軟件編程等一系列的技術(shù)制造出來的高性能示波器。數(shù)字示波器的工作方式是通過模擬轉(zhuǎn)換器(ADC)把被測電壓轉(zhuǎn)換為數(shù)字信息。數(shù)字示波器捕獲的是波形的一系列樣值,并對樣值進(jìn)行存儲,存儲限度是判斷累計的樣值是否能描繪出波形為止,隨后,數(shù)字示波器重構(gòu)波形。數(shù)字示波器可以分為數(shù)字存儲示波器(DSO),數(shù)字熒光示波器(DPO)和采樣示波器?! ?shù)字示波器的用途:  1、可以測量直流信號、交流信號的電壓幅度  2、可以測量交流信號的周期,并以此換算出交流信號的頻率?! ?、可顯示交流信號的波形?! ?、可以用兩個通道分別進(jìn)行信號測量?! ?、可以在屏幕上同時顯示兩個信號的波形,即雙蹤測量作用。此作用能夠測量兩個信號之間的差,和波形之間形狀的差別。

標(biāo)簽: 數(shù)字示波器
數(shù)字示波器 數(shù)字示波器產(chǎn)品用途_數(shù)字示波器 在復(fù)雜的嵌入式系統(tǒng)中,通常需要同時監(jiān)測時域和頻域中的多個信號。盡管基帶數(shù)字信號、射頻信號和模擬信號是相互關(guān)聯(lián)和依存的,但是基于傳統(tǒng)的調(diào)試方法,人們常常無法描述或捕捉它們之間的關(guān)系。采用微控制器實現(xiàn)的RF信號反饋控制、低速串行總線、嚴(yán)格的時序關(guān)系,以及RF和數(shù)字信號之間電磁干擾等都是原型設(shè)計階段令人頭痛的問題。

通??梢允褂脭?shù)字示波器分析這些信號所產(chǎn)生的問題,但是大多數(shù)開發(fā)人員卻試圖尋找其它的儀器。雖然最終可能完成了工作,但是卻花費(fèi)了大量時間,還需要非常豐富經(jīng)驗。將模擬信號、數(shù)字信號和RF信號的測試功能整合在一臺儀器中,可以降低對不同設(shè)計項目所需要的時間和專家經(jīng)驗。

本文介紹的示波器擁有多個模擬通道(既可用于時域又可用于頻域)和數(shù)字通道(用于邏輯分析和協(xié)議分析)。本文描述如何利用該示波器查看和調(diào)試系統(tǒng)中的不同信號,以及共同作用使得該系統(tǒng)可以正常工作的大量關(guān)鍵因素。

對于大量新型設(shè)計來說,頻域分析是一種關(guān)鍵的調(diào)試功能。但是,頻域分析必須與時域、數(shù)字信號或邏輯通道保持嚴(yán)密的同步。頻譜分析對調(diào)試工作的價值通常取決于分析速度(更新速度),因此信號的捕捉和發(fā)現(xiàn)極富挑戰(zhàn)性。此外,儀器還必須具備足夠高的頻域和時域靈敏度,以便能夠捕捉到信號,如因電磁干擾或其它干擾所產(chǎn)生的頻域雜散信號等微小信號。為了獲得可以用來調(diào)試支持多種信號類型的復(fù)雜系統(tǒng)的有價值信息,必須基于時間事件、頻率事件或數(shù)字碼型實現(xiàn)精確觸發(fā)。

快速傅立葉變換

任何信號都是關(guān)于時間和幅值的函數(shù)。因此,不僅需要捕捉信號幅值,而且還要捕捉信號如何隨時間而變化。傅立葉變換是將時域函數(shù)變換成頻域頻譜的主要技術(shù)。該變換可以為從某個時域波形中采樣的信號給出某個時間點的頻譜快照。它使得瞬時頻譜可以測量,從而可以測量某個信號在任何時刻的頻率分量。據(jù)此,可以觀察頻譜隨時間而發(fā)生的變化,了解什么時候存在以及什么時候不存在干擾,時域事件和頻域事件之間是如何關(guān)聯(lián)的。

在離散傅立葉(DFT)變換中,一定數(shù)量時域信號樣點被轉(zhuǎn)換成一定數(shù)量的頻率樣點,每一個頻率樣點都由時域樣點通過算法函數(shù)計算得出。快速傅立葉(FFT)變換是一種實現(xiàn)離散傅立葉變換的高效方法。該方法類似于離散傅立葉變換,可以將一定數(shù)量的離散采樣變換至頻域。示波器通常利用快速傅立葉變換的采樣技術(shù),將時域采樣變換至頻域。

大多數(shù)現(xiàn)代示波器實現(xiàn)的傳統(tǒng)快速傅立葉變換方法存在一個限制,盡管人們只對一部分頻率范圍感興趣,但是,F(xiàn)FT的計算過程是針對整個采樣信息進(jìn)行的。這種計算方法效率低下,使得整個過程速度較慢。數(shù)字下變頻(DDC)解決了這一問題,其方法是將目標(biāo)頻帶寬度下變頻至基帶并以較低采樣率對其重新采樣,實現(xiàn)了在小得多的記錄長度上進(jìn)行快速傅立葉變換。因此,其計算速度更快、更加接近實時性能,也具備更高靈活性。這種靈活性通常可以轉(zhuǎn)變成多域調(diào)試應(yīng)用中所要求的功能。除此之外,由于實際變換是在基帶頻率上完成的,因此,這種方法還可以實現(xiàn)過采樣的優(yōu)點。這進(jìn)一步改善了在目標(biāo)頻帶寬度上的信噪比。

由于FFT頻譜產(chǎn)生于原始的時域信號,因此通過對同一信號進(jìn)行時間和頻率上的分析,可以獲得大量的有用信息。某個信號在時域中可能是穩(wěn)定和正確的,在頻域分析時可以發(fā)現(xiàn)噪聲變大、未知的雜散信號以及其他在時域分析中不易發(fā)現(xiàn)的異常事件。在某些示波器上還可以使用時域選通分析功能。借助該功能,可以實現(xiàn)更強(qiáng)大的檢測功能。通過選通方式進(jìn)行 FFT 變換或者限制在某個時間記錄的特定位置作FFT,可以在指定的時間點觀察傅立葉變換,從而有助于確定產(chǎn)生問題的時間點。獲得了干擾信號的周期或頻率之后,可以更加準(zhǔn)確、快速排除差錯或者故障。

最后需要指出的是,不將頻譜分析限制在某個特定單一通道上通常也是非常重要的。某些情況下,事件可能影響多個通道的信號,對多個通道同時進(jìn)行頻譜分析可以提供更多的測試信息。如在時間上相互關(guān)聯(lián)的被干擾信號和干擾信號的頻譜分析視圖可以為問題分析提供有力證據(jù)。

動態(tài)范圍

合適地利用FFT實現(xiàn)信號分析,還必須了解示波器的動態(tài)范圍。高動態(tài)范圍、無雜散信號等特點對于正確地進(jìn)行時域采樣并將其轉(zhuǎn)換至頻域至關(guān)重要。示波器的動態(tài)范圍不可避免地取決于示波器模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的性能及其有效位數(shù)(ENOB)。有效位數(shù)越多,動態(tài)范圍越高,信噪比(SNR)越大,精度越好。理想ADC可以將給定電壓轉(zhuǎn)換至2K個量化等級之一;其中,對于8位ADC,K為8,其對應(yīng)的量化等級有256個。然而,ADC存在偏置誤差和增益誤差、非線性誤差和噪聲,這些均會影響其動態(tài)范圍,從而,使得其有效位數(shù)由8降至4至7之間的某個值。此外,示波器也不僅僅只包括一個模數(shù)轉(zhuǎn)換器,它還有前端放大器和濾波器等,這些組件都會帶來噪聲,進(jìn)一步劣化總體ENOB。因此,為了實現(xiàn)可測量動態(tài)范圍的最大化,必須綜合考慮整個信號采樣鏈上的全部組件。

大量示波器采用多個低速ADC的交織采樣技術(shù)實現(xiàn)高采樣率。但是,這種方法會帶來交織雜散信號,以及與整個采樣系統(tǒng)中速度最低的ADC的采樣率相關(guān)的頻率分量。這些頻率分量及其能量進(jìn)入儀器后,會形成更強(qiáng)、更多的雜散信號,使得針對精確頻譜信息的測量更加困難。了解頻率信號采樣通道的無雜散動態(tài)范圍,可以有助于獲得理想的測量結(jié)果。

最后需要指出的是,整體靈敏度或者模擬前端放大器的增益倍數(shù)對于頻譜分析通道處理小信號(例如,電磁干擾所產(chǎn)生的那些信號)的靈敏度具有決定性作用。一些示波器的設(shè)置可以小至1mv/格。但是這些設(shè)置可能是基于放大顯示而非真正的放大器增益,因此它們可能存在放大誤差,并且可能會減小示波器的帶寬。為了觀察電磁干擾以及其它干擾信號對帶寬的可能影響,必須將放大器的增益下調(diào)至1mV/格。增益為1mv/格的優(yōu)質(zhì)放大器可以提高對微小信號作FFT分析時的觀察能力。


圖1:采用選通 FFT 的數(shù)字示波器和多同步域顯示功能的屏幕截圖

觸發(fā)和采樣

多域調(diào)試和分析的最后一個難點是不同域之間跨域的觸發(fā)和采集機(jī)制。跨時域和頻域采取數(shù)據(jù)的能力對于在設(shè)計工作中縮小問題范圍是至關(guān)重要的。

大量工程師不由自主地傾向于使用傳統(tǒng)的時域信號觸發(fā)。這些觸發(fā)信號可能包括邊沿、窗口、矮脈沖(runt)和其它波形。盡管它們可能很容易設(shè)定,但是用于觀察跨域問題時,基于它們的觸發(fā)方式通常缺乏穩(wěn)定性和可重復(fù)性?;谀M或邏輯通道的觸發(fā)(例如,碼型觸發(fā)),可以有助于縮小捕獲某個異常的范圍。串行總線協(xié)議觸發(fā)也可以用于分析例如CRC錯誤或數(shù)據(jù)包受損等異常事件。利用這些觸發(fā)技術(shù)可以可靠地在屏幕上重現(xiàn)相應(yīng)的錯誤,以進(jìn)行更加深入的分析。采用頻域視圖觀察受損信號或疑似干擾信號,通??梢哉页鰡栴}的原因。如果某個時鐘信號的設(shè)計頻率為100MHz,如存在不定期影響該時鐘信號諧波頻率的突發(fā)頻率干擾,則可能出現(xiàn)鎖存失敗或者對系統(tǒng)的其它影響。

最后需要指出的是,采用頻域觀察,可以更加容易地發(fā)現(xiàn)某些影響;而且某些時候這些影響只能通過頻域觀察才能發(fā)現(xiàn)。為了定位某個信號中導(dǎo)致系統(tǒng)出錯的、使寬帶噪聲隨機(jī)變大的原因,必須使頻率模板測試,其工作的方式與大多數(shù)常見示波器的時域模板相同。如果某個頻域信號進(jìn)入(干擾)該模板,則示波器可以簡單地停止采樣,并通過頻率、時間回放或者同時進(jìn)行兩者回放以解析事件、找出其根本原因。此外,這些模板也可以設(shè)置為精確的dBm條件,用于模擬EMI測試,對于模板違規(guī)事件可以做進(jìn)一步分析。

實時示波器

復(fù)雜嵌入式系統(tǒng)通常存在大量的測試和調(diào)試問題。這些問題的解決要求高速、高靈敏度地同步進(jìn)行時域和頻域分析。對于該任務(wù),實時示波器平臺是一種良好的工具。但是,所選示波器必須擁有合適的硬件電路和相關(guān)工具,以完成合適的多域調(diào)試。模擬通道FFT不受通道數(shù)量的限制,是一種極好的選擇。但是,它們必須可以足夠快速地進(jìn)行FFT才能具有可使用性,實現(xiàn)過采樣、提高信噪比,以達(dá)到相當(dāng)于譜頻分析儀的動態(tài)范圍。優(yōu)良的前端、高ENOB的 A/D轉(zhuǎn)換以及大動態(tài)范圍十分重要,與大增益前端放大器對于小信號測量的重要性類似??缬蛴|發(fā)能力將這些功能或特點結(jié)合在一起,為解決問題和設(shè)計調(diào)試共同提供了一種更快、更簡便的方法。

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