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數字示波器在實際應用中注意的一些問題
數字示波器一直是工程師設計、調試產品的好幫手。但隨著計算機、半導體和通信技術的發展,電路系統的信號時鐘速度越來越快,信號上升時間也越來越短,導致因底層模擬信號完整性問題引發的數字錯誤日益突出。針對這些新的測試挑戰,示波器供應商不斷推出了性能更好的數字示波器。但要想準確快速地對系統信號進行分析,量測時還有很多新的因素必須考慮。如儀器速度能否跟上被測信號的變化、帶寬是否足夠、量測方**不會引入干擾,甚至還有所用于的探頭是否合適等等。
(1) 帶寬選擇
每臺數字示波器都有一個頻率范圍,比如 60MHz 示波器,是不是可以理解為它*大可以測到 60MHz 呢? 60MHz 帶寬示波器,并不意味著可以很好地量測 60MHz 的信號。根據示波器帶寬的定義,若輸入峰峰值為 1V 的 60MHz 正弦波到 60MHz 帶寬示波器上,您在示波器上將看到 0.707V 的信號 (30% 幅值量測誤差 ) 。如果測試方波,選擇示波器的參考標準應是信號上升時間,示波器帶寬= 0.35/ 信號上升時間 ×3 ,此時您的上升時間量測誤差為 5.4% 左右。
數字示波器 的探頭帶寬也很重要,若用于的示波器探頭包括其前端附件構成的系統帶寬很低,將會使示波器帶寬大大下降。如若用于 20MHz 帶寬的探頭,則能實現的*大帶寬是 20MHz ,如果在探頭前端用于連接導線,將會進一步降低探頭性能。另外還要看一下示波器用于手冊,有的 60MHz 示波器在 1:1 設置下,其實際帶寬將銳減到 6MHz 以下,對于 4MHz 左右的方波,其三次諧波 12MHz ,五次諧波 20MHz ,若帶寬降到 6MHz ,對信號幅值衰減很大,即使能看到信號也**不是方波,而是幅值被衰減了的正弦波。
當然,測不出信號的原因可能有多種,如探頭接觸不好 ( 該現象很容易排除 ) ,建議用 BNC 電纜連接一函數發生器,檢驗該示波器本身有沒有問題,探頭有沒有問題,如有問題,可和廠家直接聯系。
(2) 如何捕捉并使其重現瞬時信號
將數字示波器 設置成單次采集方式 ( 觸發模式設置成 Normal ,觸發條件設置成邊沿觸發,并將觸發電平調到適當值,然后將掃描方式設置成單次方式 ) ,注意示波器的存儲深度將決定您能采集信號的時間以及能用到的*大采樣速率。
(3) **量測在 PLL 中周期抖動的方法和技巧
在用于示波器時,要注意其本身的抖動相關指標是否滿足您的測試需求,如示波器本身的觸發抖動指標等。同時要注意用于不同的探頭和探頭連接附件時,若不能保證示波器的系統帶寬,量測結果也會不準確。另外關于 PLL 設置時間的量測,可用于示波器 +USB-GPIB 適配器 + 軟件選件來完成,也可用較為便宜的調制域分析儀。
(4) 如何捕捉經過放大后的電流信號
如果信號的確存在,但示波器有時能抓到有時抓不到,這就可能和示波器的設置有關系。通??蓪⑹静ㄆ饔|發模式設置成 Normal ,觸發條件設置成邊沿觸發,并將觸發電平調到適當值,然后將掃描方式設置成單次方式。如果這種方式還不行,那就可能是儀器出了問題。
(5) 如何量測電源紋波
可以先用示波器將整個波形捕獲,然后將關心的紋波部分放大來觀察和量測 ( 自動量測或光標量測均可 ) ,同時還要利用示波器的 FFT 功能從頻域進行分析。
(6) 數字示波器單片機開發中的應用
I2C 總線信號一般工作速率不超過 400Kbps ,*近也出現了幾 Mbps 的芯片,有的 示波器 在設置觸發條件時,無需顧及不同速率的影響,但對其它總線,如 CAN 總線,則需要先在示波器上設置 CAN 總線當前的實際工作速率以便示波器能正確理解協議,并正確觸發。若想對 Inter-IC 總線信號進行進一步的分析,如協議級分析,可用于邏輯分析儀,但相對來說價格比較高。
(7) 關于模擬和數字示波器比較
觀察 1% 以下寄生波形,無論是模擬示波器還是數字示波器,觀察精度都不是很好。模擬示波器的垂直精度未必比 數字示波 器 更高,如某 500MHz 帶寬的模擬示波器垂直精度是 ±3% ,這并不比數字示波器 ( 通常精度為 1 ~ 2%) 更具優勢,而且對細節,數字示波器的自動量測功能比模擬示波器的人工量測更**。
對于示波器的幅值量測精度,很多人用 A/D 位數來衡量。實際上,隨著您所用??示波器帶寬、實際采樣率設置等,它會有所變化。若帶寬不夠,本身帶來的幅值量測誤差就很大,若帶寬夠了,采樣設置很高,實際的幅值量測精度也不如采樣率低時候的精度 ( 您有時可參考示波器的用戶手冊,它可能會給出不同采樣率下,示波器的 A/D 實際有效位數 ) ??偟膩碇v,示波器量測幅值,包括均方根值的精度往往不如萬用表,同理,量測頻率它不如頻率計數器。
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