您需要多少带宽?
我们已经处在于数字示波器时代,与仅考虑模拟放大器的带宽相比,应更多地考虑示波器带宽。为了保证示波器为应用提供足够的带宽,您必须考虑示波器将要考察的信号带宽。
带宽是示波器最重要的特点,因为它决定着显示的信号范围,它在很大程度上还决定着用户需要支付的价格。在制定带宽决策时,您必须把当前有限的预算与实验室中示波器使用期间预计的需求平衡起来。
在当前的数字技术中,系统时钟通常是示波器可能显示的频率最高的信号。示波器的带宽至少应该比这一频率高三倍,以合理地显示这个信号的形状。
系统中决定示波器带宽要求的另一个信号特点是信号的上升时间。由于你可能看到的不只是正弦波,因此在超出信号基础频率的频率上,信号将包含谐波。例如,如果您考察的是正弦波,那么信号包含的频率至少要比信号的基础频率高10倍。
如果在考察正弦波等信号时不能保证响应的示波器带宽,您将在示波器显示屏上看到圆形的边沿,而不是预计看到的清晰快速的边沿。这进而会影响测量精度。
幸运的是,有一些非常简单的公式,可以一根据信号特点确定响应的示波器贷款。
1. 信号带宽=0.5/信号上升时间
2. 示波器带宽=2*信号带宽
3. 示波器实时取样速率=4*示波器带宽
在已经去顶了响应的示波器带宽后,需要考虑示波器打算同时使用的每条信道的取样速率。如公式3所列,对打算使用的每条信道,必须保证取样速率是示波器带宽的四倍,以便这些信道能够全面支持示波器的额定带宽。
以后将在后面对此进行更详细的讨论。
您需要多少条信道?
咋一看,信道数量似乎是一个简单的问题。毕竟,不是所有示波器都配有两条信道或者四条信道吗?没别的了!数字内容遍布当前设计中的任何地方,不管数字内容在设计中的比重高低,传统的2信道或4信道示波器都并不能一直提供触发和查看所有感兴趣的信号所需的信道数量。如果您遇到这种情况,就会了解构建外部硬件或编写转用软件隔离感兴趣的活动时设计的问题。
对当前日益发展的数字领域,全新的示波器已经增强了示波器在数字应用和嵌入式调试应用中的应用。混合信号示波器(通常称为MSO)除典型示波器的2条或4条示波器信道外,还紧密地插入另外16条逻辑定时示波器,提供了最多20条时间相关的出发、采集和查看信道。
以最常见的SDRAM应用为例,介绍怎样使用混合信号示波器进行日常调试。为隔离SDRAM写入周期,您必要对5种不同的信号组合出发系统-RAS,CAS,WE,CS和时钟。4信道示波器本身不足以满足这一基本测量要求。
16条逻辑定时信道用来设置在RAS、CAS低、WE高和CS上触发系统。示波器信道1用来查看和触发时钟的上升沿。在逻辑分析仪和示波器组合解决方案中,逻辑分析仪只能交叉出发示波器或反之,与此不同,混合信号示波器可以在示波器和逻辑定时信道中进行全宽触发。
你要求的取样速率是多少?
在平谷示波器时,取样速率是一个非常重要的考虑指标。为什么呢?
大多少示波器采用插入形式,在两条或多条信道耦合模数转换器时,其仅在四信道示波器中的一条或两条信道上提供最大的取样速率,从而可以提高取样速率。许多制造商在示波器的主要技术指标中仅强调这种最大化的取样速率,而不会告诉用户该取样速率仅使用于一条信道!如果您希望购买一个4信道示波器,那么事实上您希望不仅仅一条信道上失败用和获得全部带宽。
回忆一下第2个考虑因素中给出的公式, 示波器的取样速率至少应该是示波器带宽的4倍。在示波器使用某种数字重建形式时,最好使用4倍乘数,如SIN(X/)X插补。在示波器没有采用数字重建时,乘数实际应该是10倍。由于太多数字示波器采用某种数字重建形式,4倍乘数应该足够了。
让我们考察一下使用500MHZ示波器的实例,该示波器采用SIN(X)/X插补技术。对这一示波器,为在每条信道上支持整整500MHZ的带宽,每条信道需要的最低取样速率是4*(500MHZ),或每条信道2GSA/S。当前市场上部分500MHZ示波器声称最大5GSA/S的取样速率,但没有指出5GSA/S取样速率仅适用于一条信道。在使用三条或四条信道时,这些示波器每条信道的取样速率实际只有1.25GSA/S,不足以在几条信道上支持500MHZ的带宽。
考虑取样速率的另一种方式是确定应用点之家那希望的分辨率。取样速率是分辨率的倒数。例如,假设您希望在样点之间实现1NS的分辨率。能够提供这一分辨率的取样速率。能够提供这一分辨率的取样速率是1/(1NS)=1GSA/S。
总之,要保证考虑的示波器能够为希望同时使用的所有信道提供足够的每条信道取样速率,从而每条信道能够支持示波器的额定带宽。
未完,有时间补充完整!!
因为要慢慢打字,太浪费时间了,如果谁有需要了解的,可发邮件给我