+86-18822802390

Módszerek és tippek a tápfeszültség hullámzásának mérésére oszcilloszkóppal

Dec 01, 2023

Módszerek és tippek a tápfeszültség hullámzásának mérésére oszcilloszkóppal

 

1. kérdés: A nagysebességű soros tesztelés során milyen követelmények vonatkoznak a teszteléshez szükséges oszcilloszkópra? Mely mutatók a legkritikusabbak?
V: Alapvetően a sávszélességnek és a mintavételezési frekvenciának meg kell felelnie a soros jel követelményeinek. Ezután meg kell vizsgálnia, hogy ez egy differenciáljel-e, és az oszcilloszkóp elemző funkciója soros teszteléshez, például minta kioldásához és dekódolásához.


2. kérdés: Nagy sebességű digitális jelek mérésekor az oszcilloszkóp sávszélességének a jelfrekvencia ötszörösénél nagyobbnak kell lennie? Miért?
V: Válassza ki az oszcilloszkóp sávszélességét, amely általában a mért jel sebességének 2,5-szerese vagy a jel legmagasabb frekvenciájának ötszöröse, hogy a nagy sebességű jel ötödik harmonikusa látható legyen.


3. kérdés: Hogyan befolyásolja a sávszélesség a tesztelés során a teszteredményeket? Melyek a vizsgálóműszer sávszélesség-követelményei?
V: Először is, az elégtelen sávszélesség elveszíti a jel nagyfrekvenciás harmonikus összetevőit, ami pontatlan idő- és amplitúdóméréseket eredményez. Azonban annak ellenére, hogy az azonos sávszélességű oszcilloszkópok eltérő emelkedési időt mutatnak, az alkalmazás számára kritikus fontosságú a felfutó élen előforduló hiba mérése. Emellett az adatjelben a szemdiagram nyitása is nagyban befolyásolja. Emiatt az emelkedési idő specifikációi nagyon fontosak az időtartományban méréseket végző eszközök (oszcilloszkópok) esetében.


4. kérdés: Minél nagyobb a sávszélesség, annál jobb?
V: Ahogy korábban említettük, a jelenleg széles körben használt áramköri lapok, csatlakozók, kábelek és integrált modulok felfutási ideje nagyon korlátozott, így a nagyfrekvenciás alkatrészek súlyosan elvesznek a nagy sebességű jelek átvitele után. Számos új, harmadik generációs szabvány (USB3.0, PCIE Gen3, 10G-KR) figyelembe vette ezt, és sokkal kisebb sávszélességet igényel, mint korábban. Természetesen vannak kivételek, amelyek nagyobb sávszélességet igényelnek. Például a 100G Ethernet megoldás komplex modulációs technológiát (DP-QPSK) használ, és négy analóg bemenetet és több mint 20 GHz-es sávszélességet igényel az elemzéshez. Ezeket az alkalmazásokat szem előtt tartva a Tektronix bejelentette, hogy 30 GHz-et meghaladó sávszélességű oszcilloszkópjai még ebben az évben elérhetők lesznek.


5. kérdés: Hogyan javíthatjuk a tesztműszer érzékenységét?
V: Válassza ki a megfelelő sávszélességet. A túlzott sávszélesség növeli a zajt. Függőleges beállításnál próbálja meg hagyni, hogy a jel a lehető legnagyobb mértékben kitöltse a képernyőt, hogy teljes mértékben kihasználja az oszcilloszkóp AD számjegyeit. Használhat hullámforma-átlagolást, megfelelő szonda sávszélességet, és választhat nagy felbontást. (Nagy felbontású) felvételi mód és így tovább.


K6: A rendszertervezés hibakeresése során hogyan lehet rövid időn belül megerősíteni a kóros jelenségeket és tisztázni az áramkör működési feltételeit, hogyan lehet növelni a kóros jelenségek elkapásának esélyét?
V: A DPX technológiát használva és a végtelen perzisztenciát bekapcsolva néhány másodpercen belül abnormális jelek láthatók, amelyek órákig nem láthatók. Ez a teljesítmény növeli annak esélyét, hogy a digitális rendszerekben előforduló tranziens események szemtanúi legyenek, beleértve a rövid impulzusokat, hibákat és átalakítási hibákat.

 

GD188--5 Storage Function Oscilloscope Multimeter

A szálláslekérdezés elküldése