现代电子测量技术教案.ppt
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1、现代电子测量技术现代电子测量技术电子信息工程学院电子信息工程学院 王化深王化深Modern Electronic Measurement Technology目目 录录第一章第一章 概述概述 第二章第二章 数字示波技术数字示波技术第三章第三章 数字化信号发生技术数字化信号发生技术第四章第四章 数据域测试技术数据域测试技术第五章第五章 自动测试系统自动测试系统 本课教学安排本课教学安排1、课程安排、课程安排课堂教学课堂教学 14学时学时实验(二个整天)实验(二个整天)15学时学时考试:考试:1学时学时2、考核成绩、考核成绩总成绩总成绩=考试(考试(50)+实验(实验(20+30)第一章第一章 概
2、述概述第一节第一节 经典电子测量技术经典电子测量技术1、测量数据处理、测量数据处理2、显示测量技术、显示测量技术3、频率测量技术、频率测量技术4、电压测量技术、电压测量技术5、信号发生技术、信号发生技术6、频域测量技术、频域测量技术第二节第二节 现代电子测量技术现代电子测量技术1、数字化测量技术、数字化测量技术2、智能化测量技术、智能化测量技术3、虚拟化测量技术、虚拟化测量技术4、自动测试系统、自动测试系统第一章第一章 概述概述第二章第二章 数字示波技术数字示波技术第一节第一节 数字存储示波器的组成和原理数字存储示波器的组成和原理1、数字存储示波器的组成、数字存储示波器的组成(Digital
3、Storage Oscilloscope,简写简写DSO)实际的数字存储示波器通常将模拟示波器的功实际的数字存储示波器通常将模拟示波器的功能融合进来,一种典型的结构如下能融合进来,一种典型的结构如下:2、信号采样、信号采样 数字存储示波器均采用实时采样和非实时采样数字存储示波器均采用实时采样和非实时采样相结合的方法(取样技术),信号采样的关键实相结合的方法(取样技术),信号采样的关键实现部件是现部件是A/D转换器。转换器。对观察非周期信号和瞬态信号,实时采样方法对观察非周期信号和瞬态信号,实时采样方法能更好地进行处理和分析。能更好地进行处理和分析。3、波形的存储、波形的存储 把每个离散的模拟量
4、经把每个离散的模拟量经A/D变换后,就可以得变换后,就可以得到相应的数字量。如果设法把这些数字量存到存到相应的数字量。如果设法把这些数字量存到存储器中,就相当于把一个模拟波形以数字量的形储器中,就相当于把一个模拟波形以数字量的形式存储起来,这可利用微处理器来实现。式存储起来,这可利用微处理器来实现。如图:如图:对于非周期的单次波形以及频率较低的周期对于非周期的单次波形以及频率较低的周期波形,必须用实时采样的方法。波形,必须用实时采样的方法。采样、变换和存储方案采样、变换和存储方案4、存储波形的显示、存储波形的显示 把存储器中的数据,按地址顺序取出,并经把存储器中的数据,按地址顺序取出,并经D/
5、A还原还原为原来的模拟量,同时将地址按顺序送出,并经为原来的模拟量,同时将地址按顺序送出,并经D/A转转换成阶梯波。把前一模拟量送到示波器的换成阶梯波。把前一模拟量送到示波器的Y轴,把阶梯轴,把阶梯波送到示波管的波送到示波管的X轴(作扫描),这样就能把被测波形轴(作扫描),这样就能把被测波形显示在屏幕上。如图:显示在屏幕上。如图:第二节第二节 数字存储示波器的特点数字存储示波器的特点数字存储示波器与模拟示波器相比有下述特点数字存储示波器与模拟示波器相比有下述特点(1)长期存储波形)长期存储波形(2)信号的采集和存储与显示过程分离)信号的采集和存储与显示过程分离(3)具有多种触发方式)具有多种触
6、发方式 能显示触发后的信号,能显示触发前的信号,能显示触发后的信号,能显示触发前的信号,毛刺触发、脉宽触发、窗口触发、逻辑组合触发、状态毛刺触发、脉宽触发、窗口触发、逻辑组合触发、状态触发以及电视视频信号触发等触发以及电视视频信号触发等(4)具有多种显示方式)具有多种显示方式定格显示定格显示 刷新显示刷新显示 滚动显示滚动显示(5)便于进行多波形分析比较)便于进行多波形分析比较(6)采用数字技术提高测量精度高)采用数字技术提高测量精度高(7)采用微处理器控制,具有智能仪器的特点)采用微处理器控制,具有智能仪器的特点第三节第三节 数字存储示波器的主要技术指标数字存储示波器的主要技术指标1、最高采
7、样速率、最高采样速率 采样速率是指单位时间内对模拟输入信号的采样次数。采样速率是指单位时间内对模拟输入信号的采样次数。最高采样速率由最高采样速率由A/D变换器的转换速率来决定。变换器的转换速率来决定。采样速率通常以采样脉冲的频率(采样速率通常以采样脉冲的频率(Hz)、每秒的采样样)、每秒的采样样本点数及存储的数据位数来表示。在实际应用中,采样本点数及存储的数据位数来表示。在实际应用中,采样速率可根据所设定的示波器扫描时间因数速率可根据所设定的示波器扫描时间因数Dx(t/div)来)来选择,但其上限则由示波器的最高采样速率所限制。当选择,但其上限则由示波器的最高采样速率所限制。当扫描时间因数扫描
8、时间因数t/div确定之后,采样频率确定之后,采样频率fs的计算公式为:的计算公式为:fs=n/T式中:式中:n为对应于示波器屏幕水平线每格的采样点数;为对应于示波器屏幕水平线每格的采样点数;T为每格的扫描时间。为每格的扫描时间。例如:扫描时间为例如:扫描时间为10s/div,水平通道,水平通道D/A转换器采转换器采用用10位位D/A,示波器水平方向分为,示波器水平方向分为10个格,则每格采样个格,则每格采样数为数为1024/10=102.4点,采样频率点,采样频率fs为为10.24Ms/s。2、系统带宽、系统带宽 数字存储示波器在存储工作方式下的带宽(存储带宽)数字存储示波器在存储工作方式下
9、的带宽(存储带宽)是以有效存储带宽和等效存储带宽来表征的。是以有效存储带宽和等效存储带宽来表征的。有效存储带宽表征采用实时采样方式时可测量正弦波信号有效存储带宽表征采用实时采样方式时可测量正弦波信号的最高频率;的最高频率;等效存储带宽表征采用非实时采样技术时可测量正弦波信等效存储带宽表征采用非实时采样技术时可测量正弦波信号的最高频率。号的最高频率。数字存储示波器的有效存储带宽两种定义目前尚未统一。数字存储示波器的有效存储带宽两种定义目前尚未统一。一种是用一种是用A/D转换器采样速率的一半来定义,即按照奈奎转换器采样速率的一半来定义,即按照奈奎斯特频率极限给出,称为最大存储带宽。斯特频率极限给出
10、,称为最大存储带宽。另一种是另一种是Tektronix公司首先提出了另一种较为合理的存公司首先提出了另一种较为合理的存储带宽的定义,即:储带宽的定义,即:有效存储带宽有效存储带宽=最大采样速率最大采样速率/K其中,其中,K的取值,在使用光点显示时约等于的取值,在使用光点显示时约等于25;使用矢量;使用矢量内插显示时约等于内插显示时约等于10;使用正弦内插显示时约等于;使用正弦内插显示时约等于2.5。若非实时采样,其等效存储带宽等于示波器的模拟带宽。若非实时采样,其等效存储带宽等于示波器的模拟带宽。3、测量分辨率和测量精度、测量分辨率和测量精度测量分辨率包括电压分辨率(垂直分辨率)和时间测量分辨
11、率包括电压分辨率(垂直分辨率)和时间分辨率(水平分辨率)。分辨率(水平分辨率)。电压分辨率电压分辨率 电压分辨率指每个采样点的模拟量对应二进制电压分辨率指每个采样点的模拟量对应二进制数字的位数,也就是对信号(数字的位数,也就是对信号(Vp-p)所能识别的)所能识别的最小电压等级。电压分辨率由最小电压等级。电压分辨率由A/D变换器的分辨率变换器的分辨率决定。决定。时间分辨率时间分辨率 时间分辨率表示对模拟信号相邻两个样点之间时间分辨率表示对模拟信号相邻两个样点之间时间间隔的分辨能力,常以位数(时间间隔的分辨能力,常以位数(bit)、每格多)、每格多少点(点少点(点/div)或相邻数据点的时间间隔
12、()或相邻数据点的时间间隔(s)来)来表示。表示。4、存储容量、存储容量 存储容量又称记录长度,表示数字存储示波器存储容量又称记录长度,表示数字存储示波器获取被测信号长度的能力。示波器的存储容量用存获取被测信号长度的能力。示波器的存储容量用存储器能够存储的最大存储字数来表示。储器能够存储的最大存储字数来表示。数字存储示波器的存储器通常采用数字存储示波器的存储器通常采用1K、4K、甚、甚至至2M字及以上的高速半导体存储器。除采集存储字及以上的高速半导体存储器。除采集存储器外,还有用于存储多个波形的低速大容量显示存器外,还有用于存储多个波形的低速大容量显示存储器和保持存储器,但它们的存储容量并不表
13、示获储器和保持存储器,但它们的存储容量并不表示获取信号的能力。取信号的能力。在实际应用中,存储容量必须按照存储波形的长度、在实际应用中,存储容量必须按照存储波形的长度、细节要求的点数(时间分辨率)和仪器限定的时基速度进细节要求的点数(时间分辨率)和仪器限定的时基速度进行选择(对单次信号还取决于采样速率)。在有些情况下,行选择(对单次信号还取决于采样速率)。在有些情况下,采集存储器可串联或分开使用。采集存储器可串联或分开使用。5、动态范围、动态范围 动态范围指可测量的最大信号与可分辨的最动态范围指可测量的最大信号与可分辨的最小信号之比,常用对数值小信号之比,常用对数值dB表示。表示。动态范围动态
14、范围=20log(A/D变换分级数)变换分级数)电压分辨率每增加电压分辨率每增加 1bit,分级数增加一倍,分级数增加一倍,分级误差减小一半,动态范围扩展分级误差减小一半,动态范围扩展 6dB。6、通道数、通道数 通道数指数字存储示波器能够同时存储的模通道数指数字存储示波器能够同时存储的模拟信号个数。拟信号个数。第四节第四节 数字存储示波器中的关键技术数字存储示波器中的关键技术1、高速信号采集技术、高速信号采集技术 比较式比较式A/D变换器变换器 逐次逼近比较式属于反馈比较式变换器,速率不是很逐次逼近比较式属于反馈比较式变换器,速率不是很快,故高速数字存储器都采用非反馈比较式快,故高速数字存储
15、器都采用非反馈比较式A/D变换器,变换器,如串并行如串并行 A/D变换器、并联比较型变换器、并联比较型A/D变换器等。变换器等。快速并行比较式(快速并行比较式(“闪烁闪烁”变换)变换)A/D变换器是全并变换器是全并行比较式高速变换器,它在比较式变换器中变换速率行比较式高速变换器,它在比较式变换器中变换速率最快,但这种变换器使用比较器较多,且分辨率每增最快,但这种变换器使用比较器较多,且分辨率每增加一位,比较器个数便增加一倍,使分辨率的提高受加一位,比较器个数便增加一倍,使分辨率的提高受到限制。由于电路复杂,所以制造困难,价格也贵。到限制。由于电路复杂,所以制造困难,价格也贵。电荷耦合器件(电荷
16、耦合器件(CCD)A/D变换器变换器 电荷耦合器件是由许多相距很近,且具有内部电荷电荷耦合器件是由许多相距很近,且具有内部电荷转移通道的转移通道的MOS电容器组成的一维或二维阵列。在加电容器组成的一维或二维阵列。在加上适当的时钟信号后,在这些上适当的时钟信号后,在这些MOS电容器之间能够发电容器之间能够发生电荷沿某一方向的转移。利用生电荷沿某一方向的转移。利用CCD器件的快写慢读器件的快写慢读(电荷转移输出)特性,可以很方便地构成高速数据(电荷转移输出)特性,可以很方便地构成高速数据采集系统。如图:采集系统。如图:扫描变换管扫描变换管A/D变换器变换器 扫描变换技术是一种转换存储方法,它利用扫
17、扫描变换技术是一种转换存储方法,它利用扫描变换管实现高速描变换管实现高速A/D变换。通常分为电流型和电变换。通常分为电流型和电压型,电流型压型,电流型A/D变换器转换速率快。变换器转换速率快。扫描变换管与示波管并行工作。扫描变换管工扫描变换管与示波管并行工作。扫描变换管工作时,最初是把波形记录在很小的靶面上,然后通作时,最初是把波形记录在很小的靶面上,然后通过电子束扫描靶面,以图像信号输出的形式把记录过电子束扫描靶面,以图像信号输出的形式把记录的波形抹掉,取出存储信号,经通常的的波形抹掉,取出存储信号,经通常的A/D变换器变换器有效地变换后,存储到半导体存储器中,供示波器有效地变换后,存储到半
18、导体存储器中,供示波器的的CRT显示。显示。这种变换器记录速度高,它的等效采样速率可这种变换器记录速度高,它的等效采样速率可达达 25Gsample/s100Gsample/s。当扫描变换。当扫描变换采用更先进的二极管矩阵靶时,它可数字化的瞬态采用更先进的二极管矩阵靶时,它可数字化的瞬态信号(或重复信号)高达信号(或重复信号)高达6GHz。数字化照像系统(数字化照像系统(DCS)数字化照像系统是一种完全不同于传统数字数字化照像系统是一种完全不同于传统数字化波形的方法。它利用具有化波形的方法。它利用具有CCD技术的扫描转技术的扫描转换录像机,捕获任何模拟示波器屏幕上的波形,换录像机,捕获任何模拟
19、示波器屏幕上的波形,使模拟示波器获得数字化和信号处理能力。使模拟示波器获得数字化和信号处理能力。DCS主要由视频录像机、帧存板、电缆及相主要由视频录像机、帧存板、电缆及相关的软件组成。并配有不同的接头,供不同示关的软件组成。并配有不同的接头,供不同示波器联接用,帧存板插入波器联接用,帧存板插入PC机扩展插槽内。机扩展插槽内。2、经典显示技术、经典显示技术 光点扫描式显示光点扫描式显示 光栅增辉式显示光栅增辉式显示 光标和字符的显示光标和字符的显示 3、插值显示技术、插值显示技术 线性插值线性插值 线性插值是在两个采样点之间插入数据点,且线性插值是在两个采样点之间插入数据点,且采样点和各插值点处
20、于同一条直线上。对于正采样点和各插值点处于同一条直线上。对于正弦波形而言,采用线性插值后,每周期仅需要弦波形而言,采用线性插值后,每周期仅需要约约10次采样就能使波形清晰。次采样就能使波形清晰。正弦插值正弦插值正弦内插显示是对数据进行正弦内插显示是对数据进行sinx/x函数运算后函数运算后用曲线将各数据点连接起来。采用正弦插值在用曲线将各数据点连接起来。采用正弦插值在显示正弦波时,每周只需显示正弦波时,每周只需2.5次采样就能精确地次采样就能精确地重现这个正弦波,这个数值已接近理论值。正重现这个正弦波,这个数值已接近理论值。正弦插值还能防止在正弦波测量期间发生包络误弦插值还能防止在正弦波测量期
21、间发生包络误差。差。4、触发方式、触发方式 数字存储示波器除具有模拟示波器通常的触发数字存储示波器除具有模拟示波器通常的触发外,还具有预置触发观察能力。数字存储示波器中外,还具有预置触发观察能力。数字存储示波器中的预置触发功能,是以触发点为参考,灵活地移动的预置触发功能,是以触发点为参考,灵活地移动存储窗口和显示窗口。通常,预置触发是由延迟触存储窗口和显示窗口。通常,预置触发是由延迟触发实现的。延迟触发有发实现的。延迟触发有“+”延迟触发和延迟触发和“-”延迟延迟触发。这样,有了预置触发功能后,便可以设置不触发。这样,有了预置触发功能后,便可以设置不同的延迟字,根据需要在屏幕的范围内观测波形的
22、同的延迟字,根据需要在屏幕的范围内观测波形的各个部分。各个部分。第五节第五节 数字存储示波器的应用数字存储示波器的应用 1.数字存储示波器的选择数字存储示波器的选择 确定经常测试的信号类型,确定经常测试的信号类型,确定数字存储示波器的存储带宽。确定数字存储示波器的存储带宽。根据信号细节分析的要求,确定示波器的测量根据信号细节分析的要求,确定示波器的测量分辨率等指标。分辨率等指标。确定数字存储示波器的数据处理分析能力。确定数字存储示波器的数据处理分析能力。对仪器的性能和价格做出综合考虑。对仪器的性能和价格做出综合考虑。2.数字示波测量方法数字示波测量方法(1)时间和电压的测量)时间和电压的测量(
23、2)尖峰干扰的测量)尖峰干扰的测量 利用峰值检波模式在宽范围内捕捉尖峰干扰利用峰值检波模式在宽范围内捕捉尖峰干扰 利用毛刺触发功能测量尖峰波形利用毛刺触发功能测量尖峰波形除了上述的测量应用之外,数字存储示波器还被除了上述的测量应用之外,数字存储示波器还被广泛地用于电信、电气、机械、材料试验分析、广泛地用于电信、电气、机械、材料试验分析、生物医学、电子、国防科研以及其他如地震、激生物医学、电子、国防科研以及其他如地震、激光和纺织等各种科研和生产领域。光和纺织等各种科研和生产领域。你能利用计算机的软硬件实现数字你能利用计算机的软硬件实现数字存储示波器功能吗?存储示波器功能吗?第三章第三章 数字化信
24、号发生技术数字化信号发生技术第一节第一节 间接频率合成技术概述间接频率合成技术概述基本环、混频环、倍频环、分频环基本环、混频环、倍频环、分频环多环合成单元、混合环多环合成单元、混合环第二节第二节 直接数字频率合成技术直接数字频率合成技术一、基本一、基本DDFS的工作原理的工作原理 基本基本DDFS功能方框图如图功能方框图如图2.1所示。它基本上所示。它基本上由五部分组成:频率码锁存器(由五部分组成:频率码锁存器(FR)、相位累加)、相位累加器(器(PA)、)、ROM(正弦表)、(正弦表)、D/A变换器、低通变换器、低通滤波器(滤波器(LPF),在时钟的统调下工作。),在时钟的统调下工作。二、基
25、本二、基本DDFS的设计的设计设设 为所需输出频率。用为所需输出频率。用 代替代替t,则以时钟,则以时钟周期周期 为取样间隔的正弦取样值为为取样间隔的正弦取样值为 最小相位间隔应是最小相位间隔应是 式中式中AROM的地址线位数。而最小频率间隔(相邻的地址线位数。而最小频率间隔(相邻两个频率点之差,即频率分辨力)应是两个频率点之差,即频率分辨力)应是 式中式中N相位累加器的位数,一般相位累加器的位数,一般N都大于都大于A。于是。于是输出频率可以写成输出频率可以写成 最高输出频率最高输出频率时钟频率时钟频率/4设计举例:设计举例:若要求若要求DDFS输出频率为输出频率为1Hz10kHz频率频率间隔
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