示波器的分類簡介都在這里,趕緊收藏吧!
在示波器的能力范圍之內(nèi),采樣點會經(jīng)過補充處理,顯示效果得到增強??梢栽黾宇A觸發(fā),使在觸發(fā)點之前也能觀察到結果。目前大多數(shù)數(shù)字示波器也提供自動參數(shù)測量,使測量過程得到簡化。 DSO 提供高性能處理單脈沖信號和多通道的能力(參照上圖)。DSO是低重復率或者單脈沖、高速、多通道設計應用的完美工具。在數(shù)字設計實踐中,工程師常常同時檢查四路甚至更多的信號,而DSO則成為標準的合作伙伴。數(shù)字熒光示波器 數(shù)字熒光示波器(DPO)為示波器系列增加了一種新的類型。DPO的體系結構使之能提供獨特的捕獲和顯示能力,加速重構信號。DSO 使用串行處理的體協(xié)結構來捕獲、顯示和分析信號;相對而言,DPO為完成這些功能采納的是并行的體系結構,如上圖所示。DPO采用ASIC硬件構架捕獲波形圖象,提供高速率的波形采集率,信號的可視化程度很高。它增加了證明數(shù)字系統(tǒng)中的瞬態(tài)事件的可能性。隨后將對該并行處理體系結構進行闡述。 串行處理體系結構 DPO的第一階段(輸入)與模擬示波器相似(垂直放大器),第二階段與DSO 相似(ADC)。但是,在模數(shù)轉(zhuǎn)換后,DPO與原來的示波器相比就有顯著的不同之處。 對所有的示波器而言,包括模擬、DSO和DPO示波器,都存在著釋抑時間。在這段時間內(nèi),儀器處理最近捕獲的數(shù)據(jù),重置系統(tǒng),等待下一觸發(fā)事件的發(fā)生。在這段時間內(nèi),示波器對所有信號都是視而不見的。隨著釋抑時間的增加,對查看到低頻度和低重復事件的可能性就會降低。 請注意,由顯示的更新速率簡單地推斷采集到事件的概率是不可能的。如果只是依靠顯示更新速率,就確認示波器能采集到波形的所有相關信息,那么是很容易犯錯誤的,因為,實際上示波器并沒有作到。數(shù)字存儲示波器串行處理采集到的波形。由于微處理器限制著波形的采集速率,所以微處理器是串行處理的瓶頸。 DPO把數(shù)字化的波形數(shù)據(jù)進一步光柵化,存入熒光數(shù)據(jù)庫中。每1/30秒,這大約是人類眼睛能夠覺察到的最快速度,存儲到數(shù)據(jù)庫中的信號圖象直接送到顯示系統(tǒng)。波形數(shù)據(jù)直接光柵化,以及直接把數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)拷貝到顯存中,兩者共同作用,改變了其他體系在數(shù)據(jù)處理方面的瓶頸。結果是增加了“使用時間”,增強顯示更新能力。信號細節(jié)、間斷事件和信號的動態(tài)特性都能實時采集。DPO微處理器與集成的捕獲系統(tǒng)一道并行工作,完成顯示管理、自動測量和設備調(diào)節(jié)控制工作,同時,又不影響示波器的捕獲速度。 DPO如實地仿真模擬示波器最好的顯示屬性,并在三維顯示信號:時間、幅度和以時間為參變量的幅度變化,三者都是實時的。模擬示波器依靠化學熒光物質(zhì),與此不同,DPO使用完全的電子數(shù)字熒光,其實質(zhì)是不斷更新的數(shù)據(jù)庫。針對示波器顯示屏幕的每一個點,數(shù)據(jù)庫中都有獨立的“單元(cell)”。一旦采集到波形(即示波器一觸發(fā)),波形就映射到數(shù)字熒光數(shù)據(jù)庫的單元組內(nèi)。每一個單元代表著屏幕中的某位置。當波形涉及到該單元,單元內(nèi)部就加入亮度信息;沒有涉及到則不加入。因此,如果波形經(jīng)常掃過的地方,亮度信息在單元內(nèi)會逐步累積。 當數(shù)字熒光數(shù)據(jù)庫傳送到示波器的顯示屏幕后,根據(jù)各點發(fā)生的信號頻率的比例,顯示屏展示加入亮度形式的波形區(qū)域,這與模擬示波器的亮度級特性非常類似。 DPO也可以顯示不斷變化的發(fā)生頻率的信息,顯示屏對不同的信息呈現(xiàn)不同的顏色,這一點與模擬示波器不同。利用DPO,可以比較由不同觸發(fā)器產(chǎn)生的波形之間的異同,例如,比較某波形與第100 號觸發(fā)器產(chǎn)生波形的區(qū)別。 數(shù)字熒光示波器(DPO)突破模擬和數(shù)字示波器技術之間的障礙。它同時適合觀察高頻和低頻信號、重復波形,以及實時的信號變化。只有DPO 實時提供Z(亮度)軸,常規(guī)的DSO 已經(jīng)喪失了這一功能。
對那些需要最好的通用設計和故障檢測工具以適合大范圍應用的人來說,DPO是一個理想工具。DPO典型應用有:通信模板測試,中斷信號的數(shù)字調(diào)試,重復的數(shù)字設計和定時應用。數(shù)字采樣示波器 當測量高頻信號時,示波器也許不能在一次掃描中采集足夠的樣值。如果需要正確采集頻率遠遠高于示波器采樣頻率的信號,那么數(shù)字采樣示波器是一個不錯的選擇(參照下圖)。這種示波器采集測量信號的能力要比其他類型的示波器高一個數(shù)量級。在測量重復信號時,它能達到的帶寬以及高速定時都十倍于其他示波器。連續(xù)等效時間采樣示波器能達到50GHz 的帶寬。 與數(shù)字存儲和數(shù)字熒光示波器體系結構不同,在數(shù)字采樣示波器的體系結構中,置換了衰減器/ 放大器于采樣橋的位置(參照上圖)。在衰減或放大之前對輸入信號進行采樣。由于采樣門電路的作用,經(jīng)過采樣橋以后的信號的頻率已經(jīng)變低,因此可以采用低帶寬放大器,其結果,整個儀器的帶寬得到增加。 然而,采樣示波器帶寬的增加帶來的負面影響是動態(tài)范圍的限制。由于在采樣門電路之前沒有衰減器/ 放大器,所以不能對輸入信號進行縮放。所有時刻的輸入信號都不能超過采樣橋滿動態(tài)范圍。因此,大多數(shù)采樣示波器的動態(tài)范圍都限制在1V 的峰值- 峰值。另一方面,數(shù)字存儲和數(shù)字熒光示波器卻能夠處理50 到100 伏特的輸入。
?另外,采樣橋的前面不能增加保護二極管,否則會限制帶寬。因此,采樣示波器的安全輸入電壓大約只有3V,相對而言,其他示波器可以高達500V。
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