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德国科技示波器是在一个巨大的嵌入式系统中进行多领域测量吗

编辑:11人足球网│ 发表时间: 2020-12-23 17:14:22│

在离散傅里叶变换(DFT)中,一定数量的时域信号样本被转换成一定数量的频率样本,每个频率样本通过算法函数从时域样本中计算出来。快速傅里叶变换是实现离散傅里叶变换的有效方法。类似于离散傅里叶变换,这种方法可以将一定数量的离散样本变换到频域。实德科技示波器通常采用快速傅里叶变换采样技术,将时域样本变换到频域。

采样示波器。验收采样技术将高频信号转换成模拟低频信号进行显示。有效频段可达GHz级别。

多用示波器。宽频带和良好的扫描线性可以定量测试DC、低频、高频、超高频信号和脉冲信号。借助幅度校准器和时间校准器,测量精度可达5%。

大多数现代德国科技示波器采用的传统快速傅里叶变换方法都有局限性。虽然人们只对一个部门的频率尺度感兴趣,但FFT的计算过程是对整个采样信息进行的。这种计算方法的低效率使得整个过程缓慢。数字下变频(DDC)通过将目标带宽下变频到基带并以较低的采样率对其进行重采样来解决这个问题,从而在小得多的记录长度上实现快速傅立叶变换。因此其计算速度更快,更接近实时性,灵活性更高。这种灵活性通常可以转化为多域调试应用程序所需的能力。此外,由于实际变换是在基带频率上进行的,所以这种方法也可以实现过采样的优势。这进一步提高了目标带宽上的信噪比。

多线示波器。多束接收的示波管可以在屏幕上同时显示两个以上同频率信号的波形,不如时差时序关系准确。

频域分析是大量新设计的关键调试功能。然而,频域分析必须与时域、数字信号或逻辑通道保持密切同步。频谱分析对测试变化的价值通常取决于分析速度(更新速度),因此捕获和发现信号非常具有挑战性。此外,仪器必须在频域和时域具有足够的灵活性,以捕捉电磁干扰或其他干扰引起的频域杂散信号等微小信号。为了获得可用于调试支持多种信号类型的大型系统的有价值信息,必须基于时间事件、频率事件或数字代码模式实现精确触发。

数字示波器。内部有微处置惩罚者,外部有数字显示。有些产品可以在示波器屏幕上显示波形和字符。被测信号通过A/D转换器发送到数据存储器,可以对采集到的波形参数数据进行加、减、乘、除、平均、平方根、均方根值等操作。通过键盘操作,可以显示答案号码。

快速傅里叶变换

触发和采样

普通示波器。电路结构简单,频带窄,扫描线性差仅用于检查波形。

之后需要指出的是,不要把频谱分析局限于某一个特定的单通道,这一点也很重要。在某些情况下,事件可能会影响多个通道的信号。多通道同时频谱分析可以提供更多的测试信息。比如,扰民信号和扰民信号在时间上相互关联的频谱分析视图,可以为问题分析提供有力的证据。

大量工程师忍不住倾向于使用传统的时域信号触发。这些触发信号可以包括边沿、窗口、剩余和其他波形。虽然它们可能很容易设置,但基于它们的触发方法在用于检查跨域问题时通常缺乏稳定性和可重复性。基于模拟或逻辑通道的触发器(如代码触发器)有助于减少捕获异常的规模。串行总线协议触发器也可用于分析异常事件,如循环冗余校验错误或数据包损坏。这些触发技术可以可靠地在屏幕上重现相应的错误,以便进行越来越深入的分析。接受频域图来检查损坏的信号或可疑的干扰信号通常可以找出问题的原因。如果一个时钟信号的设计频率为100MHz,如果存在突发频率干扰,不规则地影响时钟信号的谐波频率,则可能导致闩锁失效或对系统产生其他影响。

实时是德国技术示波器

图像示波器。存储示波器管或数字存储技术可以将单个电信号的瞬态历史、非周期现象和超低频信号保存在示波器管的屏幕上或存储在电路中进行重复测试。

北京樊氏测控有限公司是浦源、泰克、德、安捷伦、谷玮、横河、泰克示波器、安捷伦示波器、示波器的品牌产品。公司业务涉及产品销售、维修、租赁、系统集成,产品报价低质量保证。公司拥有完善的售前售后服务和技术团队。

根据结构和性能的差异进行分类

多域调试和分析的最后一个难点是不同域之间的跨域触发和收集机制。跨时域和频域接受数据的能力对于减少设计问题的规模至关重要。

通常可以用数字示波器来分析这些信号中出现的问题,但大多数开发者都是尝试寻找其他仪器。虽然最终完成事情是有可能的,但是要花很多时间,需要丰富的简历。将模拟信号、数字信号和射频信号的测试功效集成到一台仪器中,可以减少不同设计项目所需的时间和专家历史。

动态标度

需要指出的是,更容易接受频域检查

现某些影响;而且某些时候这些影响只能通过频域视察才气发现。为了定位某个信号中导致系统堕落的、使宽 带噪声随机变大的原因必须使频率模板测试其事情的方式与大多数常见是德科技示波器的时域模板相同。如果某个频域信号进入(滋扰)该模板则是德科技示波器可以简朴地停 止采样并通过频率、时间回放或者同时举行两者回放以剖析事件、找出其基础原因。此外这些模板也可以设置为准确的dBm条件用于模拟EMI测试对于 模板违规事件可以做进一步分析。

由于FFT频谱发生于原始的时域信号因此通过对同一信号举行时间和频率上的分析可以获得大量的有用信息。某个信号在时域中可能是稳定和正确的在频域 分析时可以发现噪声变大、未知的杂散信号以及其他在时域分析中不易发现的异常事件。在某些是德科技示波器上还可以使用时域选通分析功效。借助该功效可以实现更强 大的检测功效。通过选通方式举行 FFT 变换或者限制在某个时间记载的特定位置作FFT可以在指定的时间点视察傅立叶变换从而有助于确定发生问题的时间点。获得了滋扰信号的周期或频率之后 可以越发准确、快速清除差错或者故障。

任何信号都是关于时间和幅值的函数。因此不仅需要捕捉信号幅值而且还要捕捉信号如何随时间而变化。傅立叶变换是将时域函数变换成频域频谱的主要技术。 该变换可以为从某个时域波形中采样的信号给出某个时间点的频谱快照。它使得瞬时频谱可以丈量从而可以丈量某个信号在任何时刻的频率分量。据此可以视察 频谱随时间而发生的变化相识什么时候存在以及什么时候不存在滋扰时域事件和频域事件之间是如何关联的。

④多踪示波器。具有电子开关和门控电路的结构可在单束示波管的荧光屏上同时显示两个以上同频信号的波形。但存在时差时序关系禁绝确。

合适地使用FFT实现信号分析还必须相识是德科技示波器的动态规模。高动态规模、无杂散信号等特点对于正确地举行时域采样并将其转换至频域至关重要。是德科技示波器的动态规模不行制止地取决于是德科技示波器模数转换器(ADC)的性能及其有效位数(ENOB)。有效位数越多动态规模越高信噪比(SNR)越大精度越好。理想ADC可以将给定电压转 换至2K个量化品级之一;其中对于8位ADCK为8其对应的量化品级有256个。然而ADC存在偏置误差和增益误差、非线性误差和噪声这些均会 影响其动态规模从而使得其有效位数由8降至4至7之间的某个值。此外是德科技示波器也不仅仅只包罗一个模数转换器它另有前端放大器和滤波器等这些组件都市带来噪声进一步劣化总体ENOB。因此为了实现可丈量动态规模的大化必须综合思量整个信号采样链上的全部组件。

大量是德科技示波器接纳多个低速ADC的交织采样技术实现高采样率。可是这种方法会带来交织杂散信号以及与整个采样系统中速度低的ADC的采样率相关的频率 分量。这些频率分量及其能量进入仪器后会形成更强、更多的杂散信号使得针对准确频谱信息的丈量越发难题。相识频率信号采样通道的无杂散动态规模可以 有助于获得理想的丈量效果。

后需要指出的是整体敏捷度或者模拟前端放 大器的增益倍数对于频谱分析通道处置惩罚小信号(例如电磁滋扰所发生的那些信号)的敏捷度具有决议性作用。一些是德科技示波器的设置可以小至1mv/格。可是这些设 置可能是基于放大显示而非真正的放大器增益因此它们可能存在放大误差而且可能会减小是德科技示波器的带宽。为了视察电磁滋扰以及其它滋扰信号对带宽的可能影 响必须将放大器的增益下调至1mV/格。增益为1mv/格的优质放大器可以提高对微小信号作FFT分析时的视察能力。

本文先容的是德科技示波器拥有多个模拟通道(既可用于时域又可用于频域)和数字通道(用于逻辑分析和协议分析)。本文形貌如何使用该是德科技示波器检察和调试系统中的差别信号以及配合作用使得该系统可以正常事情的大量关键因素。

在庞大的嵌入式系统中通常需要同时监测时域和频域中的多个信号。只管基带数字信号、射频信号和模拟信号是相互关联和依存的可是基于传统的调试方法人们经常无法形貌或捕捉它们之间的关系。接纳微控制器实现的RF信号反馈控制、低速串行总线、严格的时序关系以及RF和数字信号之间电磁滋扰等都是原型设计阶段令人头痛的问题。

庞大嵌入式系统通常存在大量的测试和调试问题。这些问题的解决要求高速、高敏捷度地同步举行时域和频域分析。对于该任务实时是德科技示波器平台是一种良好的工 具。可是所选是德科技示波器必须拥有合适的硬件电路和相关工具以完成合适的多域调试。模拟通道FFT不受通道数量的限制是一种极好的选择。可是它们必须可 以足够快速地举行FFT才气具有可使用性实现过采样、提高信噪比以到达相当于谱频分析仪的动态规模。优良的前端、高ENOB的 A/D转换以及大动态规模十分重要与大增益前端放大器对于小信号丈量的重要性类似。跨域触发能力将这些功效或特点联合在一起为解决问题和设计调试配合 提供了一种更快、更轻便的方法。

是德科技示波器举行多域丈量在庞大的嵌入式系统

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