Milyen szerepet játszanak az oszcilloszkópok a másodlagos műszaki mutatók alkalmazásában
Sávszélesség meghatározása
A sávszélesség-mutatók minden bizonnyal fontosak. Azok a tervezők, akik folyamatosan feszegetik a nagy sebességű soros busz architektúra korlátait, a sávszélesség mindig is a legfontosabb szempont volt az oszcilloszkóp vásárlásakor.
Maga a sávszélesség azonban csak egy olyan mérőszám, amely leírja egy műszer frekvenciaválaszát (az a frekvencia, amelyen a szinuszhullám -3 dB-ről legördül). Két azonos sávszélességű oszcilloszkópnak nagyon eltérő emelkedési ideje és teljesen eltérő válasza lehet az összetett hullámformákra. Nincs szükség arra, hogy óvatosan megbökjön néhány ilyen mutatót vagy funkciót, hogy jobban megkönnyítse a vásárló döntését?
Kétféleképpen lehet válaszolni erre a kérdésre, az egyik az oszcilloszkóp valós emelkedési ideje, a másik pedig a műszer viselkedése digitális jelfeldolgozás (DSP) módban.
Az analóg felfutási idő az oszcilloszkóp sávszélességének függvénye. Megkísérli egyszerűen kiszámítani a felfutási időt a sávszélességből tankönyvi képletekkel, amelyek néhány közzétett emelkedési idő mérőszám alapját képezik. A vendégek által megfigyelt emelkedési idők jobb alapot biztosítanak a mérésekhez, mind DSP-fejlesztéssel, mind anélkül. Minden mérnök tisztában van az emelkedési időre adott válasz fontosságával. A mért emelkedési idő és a számított emelkedési idő közötti különbség mérése azt jelenti, hogy megértsük, miről beszélünk.
Oszcilloszkóp triggerelés és jelkomplexitás
A "nagy sebességű mérés" kifejezésnek különböző jelentései vannak a nanoszekundum alatti élek és a gyors órajelek tekintetében. Néha figyelmen kívül hagyják, hogy ezek a nagy sebességű mérések gyakran nagyon összetett mérések. Egy kód rögzítése az adatfolyamban ítéletet, szerencsét, becslést, találgatást... vagy a trigger funkció helyes megválasztását igényel.
Az oszcilloszkóp triggerelése határozza meg, hogy mit lehet rögzíteni, megnézni és mérni a műszerrel. Ez a funkció ugyanolyan fontos, mint a sávszélesség és a mintavételezési sebesség. A triggerrendszereknek saját, eltérő specifikációi vannak. A trigger útvonalak általában a fő bemeneti jelút mellékfolyói, és ugyanazokat a környezeti jellemzőket kell tükrözniük, mint például az érzékenység, a jitter és így tovább. A trigger teljesítményének másik mutatója a trigger típusok tartománya, vagyis azok a feltételek, amelyeket a trigger bekövetkezésekor meghatározhatunk.
Kapcsolódó „másodlagos” mutatók
Eddig az általunk tárgyalt technikai mérőszámok általában másodlagosak voltak a sávszélesség, mintavételezési sebesség stb. elsődleges mérőszámaihoz képest. A tény azonban az, hogy sok más olyan paraméter van, amelyeket gyakran másodlagos kérdésnek tekintenek az oszcilloszkóp kiértékelési folyamatában, és amelyek elősegíthetik vagy akadályozhatják a szoros tervezési ütemtervet.
Számos soros szabvány esetében a beágyazott órajel-helyreállítás az oszcilloszkóp szemdiagram elemzésének alapja, amely olyan mérésekhez is támogatást nyújt, mint az órajel-adat helyreállítás (CDR, a 3. ábrán látható módon). A beágyazott órajelekkel dolgozó tervezőknek túl kell tekinteniük az elsődleges mérőszámokon, és meg kell fontolniuk, hogy az oszcilloszkópok milyen módon tehetik gyorsabbá, egyszerűbbé, rugalmasabbá és megismételhetőbbé az óra visszaállítását.
Az alkalmazási követelmények mindig is vezérelték a választás irányát. Használható-e az oszcilloszkóp nagyjavításra vagy megfelelőségmérésre? Milyen óra-helyreállítási mechanizmusok állnak rendelkezésre? Az oszcilloszkópok valós időben visszaállíthatják az órákat, és megjeleníthetik a dinamikus szemdiagram jellemzőit?
A legtöbb csúcskategóriás oszcilloszkóp az óra-helyreállítás két módszerének egyikét kínálja, a szoftver-alapú óra-helyreállítást vagy a hardver-alapú óra-helyreállítást. A szoftver óra-helyreállítása a tárolt adatgyűjtési adatokból jön létre. Az olyan eljárásokkal végzett megfelelőségi teszteléshez, mint a TDSRT-Eye automatizált megfelelőség-tesztelő és -elemző szoftver, a szoftveres megközelítés a választott eszköz.
Valós idejű szemdiagram beszerzéshez lehet fáziszárt hurok (PLL) alapú óra-helyreállítást használni, de itt is óvatosan kell nyomni a mérőszámokat: lehet-e a PLL (ami lehet szoftver- vagy hardver-helyreállítás is ) alkalmazkodni a jelenlegi soros szabványban kialakuló órajel-frekvenciákhoz? Van, aki igen, van, aki nem, ezért fontos megérteni a különbségeket.






