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2021年06月25日 | 电子爱好者的示波器如何选择?
2021-06-25 来源:eefocus
首先取决于您需要测试的信号类型及您希望的测试准确度。
最重要的因素是对上升时间和幅值测量的准确度要求。
对串行信号而言,数据比特率和上升时间是最重要的两个因素. 有一个非常好的评估准则是:
示波器的带宽> 1.8 X 信号比特率. 在这个准则下,如果被测信号的上升时间>20%UI,那么1.8关系的带宽能捕获信号能量的99.9%。
对于时钟、快沿信号而言,当实际信号的上升时间大于示波器的上升时间的3倍时,测量的精确度可达到5%。
根据上升时间和带宽的关系,似乎可以得出结论,带宽越高,测量的误差越小,因为带宽越高,对应的示波器本身的上升时间越小,测量出的上升时间就非常接近于真实的上升时间。
实际上带宽并不是越大越好,因为示波器毕竟不是一个理想的仪器,它本身也有噪声。
从频域来理解会更容易些。只有当被测信号的能量远大于示波器测量系统本身带来的噪声能量的时候即信噪比足够大的时候,选择的带宽才是合适的。
当被测信号99%的能量都在500MHz范围以内,使用500MHz 的示波器就合适了,但如果用6GHz 的示波器,因为500MHz到6GHz 带宽范围内的示波器及探头的底噪及探头感应的噪声能量会远大于被测信号剩下的1%的能量,测量出来的结果反而没有用500MHz带宽的更接近真实情况。
在测量电源纹波时需要将示波器带宽限制为20MHz就是这个道理。
示波器带宽选择示例:


要保证采样率:
超过带宽5倍以上的采样率可保证好的测量精度采样
测试脉冲波,需在上升沿采样3-5个点
高采样率减少了测试波形的失真
存储深度:
高频和低频信号经常是混在一起的,在捕获信号时要避免“盲人摸象”。
捕获足够长的信号确保包含了低频成分,再局部展开或局部放大查看细节。
有些示波器由于存储深度的限制,无法在保证采样率足够的情况下依然能够捕获到完整的低频成分,这时候只有适当牺牲采样率来查看信号的长时间特点,但要警惕采样率不够带来的测量误差,最好是换用存储深度足够的示波器。
在很多的实际应用中都属于下面四种长存储的应用范畴,如电源软启动过程的测量,电源纹波和电源噪声的测量, FFT分析,扩频时钟分析,发现随机或罕见的错误,统计分析,抖动追踪分析,眼图,等。示波器标配有一定的存储深度,存储深度的深度可以作为一个选件,当标配的存储深度不能满足这些应用时要考虑添加存储深度选件。
低频信号中有高频噪音
高速信号中有低频调制
信号的变化过程非常缓慢
只有样本数足够多,分析结果才有意义
史海拾趣
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