历史上的今天
返回首页

历史上的今天

今天是:2024年12月03日(星期二)

正在发生

2019年12月03日 | 细数示波器或曾不为人知的12项功能

2019-12-03 来源:elecfans

示波器是人们设计、制造或修理电子设备不可或缺的工具。在现今这个快节奏的世界里,工程师们需要利用目前最好的工具来快速准确地解决他们所遇到的测量难题。在工程师看来,示波器是成功应对现今测量难题的关键所在。现代数字示波器拥有可帮助节省时间的特性,如深存储和一系列分析工具等,可简化高速数字设计带来的挑战。下文分别细数了示波器或曾不为人知的12项功能。


1. 协议解码

根据示波器波形显示进行串行总线手动解码既耗时又容易出错。在这一相对简单的I2C信号中,可能有问题存在。您能轻松找到这个问题吗?甚至还能说出该信号代表什么吗?要对该数据包进行手动解码,需寻找到包头、数据位及包尾。利用时钟状态(**)对所有数据信号状态(蓝色)进行对照确认,然后将其转换为十六进制数值。

图1:示波器上的I2C信号

在此将手动解码与自动解码示例进行比较。只需定义时钟和数据处于哪些通道上以及定义用于确定逻辑值(“1”和“0”)的阈值,就可以让示波器获悉正通过总线传输的协议。在一瞬间,就可对串行数据进行解码并将其显示出来,说明总线波形显示中的起始位、地址位、数据位和结束位。对I2C总线而言,地址值和数据值能够以十六进制方式显示,或以二进制方式显示。 

图2:自动I2C解码

2. 网络分析仪

需测量回波损耗(Sdd11)或插入损耗(Sdd21),但却没有TDR或VNA,怎么办?您可用高带宽示波器进行一些近似于网络分析的测量,尽管这样做好像有些超出其使用范围,而且肯定有某些局限。传统的频率响应时间测试涉及对快脉冲的测量以及对响应FFT的查看。除这种测量外,您还可以通过一些相当基础的设置来测量回波损耗和插入损耗。

例如,一些高速标准(像PCI Express 3.0和USB 3.0)包括有这样的测量,一长串逻辑值“1”后接一长串“0”。这构成一种稳态条件或低频状态。然后,测试图案变为时钟或1010图案,又称为奈奎斯特图。对前后电压电平进行比较,得到一个标称插入损耗值。可采用更先进的技术以及自定义信号激励来提取其他详细信息。在一篇题为“在数字存储示波器上进行以太网微分回波损耗测量”的白皮书(www2.tek.com/cmswpt/tidetails.lotr?cs=wpp&ci=2748)上可找到有关某一程序的技术概览的佳作。

图3:64个“1”及64个“0”后接“1010”的图形

3. 在DVD驱动器上播放影片

大型LCD屏幕还可用作什么呢?可以肯定的是,您可以在示波器上观看信号完整性分析指南,但更令人高兴的是,您还可以观看最近的电影(但是还不能观看3D视频)。

4. 滤波 

您是否需要用高带宽示波器测量低频信号但又不想有高频噪音?许多示波器都具有数字信号处理功能,可进行滤波,包括低通滤波。下一次,您想在您12GHz示波器上测量100MHz时钟时,可使用带宽限制功能,以得到更佳的信噪比和更精确的测量值。

5. 宽带雷达测试

数字示波器早已具备FFT功能。随着雷达和其他宽带RF系统进入数字领域,现在示波器已具备瞬态或宽频带宽RF信号分析功能。您可以对无外部降频转频器的宽带雷达、高数据速率卫星链路或跳频通信系统执行脉冲分析、数字解调和EVM测量。

图4:显示宽带雷达信号的示波器

6. 改善垂直分辨率

大部分示波器的A/D分辨率为8个比特。用不同的采集模式,可按如下所述,通过求相邻采样的平均值来提高垂直分辨率。那么,通过求平均值和采用高分辨率模式可将分辨率提高多少呢?理论上讲,增加值为0.5Log2N,其中N为相邻采样的平均数。

实际情况是,2个字节的存储深度限制了这一增加。两个字节为16位。保留其中一位作为符号位,剩余的15位用作数据数值。舍入误差使第14位和第15位成为随机值,从而使实际限值变为13位。因此,改善可从约六个有效位开始,用高度过采样时可增至约13位。 

图5:提高垂直分辨率

7. 基于示波器的信号发生器


8. 测试文件

如果您想像大多数人那样在示波器上进行分析,则可能还需要有一些测试文件。了解许多集成软件分析工具中的测试报告功能,可为您节约一些时间。想要更高效,您可以通过远程控制仪表指令自动化分析和测试报告的操作。即便是基本型示波器也具备针对文件的省时功能,比如“保存全部”功能,只需按下一个按钮,即可保存截图、波形数据和设置文件。

图6:文件测试报告功能的用途

图7:长数据记录中标记的用途

图8:高级触发模式可减少对长数据记录的搜索

推荐阅读

史海拾趣

Corstat Containers公司的发展小趣事

在环保意识日益增强的背景下,Corstat Containers公司积极响应,推出了可回收、可降解的环保电子元件包装盒。这一产品不仅满足了市场对环保产品的需求,还为公司赢得了良好的社会声誉。同时,公司还加大了对环保技术的研发投入,不断推出更加环保、高效的电子产品包装解决方案,进一步巩固了其在电子行业的领先地位。

Emerging Display Technolgies公司的发展小趣事

随着虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术的快速发展,微型显示技术的需求日益增加。一家新兴显示技术公司,凭借其在微纳加工和光学设计方面的技术优势,成功研发出了高性能的微型显示屏。这种显示屏具有体积小、分辨率高、功耗低等特点,为VR/AR设备提供了更加逼真的视觉体验。

安碁科技(AKER)公司的发展小趣事

安碁科技在发展过程中,积极寻求与高校、研究机构的合作,以推动技术创新和人才培养。例如,2009年,公司与逢甲大学进行产学合作,共同研发超小型石英振动子。这种合作模式不仅为公司带来了先进的技术和研发资源,也促进了产学研之间的紧密合作和共同发展。此外,安碁科技还不断拓展业务领域,从石英振荡器逐步扩展到汽车电子、工业控制、消费电子等多个领域,实现了业务的多元化发展。

Continental公司的发展小趣事

随着汽车工业的发展,大陆集团开始将业务扩展到汽车轮胎领域。1901年,马牌轮胎首次与德国戴姆勒·奔驰汽车公司合作参加汽车竞赛,这标志着大陆集团正式进入汽车轮胎市场。仅仅三年后,大陆集团就生产出了全世界第一条带花纹的汽车轮胎,这一创新大大提高了轮胎的抓地力和安全性。1908年,大陆集团又生产出了全世界第一个可拆装的车轮,使车轮和车轴分开,由此大大节省了换轮胎的时间。这些技术创新使得大陆集团在汽车轮胎市场上占据了重要地位。

ELECTRONIC ASSEMBLY公司的发展小趣事

在电子产业的浪潮中,一家名为“智汇电子组装”的初创公司凭借其独特的技术优势迅速崛起。公司创始人是一位资深的电子工程师,他带领着一支由多名技术精英组成的团队,专注于研发高效、精确的电子组装技术。通过不断创新和优化,智汇电子组装成功开发出一套自动化组装设备,大大提高了生产效率,降低了成本。凭借这一技术优势,公司逐渐在电子组装市场上崭露头角,赢得了众多客户的青睐。

BURGESS公司的发展小趣事

随着时间的推移,BURGESS不断扩展其业务范围,并于1984年首次开发租船服务。这一创新举措不仅满足了客户多样化的需求,也进一步巩固了其在行业内的领先地位。此后,BURGESS继续其国际化步伐,成功进驻美国市场,进一步扩大了其全球影响力。

问答坊 | AI 解惑

小人物朋友 你有消息了吗?

小人物朋友 你有消息了吗? 您不是在第一时间能获得题目吗? 有了吗?…

查看全部问答>

虚拟机LINUX与开发板的内核不同遇到的问题??

1.有没有人知道,虚拟机里的LINUX系统的内核是2.4,ARM9学习板上的系统是2.6。那么编译出来的文件能在开发板上执行吗? 2.内核移植:虚拟机里的LINUX内核是2.4的,内核移植时能不能用2.6的代码,并把它移植到ARM9学习板上?…

查看全部问答>

电子围栏有哪些特点

电子围栏产品是目前最先进的周界防盗报警系统,由主机和前端围栏组成。主机主要是产生和接收高压脉冲信号,在前端围栏处于触网、短路、断路状态时产生报警信号,并把入侵信号发送到安全报警中心;而前端围栏由杆及特制合金导线等构件组成的有形周界 ...…

查看全部问答>

各位大虾帮忙,加密芯片ESPU0808有人用过吗?

最近我们公司有一个方案,要用到加密芯片。听说加密芯片ESPU0808芯片不错,上次去深圳的集成电路展也看到他们的公司了,有没有人用过这个芯片呢,有的话告诉我一下啊,谢谢了。急着了解中,…

查看全部问答>

大家帮我看看这是怎么回事

为什么我在用MDK和ULINK ME下载程序的时候出现:Error:Flash Download failed-Target DLL has been cancelled. 紧急求助,有知道的坛友请不吝赐教,感激不尽!~ …

查看全部问答>

下面两种case综合是否等效

一 donot carecase(addr)   3’d0: output = 3’d0;    3’d1: output = 3’d1;    3’d2: output = 3’d2;    3’d3: output = 3’d3;    3’d4: output = 3’d4;   &nb ...…

查看全部问答>

stm32的usart接收字符串问题:怎样接收字符串

如何让stm32的usart接收字符串啊,USART_ReceiveData函数仅仅接收的是最后一个字符…

查看全部问答>

uc/os移植的问题

移植uc/os 时发现,任务内的局部变量不在该任务堆栈区分布,不知什么原因。…

查看全部问答>

基于AD9854的信号发生器设计

本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:28 编辑 基于AD9854的信号发生器设计    …

查看全部问答>