回收安捷伦DSO7054B二手示波器
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使用上述几率方程和静寂时间方程式,可以对两个具有相似性能特征和价位的 500-MHz 带宽示波器进行测量比较。
在进行比较测量时,使用真实电路来生成一个随机亚稳状态(偶发毛刺),平均每秒生成大约 5 次。分别启用每个示波器的默认设置(Default Setup)。
由于我们需要观察的毛刺长度为 5至 15 ns 的跨度,因此针对这个特定测量,我们将时基设置为更佳的 10 ns/ 格。为了能让每个示波器实现最稿捕获率,我也没有开启其他的特殊功能,比如测量、波形运算、串行总线分析,或数字通道采集等。
每个示波器开启 5 秒钟的余辉,但这不会影响它的波形捕获率。使用示波器的默认上升边沿触发条件,触发电平设为 +1.40 V;在采集过程中出现的亚稳状态可以在屏幕中央看到。
为了确定示波器捕获毛刺的几率,在计算中假定 5 秒是合适的观察时间。
从图 3 中可以看到 Keysight 3000 X 系列示波器以 1,000,000 个波形 / 秒的波形捕获率能够在 5 秒钟内可靠地捕获多次随机和偶发亚稳状态。
使用 Tektronix DPO/MSO3000 系列信号示波器,测量结果有很大差异,如图 4 所示。尽管该示波器所宣称的波形捕获率高达55,000 个波形 / 秒,但是当我们在 10 ns/ 格进行操作时,其最da捕获率仅为 2,600 个波形 / 秒。
下面是在相同测量条件下,Tektronix MSO3000 系列示波器的静寂时间百分比:% DT = 100 x (1 - (2600/s x 100 ns)) = 99.97%
在 5 秒钟过后,通过 Tektronix 示波器我们无法观察到偶发亚稳状态。原因是静寂时间太长,从而导致捕获毛刺的几率极低。假设信号中的问题信号发生概率较低,并且您愿意等,那么该示波器最终会捕获到这个亚稳状态。
以下是使用 Tektronix DPO/MSO3000 系列示波器时在 5 秒观察时间后捕获毛刺的几率。
确定示波器的实际波形捕获率
影响示波器的波形捕获率的因素有很多。示波器厂商往往只突出宣传示波器的“优点”或最佳情况下的波形捕获速率,而这通常只会在极为有限的设置条件下才能达到。
示波器的时基设置通常是影响捕获率的首要设置条件,这是因为时基设置决定了采集显示的时间窗口。把示波器的时基设为较长的时间 / 格设置时,示波器可对更长的波形进行数字转换。
例如,在 2 ms/ 格时,示波器的屏幕采集时间是 20 毫秒。如果示波器的静寂时间为零(理论上是不可能的),则条件下的波形捕获率将是每秒 50 个波形(1/20 ms)。
如果您需要了解示波器的波形和解码捕获率,那么必须在各种预计会用到的设置条件下进行测量,不要轻信厂商标榜的波形捕获率参数。
测量示波器的捕获率并不难,大多数示波器都提供了一个触发输出信号――通常用于使其他仪器与示波器的触发同步。您可
以通过外部计数器来测量这个输出触发信号的平均频率,进而测量示波器的捕获率。但要切记,用作示波器输入触发源的信号的潜在触发速率必须要超过示波器的预计捕获率。否则,较慢的触发速率会限制示波器的捕获率。
在表 1、2 和 3 中,分别对具有价格优势的 100-MHz、500-MHz 和 1-GHz 带宽示波器进行波形捕获率比较。测试首先会采用每个示波器的默认设置条件。在测试过程中仅开启其中的一个通道。
通过选择能够提供采样率的小的采集存储器以优化不同时基下的存储深度。特别要指出的是,借助 KeysightMegaZoom 技术可以自动实现这种优化。
总结
如果找出并调试随机和偶发异常对您来说非常重要,那么在选择测量所用的示波器时,必须考虑波形捕获率这个因素。捕获率直接决定着示波器捕获和显示随机电路问题的几率。
本应用指南主要阐述了当使用模拟采集通道时,示波器的最佳波形捕获率比较。您应当注意到在使用数字采集通道(MSO 型号)和 / 或串行总线解码时,大多数示波器的波形捕获速率都会明显下降,启用深存储后更为明显。
是德科技第四代 InfiniiVision 系列示波器拥有业内最快的波形和串行解码捕获率(高达每秒钟1,000,000 个波形)。使用逻辑通道和串行总线解码功能时,InfiniiVision MSO 不会降低捕获率。
Keysight InfiniiVision DSO 和 MSO 还通过更高程度的硬件集成(MegaZoom 技术),将示波器静寂时间降至低,从而获得更快且不会影响性能的捕获率。
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