白皮书
为什么波形更新速率至关重要
在购买示波器时,评测一下波形更新速率非常重要。尽管这一技术指标经常受到忽视,但它可能会直接影响到您捕获随机和偶发事件的能力,一百万个信号里可能只有一个信号会发生此类事件。快速更新速率之所以对当今的示波器至关重要,原因主要有三个:
波形更新速率是一个重要的技术指标,但更新速率指标本身可能会产生误导。即使示波器的技术资料中注明它有很快的更新速率,但它仍然可能无法捕获系统中的毛刺。了解如何测量示波器的实际更新速率,然后对不同品牌示波器的毛刺捕获能力和更新速率进行比较。
了解示波器的静寂时间
在对新设计进行调试时,波形和解码更新速率有很重要的意义,尤其是在试图找到偶发或间歇性问题并进行调试时。更快的波形和解码更新速率可以让示波器有更高概率捕获到难以捉摸的事件。要理解这一点,您必须首先了解示波器的静寂时间(有时称为“盲区时间”)。所有示波器都有静寂时间,如图 1 所示。这是示波器采集信号与示波器处理所采集的波形并在示波器屏幕上显示出来两者之间的时间。在这个静寂时间内,对于您正在调试的设计中可能发生的任何信号活动,示波器基本上是“盲”的。
图 1 中突出显示的毛刺发生在示波器的静寂时间内。在两个示波器采集周期后,示波器的显示屏上并不会显示这些毛刺。一旦知道仪器的更新速率,确定示波器的静寂时间百分比就很简单了。用示波器的采集周期时间减去屏幕采集时间,再除以示波器的采集周期时间,就可以得到示波器的静寂时间百分比。示波器的采集周期时间就是示波器波形更新速率的倒数,必须针对所用的特定设置条件进行测量得到。
示波器的静寂时间通常比屏幕采集时间长几个数量级,即使在可能指定非常快更新速率的示波器上也是如此。这意味着在示波器上捕获偶发和难以捉摸的事件,就是一场基于几种不同设置参数的概率博弈。在示波器上捕获随机事件的概率与掷骰子时得到特定数字的概率类似。
确定示波器的实际波形更新速率
示波器的波形更新速率受到许多因素影响。示波器的时基设置通常是影响更新速率的主要设置条件,因为它决定了采集显示时间窗口。当您将示波器的时基调整为每格更长时间的设置时,示波器将数字化更长的波形。例如,在 2 ms/格 时,示波器的屏幕采集时间为 20 ms。如果示波器的静寂时间为零(这在理论上是不可能的),那么绝对最佳波形更新速率将是每秒 50 个波形(1/20 ms)。您的示波器的实际更新速率是多少?
为了了解示波器的实际波形和解码更新速率,您必须在预期使用的各种设置条件下对速率进行测量。这项任务比较简单,因为大多数示波器都提供触发输出信号,该信号通常用于将其他仪器与示波器的触发同步。您可以使用外部计数器测量这个输出触发信号的平均频率,以此来测量示波器的更新速率。请记住,用作示波器输入触发源的信号的潜在触发速率必须超过示波器的预期更新速率。否则,示波器的更新速率将受到该触发速率的限制。
表 1、表 2 和表 3 并排显示了 100 MHz、500 MHz 和 1 GHz 带宽示波器测得的波形更新速率,这些示波器的价格都很有竞争力。测试首先要确保示波器的设置条件默认设置为只开启一个通道。通过选择最小的采集存储器来提供最大可用采样率,可以在每个时基范围内对存储器深度加以优化。Keysight MegaZoom 技术可自动执行此功能。
毛刺捕获特性比较
我们使用上述概率和静寂时间计算公式,对两台性能特性和价格相近的 1 GHz 带宽示波器进行了测量特性比较。我们的比较使用了一个电路,它大约每秒生成五次随机亚稳态(偶发毛刺),每台示波器都采用默认设置(Default Setup)选项。由于毛刺的宽度在 5 到 15 纳秒之间,这一特定测量的最低时基设置为 10 ns/格。为了最大限度地提高每个示波器的更新速率,我们没有激活测量、波形计算、串行总线分析或数字采集通道等特殊功能。
此外,每台示波器激活了五秒的可变余辉,这不会影响两台示波器的最佳波形更新速率。我们使用了每台示波器的默认“上升沿”触发条件,触发电平设置为 ~68 mV,因此如果在示波器采集期间发生毛刺,我们就能够在屏幕中心附近观察到亚稳态。为了解定在每台示波器上捕获毛刺的概率,我们取五秒钟作为合理的观察时间进行计算。在图 3 中,Keysight 3000 X 系列示波器能够在五秒内持续地捕获并显示示波器随机和偶发的亚稳态。
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