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萬用示波表 | 數(shù)字示波器 | 模擬示波器 | 虛擬示波器 |
波形示波器 | 信號發(fā)生器 | 函數(shù)發(fā)生器 |
你可能還記得,第一章中我們談到,普通模擬示波器CRT上的P31熒光物質(zhì)的余輝時間小于1ms。在有些情況下,使用P7熒光物質(zhì)的CRT能給出大約300ms的余輝時間。只要有信號照射熒光CRT就將不斷顯示信號波形。而當信號去掉以后使用P31材料的CET上掃跡迅速變暗,而使用P7材料的CRT上掃跡停留時間稍長一些。
數(shù)字存儲的方法克服了所有這些缺點,并且還帶來了很多附加的特色,下面列出部分特點:
何謂數(shù)字存儲
從字意上不難看出,所謂數(shù)字存儲就是在示波器中以數(shù)字編碼的形式來貯存信號。
獲得的二進制數(shù)值貯存在存儲器中。對輸入信號進行采樣的速度稱為彩樣速率。采樣速率由采樣時鐘控制。對于一般使用情況來說,采樣速率的范圍從每秒20兆次(20MS/s)到200MS/s。
采樣和數(shù)字化
數(shù)字存儲分兩步來實現(xiàn)。第一步,獲取輸入電壓的采樣值。這是通過采樣及保持電路來完成的,見圖19。
當開關(guān)S閉合時,輸入放大器A1,通過開關(guān)S對保持電容進行充放電,而當開關(guān)S斷開時保持電容上的電壓就不再變化,緩沖放大器A2將此采樣值送往模/數(shù)變換器(ADC),ADC則測量此采樣電壓值,并用數(shù)字的“字”的形式表示出來。
各個比較器的參考電壓彼此略有不同,這此參考電壓都是用一個電阻鏈從一個基準電壓源而得到的。對于某一采樣電壓值來說,若干個比較器輸出為有效,而其余的比較器輸出為無效,接著ADC中的編碼變換器就把該采樣電壓值變?yōu)橐粋“數(shù)字”,并將其送往數(shù)字存儲器。
模/數(shù)變換器和垂直分辨率
ADC通過把采樣電壓和許多參考電壓進行比較來確定采樣電壓的幅度。構(gòu)成ADC所用的比較器越多,其電阻鏈越長,ADC可以識別的電壓層次也趙多。這個特性稱為垂直分辨率,垂直分辨率越高,則示波器上的波形中可以看到的信號細節(jié)越。ㄒ妶D21)。
垂直分辨率用比特來表示,垂直分辨率就是構(gòu)成輸出的字的總比特數(shù)(即數(shù)字輸出字的長度大小)。
層次數(shù)=2比特數(shù)
多數(shù)示波器使用比特的模/數(shù)變換器,所以能夠按28=256個不同的電壓層次來表示信號電平,這樣就能夠提供足夠的細節(jié)以便研究信號和進行測量,在這種垂直分辨率下,可以顯示的最小分辯率號步進值大約和CRT屏幕上光點的直徑大小相同,代表采樣電壓值的一個ADC輸出字包含8個比特,并稱為一個字節(jié)。
時基和水平的分辨率
在數(shù)字存儲示波器中,水平系統(tǒng)的作用是確保對輸入信號采集足夠數(shù)量的采樣值,并且每個采樣值取自正確的時刻,和模擬示波器一樣,水平偏轉(zhuǎn)的速度取決于時基的設置(s/格)。
實用上升時間
在很多示波器應用場合,都要進行信叼開關(guān)我的測量,即測量上升時間和下降時間。
最大捕捉頻率及香農(nóng)(Shannon)采樣準則
當人們最初探索將信號進行數(shù)字化的時候研究工作就已揭示,為了很好的恢復原來的信號,在進行信號數(shù)字化的時候就要求采樣時鐘的頻率至少應為信號本身所包含的最高頻率的兩倍,這個要求通常稱為香農(nóng)采樣定理。
示波器是用來研究信號的,為了很好的研究主事情不僅要求正確的表示信號頻率并且還要求準確地表示信號波形的幅度。從圖23可以看出,如果每個周期用三個采樣點對信號進行采樣。則再現(xiàn)的波形也會發(fā)生很大的失真。
根據(jù)經(jīng)驗通常認為每周期最小要了十個采樣點才能給出足夠的信號細節(jié)。在有些情況下,對信號怕細節(jié)要求低一些,這時每周期取五個樣點可能就足以給出有關(guān)信號的特性(見圖24)。這樣,對于一個最大樣率為200Ms/s的示波器來說,能夠準確采集的最大信號頻率即為20于40MHz。在這種情況下,還可以使用特殊的顯示系統(tǒng)來提高顯示波開有的保真度。其方法是通過各個采樣點畫出最佳擬合的正弦曲線。這種方法稱為正弦內(nèi)插。
假象(Aliasing)現(xiàn)象
我們已經(jīng)知道,為了重建一個波形,至少需要一定數(shù)量的采樣點,而且在任何情況下采樣時鐘的頻率都必須比信號頻率高五至十倍。
多數(shù)現(xiàn)代示波器都調(diào)用有所謂自動設置功能,一旦輸入信號連好以后,示波器就能自動地造反適當?shù)钠D(zhuǎn)系數(shù)和時基設置值。這種自動設置功能也能幫助避免假象現(xiàn)象。
實理采樣和等效時間采樣
到現(xiàn)在為止我們所介紹的波形數(shù)字化方法稱為實時采樣。這時所有的采樣點都是按照一個固定的次序來采集的。這個波形采樣的次序和采樣點在示波器屏幕上出現(xiàn)的次序是相同的。只要一個觸發(fā)事件就可以啟動全部的采集動作。
對于這些信號來說,示波器可以從若干連續(xù)的信號周期中采集到的多組采樣點來構(gòu)成波形,第一組新的采樣點都是由一個新的觸發(fā)事件來啟動采集的。這稱為等效時間采樣,在這種模式下,一個觸發(fā)事伯到來以后,示波器就采集信號波形的一部分,例如采集五個采樣點并將它們存入存儲器。另一個觸發(fā)事件則用來采集另外的五個采樣點,并將其存貯在同一存儲器的不同位置,如此進行下去經(jīng)過若干次觸發(fā)事伯以后,存儲器內(nèi)存貯的足夠的采樣點,就可以在屏幕上重建一個完整的波形,等效時間采樣使得示波器在高時基設置值之下給出很高的時間分離率,這樣一來,就好象示波器具有了比共實際要樣速率要高得多的一個虛擬采樣速率或稱等效時間采樣速率。
等效時間采樣速率
等效時間采樣的方法采用從重復性信號的不同的周期取得采樣點來重建這個重復性信號的波形,這樣就提高了示波器的時間分辨率。
順序采樣
采用順序采樣時,采樣點的采集是按一個固定的次序進行的,即在屏幕以上左向右的進行采集.每到來一個新的觸發(fā)事件就采集一個采樣點。為了填滿一個完整的波形記錄,記錄中有多少個存儲位置就需要朋多少個觸發(fā)事件,(見圖27)。
當?shù)谝粋觸發(fā)事件到來以后就立即采集第一個采樣點,并將其存入存儲器.第二個觸發(fā)事件則用來超動一個定時系統(tǒng)。此定時系統(tǒng)將產(chǎn)生一個很小的時間延遲Δt,經(jīng)過這個Δt的延遲時間以后,再采集第二個采樣點,在掃跡存儲器中的時間分辨率就等于這個小的延遲時間Δt,其值可能小于50微微秒。第三個觸發(fā)事件到來后,該定時系統(tǒng)則產(chǎn)生2Δt的延遲時間。此延遲時間過后再采集第三個采樣,并這樣進行下去。
隨機采樣
在使用隨機采樣的示波器中,第一組采樣點是在隨機的時刻采集的,而與觸發(fā)事件無關(guān),這些采樣點之間的時間隔為一已知的時間,由采樣時鐘來確定,當示波器在在等待觸發(fā)事件到來時,其內(nèi)部就在連續(xù)的進行采樣并將結(jié)果貯存起來。當一個觸發(fā)事件到來時示波器內(nèi)的一個定時系統(tǒng)就從這一時刻開始直到下一個采點時刻進行時間測量。由于采樣間隔是固定的,因此示波器就能夠從此測量的時間計算出所有采集的采樣點在存儲器中的位置(見圖28)。當?shù)谝淮尾杉乃胁蓸狱c存貯完畢以后,就開始采集一組新的采樣點并等待新的觸發(fā)事件,新觸發(fā)事件到來以后,計時系統(tǒng)雙進行新的時間測量并計算出這些新的采產(chǎn)點位置。這些新的采樣點落在一次采集的采產(chǎn)點填充位置之間的未填充位置,用這種方法,波形掃跡就由在X軸上的隨機位置上出現(xiàn)的一組組采樣點所構(gòu)成。
在最快的時基設置之下,使用隨機采樣的方法填滿一個完整的波形記錄所花的時間要比順序采樣的方法多很多,因為這時是用統(tǒng)計的方法來填充所有的存儲器位置。隨機采樣技術(shù)的在優(yōu)點在于可以提供預觸發(fā)信息以及觸發(fā)后信息。
電荷耦合器件
有些波器采用電荷耦合器件,或稱CCD即一種模擬移位寄存器,來作模擬存儲介質(zhì)。電荷耦合器件可以看成是一個由很多小單元組成的陣列,每個單元都可以貯存一宣的電荷,此電荷就代表隊號的采樣值,在時鐘信號的命令控制下,這些單元可以按一個固定方向一個接一個的傳遞電荷,就象救火隊員傳遞水桶一樣。
單次捕捉應用
模擬示波器和DSO的主要區(qū)別在于DSO能夠存貯波形信息。這使得DSO在研究低重復速率的現(xiàn)象或者研究完全不重復的現(xiàn)象即所謂單沖信號的工作中具有特別寶貴的價值。這種應用情況的例子包括諸如測量一個電系統(tǒng)的沖擊電流、破壞性試驗中只能進行一次測量,事實上,非重復性信號或單位信號在很多系統(tǒng)中都可以見到。雖然很多模擬示波器也常常有單次測量能力,即可以產(chǎn)生單次的進基掃描。但是DSO在采集波形細節(jié)方面則是首屈一指的。在進行單次采集時,示波器首先誚進行觸發(fā)準備(armedfor trigering)。通常用一個標有“單次”或者“單次復位”的傳門控制機構(gòu)來提供此項功能。
顯示類型,光柵掃描與向量掃描
在本書第一章的開頭,我們談到CRT是示波器的心臟。還談到在CRT中電子束的偏聽偏信轉(zhuǎn)是通過在兩個偏轉(zhuǎn)板之間施加電壓來實現(xiàn)的。這種偏轉(zhuǎn)方法稱為靜電偏轉(zhuǎn)。這時偏聽偏信轉(zhuǎn)系統(tǒng)可以從DC開始直到很寬的頻率范圍內(nèi)使用。在模擬示波器中就采用了這種方法,在模擬示波器中輸入信號經(jīng)過衰減或放大以后,連續(xù)地、直接地加到偏轉(zhuǎn)系統(tǒng)。因此,模擬示波器常常被認為是最可信賴的的信號儀器;我們在CRT屏幕上所看到的波形就是被套測系統(tǒng)中實際發(fā)生的情況。
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