Analys av vanliga problem vid användning av oscilloskop

Jan 11, 2024

Lämna ett meddelande

Analys av vanliga problem vid användning av oscilloskop

 

F1: Vilka är kraven för oscilloskop för höghastighets seriell testning? Vilka indikatorer är mest kritiska?
S: I grund och botten bör bandbredden och samplingshastigheten uppfylla kraven för seriella signaler, och sedan måste vi undersöka om det är differentialsignaler, såväl som oscilloskop på de seriella testanalysfunktionerna, som kodtriggning och avkodning och så vidare.


F2: När man mäter digitala höghastighetssignaler, måste bandbredden på oscilloskopet vara mer än 5 gånger signalfrekvensen? Varför? S: Bandbredden för oscilloskopet väljs i allmänhet till 2,5 gånger frekvensen för signalen som testas eller 5 gånger den högsta frekvensen för signalen, så att den 5:e övertonen av höghastighetssignalen kan ses.


F3: Hur påverkar bandbredden testresultaten? Vilka är kraven på testinstrumentets bandbredd?
S: Först och främst kommer otillräcklig bandbredd att förlora de högfrekventa övertonskomponenterna i signalen, vilket resulterar i felaktiga tids- och amplitudmätningar. Men även oscilloskop med samma bandbredd kommer att uppvisa olika stigtider, och det är avgörande för applikationen att mäta de fel som uppstår på den stigande flanken, och i fallet med datasignaler, effekten på spridningen av ögondiagrammet. På grund av detta är stigtidsmåttet mycket viktigt för enheter (oscilloskop) som utför mätningar i tidsdomänen.


F4: Är högre bandbredd bättre?
S: Som nämnts tidigare har de mycket använda kretskorten, kontakterna, kablarna och de integrerade modulerna mycket begränsade stigtider, så att höghastighetssignaler sänds med betydande förlust av högfrekvenskomponenten. Många av den nya tredje generationens standarder (USB 3.0, PCIEGen3, 10G-KR) har tagit hänsyn till detta och kräver mycket lägre bandbredd än tidigare. Naturligtvis finns det några undantag som kräver högre bandbredd. Till exempel kräver 100G Ethernet-lösningen, som använder en komplex moduleringsteknik (DP-QPSK), fyra analoga ingångar och en bandbredd på mer än 20GHz för analys. Med dessa applikationer i åtanke har Tektronix meddelat att dess oscilloskop med bandbredder över 30GHz kommer att finnas tillgängliga senare under andra halvan av detta år.


F5: Hur kan jag öka känsligheten hos mina testinstrument?
A:Välj lämplig bandbredd, bandbredden är för stor kommer att öka bruset, i de vertikala inställningarna, så långt som möjligt, så att signalen för att fylla skärmen, för att fullt ut utnyttja oscilloskopets AD-bitar, kan du använda vågformsgenomsnittet, lämplig bandbredd för sonden, välj högupplöst (Hi-res) förvärvsläge och så vidare.


F6: När jag felsöker en systemdesign, hur kan jag öka chanserna att fånga avvikelser när jag bekräftar avvikelser och tar reda på driftsförhållandena för kretsen inom en kort tidsperiod?
S: Genom att använda DPX-teknik och slå på oändlig efterglöd kan avvikande signaler som normalt sett inte kan ses på flera timmar ses på några sekunder. Denna förmåga ökar chanserna att bevittna övergående händelser som inträffar i digitala system, såsom korta pulser, grader och konverteringsfel.

 

GD188--2 12MHz Bandwidth Oscilloscope Multimeter

Skicka förfrågan