电子测量学习.pptx
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1、l1980年,HP公司发明了第一台数字存储示波器l20世纪90年代为以来,其带宽由诞生之初的50MHz发展700MHz1GHz,甚至出现了带宽超过10GHz的超宽带实时示波器l20世纪90年代初,业界还推出了混合信号示波器(Mixed Signal Oscilloscope, MSO),出现了PC示波器、手持式示波表等形式的示波器数字示波器数字示波器第1页/共67页 Agilent公司的一种四通道数字存储示波器 PC示波器 手持式示波表第2页/共67页图6-2-1 模拟示波器的原理框图 模拟示波器的主要由阴极射线管CRT、垂直通道、水平通道、电源和标准信号发生器等部分组成.2.1 模拟示波器的
2、基本结构第3页/共67页图6-2-2 模拟示波器显示信号时域波形的基本过程图6-2-2描述了模拟示波器显示电信号时域波形的基本过程。荧光屏上光点的Y和X坐标分别与这一瞬间的信号电压和扫描电压成正比。图6-2-3 扫描正程和扫描回程2.2 波形显示的基本原理第4页/共67页图6-2-4 边沿触发电路与扫描电路的工作波形 边沿触发电路可以在波形的正向过零点的位置产生触发脉冲,启动扫描锯齿波电压进行扫描。图中点均符合触发条件,但在这些点扫描过程未结束,因此这些点不能启动下一次扫描,是无效的。仅有这些点是有效的触发点。2.3 触发电路第5页/共67页图6-2-5 边沿触发电路组成框图 主要由触发源选择
3、开关、耦合方式选择开关、触发电平及极性选择器和放大整形电路等组成。第6页/共67页作用:产生触发脉冲的信号源分类:内触发、外触发、电源触发(又称为线触发)(1) 触发源(2) 耦合方式作用:选择触发源中哪个成分来产生触发脉冲分类:DC、AC、AC(H)和HF(3)触发放大和触发整形电路作用: 对前级输出信号进行处理,产生符合一定脉冲宽度要求的、稳定可靠的触发脉冲。实现:常采用双端输入的单稳电路来实现。第7页/共67页(4)触发电平及极性选择器a)正极性、正电平 b)负极性、正电平c)正极性、负电平d)负极性、负电平第8页/共67页3.1 数字存储示波器的基本原理数字存储示波器的基本结构如下:第
4、9页/共67页1、工作过程一般分为存储和显示两个大的阶段2、具有“负延迟”触发功能3、提供多种采集控制功能,实现峰值采集、过采样等采集模式4、数字存储示波器有一些重要的技术指标: 模拟带宽、采样率、垂直分辨率、存储深度、死区时间、波形更新速率等3.2 数字存储示波器的基本特点第10页/共67页主要由耦合方式选择、衰减器和前置放大器构成(1)模拟前端)模拟前端4.1 模拟前端与模拟带宽第11页/共67页1、耦合方式选择开关一般有三个档位:DC、AC和GND(即接地耦合)。2、输入阻抗选择开关指示波器接入被测电路时模拟前端的等效阻抗通常该阻值是 1兆欧姆或者50欧姆它会和被测电阻构成并联关系。 3
5、、前置放大器 对输入信号幅度进行进一步调节; 为触发电路提供大小合适的内触发信号源。第12页/共67页4、衰减器衰减器用于对输入信号进行幅度调节。i222111222oj1j1j1uCRRCRRCRRu满足R1Cl=R2C2时,衰减器具有平坦的幅频特性,且衰减比为R2/(R1R2)。第13页/共67页通常所说的示波器通常所说的示波器-3dB带宽,也称为模拟带宽带宽,也称为模拟带宽BWa。BWa的单位为的单位为“Hz”Hz”、“MHz”MHz”或或“GHz”GHz”。BWa的大小直接影响:的大小直接影响:进入进入ADC的信号高次谐波分量的多少的信号高次谐波分量的多少影响到信号上升沿的变缓程度以及
6、幅度的衰减程度。影响到信号上升沿的变缓程度以及幅度的衰减程度。(2)模拟带宽)模拟带宽第14页/共67页(a)输入信号频率)输入信号频率f=100MHz 第15页/共67页 (b)输入信号频率)输入信号频率f=300MHz 第16页/共67页(c)输入信号频率f=500MHz第17页/共67页 计算被测信号的最高频率值计算被测信号的最高频率值 fmaxrmax5.0tf(3)如何选择合适的模拟带宽根据测量精度需求确定模拟带宽遗憾的是:在测量时可能并不知道信号的最高频率分量。判断准则:将所测量的信号上升沿取倒数,判断是否与示波器的 模拟带宽很接近。第18页/共67页 奈奎斯特定理(采样定理) 为
7、了很好的恢复一个基带信号,在进行信号数字化的时候就要求采样时钟的频率至少应为信号本身所包含的最高频率的两倍。 4.2 采样率与采样技术fs2fmax fs是采样率,fmax是信号本身所包含的最高频率(1)采样与内插原理采样率的单位:“GSa/S”、“MSa/S”;带 宽的单位: “Hz”、“MHz”或“GHz”。 第19页/共67页 最小允许的采样率被称为奈奎斯特速率。最小允许的采样率被称为奈奎斯特速率。 如果对一个正弦波,每个周期采样应多于两个点。如果对一个正弦波,每个周期采样应多于两个点。 如果采样时钟频率不满足这一要求,将出现混叠信号或者不正确如果采样时钟频率不满足这一要求,将出现混叠信
8、号或者不正确频率的假象信号。假象信号频率和原信号频率完全不同,但却可能频率的假象信号。假象信号频率和原信号频率完全不同,但却可能有相同的波形形状,且往往还具有相同幅度。有相同的波形形状,且往往还具有相同幅度。图6-4-4 混叠现象第20页/共67页图6-4-5 以两倍于信号频率的采样率对正弦波进行采样图6-4-6 以2.7倍于信号频率的采样率对正弦波进行采样奈奎斯特速率仅是一个理论上的采样率值,要真实复现原始奈奎斯特速率仅是一个理论上的采样率值,要真实复现原始信号,需要更高的采样率。信号,需要更高的采样率。fs 25fmax 第21页/共67页 内插技术:(1) 线性内插 在两个采样点之间插入
9、数据点,且采样点和各插值点处于同一条直线上。可以使采样率从25fmax降低至10fmax。(2) 正弦内插 对数据进行内插函数sinc(x)=sin(x)/x运算后,用曲线将各数据点连接起来。采样率可以降低为2.5fmax。 )(sin)()(ccnTtcTnTxtxn第22页/共67页内插算法通常以数字滤波器的形式来实现。第23页/共67页 1、实时采样、实时采样(Single Shot Sampling) 最容易理解、最直观的一种采样方式,最容易理解、最直观的一种采样方式,以足够高的采样率以足够高的采样率采集整个带宽内的信号,采样点均匀分布。采集整个带宽内的信号,采样点均匀分布。 (2)采
10、样方式第24页/共67页2、等效时间采样等效时间采样(也称为非实时采样或重复采样)必须满足两个前提条件:信号必须是周期重复的;必须能产生稳定的触发条件。 (a) 顺序采样示意图第25页/共67页(b) 顺序采样的实现过程采用,能够以较低速的ADC来实现高频信号测量。但由于顺序采样的采样点都是在触发之后采集的,不能提供预触发信息。第26页/共67页 可以克服顺序采样无法实现预触发的缺点,具可以克服顺序采样无法实现预触发的缺点,具有能够提供预触发信息、易于发现波形细节等优点。有能够提供预触发信息、易于发现波形细节等优点。第27页/共67页1、数字实时带宽在实时采样方式下,数字实时带宽定义为在单次(
11、瞬态)信号测量中能够捕捉的最大信号带宽。单次信号带宽与采样率之间的关系是: BWsfs/kR fs为采样率。kR 为与信号内插技术有关的内插系数2、有效采样率有效采样率feff是Teff的倒数。Teff不取决于ADC的转换速率,而是取决于采样点相对于触发事件时间排列的精度。 (3)数字实时带宽和有效采样率第28页/共67页并行比较式并行比较式ADC也称为也称为FLASH型型ADC,转换速率可,转换速率可达数百兆赫兹。采用直接比较的原理,达数百兆赫兹。采用直接比较的原理,n位位ADC需要需要2n-1个比较器。个比较器。图6-4-11 3位FLASH型ADC(4)数字存储示波器使用的ADC第29页
12、/共67页并串行并串行ADC通过将高位编码与低位编码串行比较,减少了通过将高位编码与低位编码串行比较,减少了比较器的数量。比较器的数量。图6-4-12 两阶N位并串行ADC第30页/共67页时间交织式时间交织式ADC使用多个低速使用多个低速ADC交替工作来实现高速信交替工作来实现高速信号采集。号采集。 图6-4-13 1GSa/s的ADC实现框图(54111D )采用四片采样率为采用四片采样率为250MSa/s的的ADC,这四个,这四个ADC的工作周期都是的工作周期都是4ns,通,通过精确定时电路,控制各过精确定时电路,控制各ADC启动工作的时间依次间隔启动工作的时间依次间隔1ns第31页/共
13、67页ADC性能1987年1997年2007年变化率采样率1GSa/s8GSa/s40GSa/s40 x实时带宽250MHz1.5GHz13GHz52x分辨率6bit8bit8bit4x存储深度8kB64kB2MB250 x功耗20W27W20W1x单位功耗 W/GSa/s203.40.540 x芯片数量10425x表6-4-2 ADC性能发展对比ADC的采样速的采样速率在率在20年里增年里增加了加了40倍倍采样带宽增采样带宽增加了加了52倍倍存储深度增存储深度增加了加了250倍倍维持在维持在20WAgilent公司的数字存储示波器多采用复合式的ADC技术。 第32页/共67页波形存储器能够储
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