数字存储示波器.ppt
《数字存储示波器.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《数字存储示波器.ppt(111页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、9.1 概述 9.2 数字示波器的采样方式9.3 数字示波器的组成原理9.4 数字示波器的设计,第9章 数字示波器,数字示波器是 20 世纪 70 年代初发展起来的一种新型示波器。这种类型的示波器可以方便地实现对模拟信号波形进行长期存储并能利用机内微处理器系统对存储的信号做进一步的处理,例如对被测波形的频率、幅值、前后沿时间、平均值等参数的自动测量以及多种复杂的处理。数字存储示波器的出现使传统示波器的功能发生了重大变革。,9.1.1 数字存储示波器的组成原理,9.1 概述,典型的数字存储示波器原理框图如图所示,9.1.2 数字示波器的主要技术指标及分析,定义:单位时间内对模拟输入信号的采样次数
2、,单位为MS/s(兆次/秒)等。DSO给出的采样速率指标是指DSO所能达到的最高采样速率,由A/D转换器的最高转换速率决定。最高采样速率表示了仪器捕捉信号在时间轴上细节的能力。,1 采样速率 fs,示波器不能总以最高采样速率工作,为了能在屏幕上清晰的观测不同频率的信号,DSO设置了多挡扫描速度(亦称扫描时间因数),以对应不同的采样速率。DSO的最高扫描速度挡与其最高采样速率相对应。,定义:用记录一帧波形数据所占有的存储容量来表示,单位为KB或MB等。记录长度表示DSO能够连续存入采样点的最大字节数。记录长度又称存储容量或存储深度,,2记录长度 L,记录长度越长,水平分辨率就越高,就允许用户捕捉
3、更长时间内的事件,就能为复杂波形提供更好的描述。一般说来,记录长度越长越好,但是由于高速存储器制造技术的限制,目前DSO记录长度的长度是有限的。需要指出的是,对于某个DSO,其记录长度是个确定的值,但实际测试使用的存储容量可以是变化的。,定义:当示波器输入不同频率的等幅正弦信号时,屏幕上显示的信号幅度下降3dB时所对应的输入信号上、下限频率之差,称为示波器的频带宽度,单位为MHz或GHz。,3 存储带宽 BW,数字示波器有模拟带宽和存储带宽两种表达方式。模拟带宽:指采样电路以前模拟信号通道电路的频带宽度 实时带宽:存储带宽 等效带宽:,采用实时采样方式时所具有的存储带宽,工作在等效采样工作方式
4、下测量周期信号时所表现出来的频带宽度。,3 存储带宽 BW,存储带宽:存储带宽按采样方式不同又分实时带宽与等效带宽两种。实时带宽是指数字示波器采用实时采样方式时所具有的存储带宽,主要取决于A/D转换器的采样速率和显示所采用的内插技术。根据取样定理,如果采样速率大于等于信号最高频率分量的2倍,便可重现原信号波形。在数字示波器设计中,为保证显示分辨率,要求增加更多的取样点。采用点显示方式时,每周期采样点数 k 一般取2025。采用插值技术可以降低对示波器 fs的要求,采用矢量内插方式时,一般取k=10;当采用正弦内插方式时,一般取k=2.5。等效带宽是指DSO工作在等效采样工作方式下测量周期信号时
5、所表现出来的频带宽度。在等效采样方式下,要求信号必须是周期重复的,DSO一般要经过多个采样周期,并对采集的样品进行重新组合,才能重显被测波形。等效带宽可以做的很宽,有的DSO的等效带宽可达到几十GHz以上。,模拟带宽:指采样电路以前模拟信号通道电路的频带宽度,主要由Y通道电路的幅频特性和X偏转系统的频率响应决定。如不特殊说明,数字示波器的频带宽度一般是指其模拟带宽。,垂直分辨率又称电压分辨率,它由采用的A/D转换器的分辨率来决定,常以A/D转换器的位数来表示,单位为bit。例如,某DSO采用了8位的A/D转换器,则称该DSO的垂直分辨率为8bit。垂直分辨率也可用(级数/div)来表示。设某D
6、SO采用8bit的A/D转换器,屏幕垂直方向的刻度为8div,则称该DSO的垂直分辨率为32级/div。,4分辨率,水平分辨率又称时间间隔分辨率,常以DSO在进行T测量时所能分辨的最小时间间隔值来表示。如果不加内插,当DSO的采样速率为 fs 时,定定义DSO的时间间隔分辨率为1/fs;如果加了内插算法,且内插器的增益为N,定义DSO的时间间隔分辨率为1/N fs。早期示波器也常用(点/div)表示。例如,某DSO的记录长度为1KB,屏幕水平方向的刻度有10div,则该DSO的水平分辨率为100点/div。,分辨率是指示信号波形细节的综合指标,包括垂直分辨率和水平分辨率。,分辨率与测量准确度紧
7、密相关,但分辨率并非是测量准确度,而是理想情况下测量准确度的上线。,5.垂直灵敏度及误差,垂直灵敏度是指DSO显示在垂直方向(Y轴)每格所代表的电压幅度值,常以V/div、mV/div表示。根据模拟示波器的习惯,DSO也按1-2-5步进方式分挡,每挡也可以细调。垂直灵敏度表明了示波器测量最大和最小信号幅度的能力。,垂直灵敏度误差是指DSO测量信号幅度的准确度,一般用规定频率的标准幅度脉冲信号作校验信号,其计算公式如下 e=100式中,e为垂直灵敏度误差,V1为测量读数值(V),V2为校准信号每格电压值(V),D为校准信号幅度(div)。,扫描速度(又称扫描时间因数,简称为扫速)定义为示波器光点
8、在屏幕水平方向上移动一格所占用的时间,以s/div、ms/div、s/div、ns/div、ps/div等表示。扫描速度表明了示波器能测量信号频率的范围。沿用模拟示波器的习惯,也按1-2-5步进方式分挡,每挡也能细调。扫描速度取决于A/D转换器的转换速率及记录长度(存储容量),其值为相邻两个取样点的时间间隔与每格取样点数N的乘积,即,6.扫描速度及误差,扫描速度误差是指DSO测量时间间隔的准确度。一般用具有标准周期时间的脉冲信号作为校验信号,其计算公式如下式 e=100式中,e为扫描误差;t为校准信号周期时间测量读数值;T0为校准信号周期时间值。,扫描速度(又称扫描时间因数,简称为扫速)定义为
9、示波器光点在屏幕水平方向上移动一格所占用的时间,以s/div、ms/div、s/div、ns/div、ps/div等表示。扫描速度表明了示波器能测量信号频率的范围。沿用模拟示波器的习惯,也按1-2-5步进方式分挡,每挡也能细调。扫描速度取决于A/D转换器的转换速率及记录长度(存储容量),其值为相邻两个取样点的时间间隔与每格取样点数N的乘积,即,6.扫描速度及误差,扫描速度误差是指DSO测量时间间隔的准确度。一般用具有标准周期时间的脉冲信号作为校验信号,其计算公式如下式 e=100式中,e为扫描误差;t为校准信号周期时间测量读数值;T0为校准信号周期时间值。,例如,对于一个21万像素(57536
10、8)的显示屏幕,水平方向应显示500个点(相当于50点/div)。为了保持这个时间分辨率,较简单的设计方案是:以显示窗口的最高水平分辨率来确定DSO的记录长度,并根据所选的扫描速度来决定采样速率。当扫描速度选择1s/div,就应提供50MS/s的采样速率,正好保证水平方向有500个采样点。如果选择的采样速率太低,采样点少,就不能保证水平分辨率;如果选择的采样速率过高,则采样点过多,采样存储器又会溢出。,9.1.2 数字示波器的主要技术指标及分析,二 记录长度与采样速率的关系,简易DSO的记录长度与显示器水平方向的分辨率在数值上是一致的。其 记录长度L、采样速率fs和扫描速度t/div存在以下关
11、系式 L=fst/div10式中,10表示显示屏幕水平方向的刻度为10格。上式表明,当L确定之后(由硬件确定,不能改变),DSO的采样速率fs与扫描速度t/div成反比。,二 记录长度与采样速率的关系,简易DSO的记录长度与显示器水平方向的分辨率在数值上是一致的。其 记录长度L、采样速率fs和扫描速度t/div存在以下关系式 L=fst/div10,这种简易DSO的设计存在以下两个缺点。1由于记录长度是以显示窗口的最高水平分辨率来设计的,DSO的记录长度不可能太长(一般在500B左右或1 000B左右),因此,很难完整地记录并显示一个较复杂的信号。2不便观测一个同时含有高频和低频成分的信号波形
12、。例如,要求显示一行含有行同步信号的电视信号,若以低频的行频信号调整扫描速度,可以看到一行完整的信号,但看不清楚其中电视信号的波形;若以其中高频的电视信号调整扫速,则又看不到一行完整的信号。,要想观察到又长又复杂波形的细节,就需要在较高采样速率情况下进行较长时间的记录,,二 记录长度与采样速率的关系,目前现代DSO记录长度已能做到多达48MB的超长存储深度,从而支持在高采样率情况下对复杂波形的捕获。增加记录长度后,一次捕捉的波形样点多了。但是屏幕水平方向一般只有500点左右的像素,只能看到波形中的某一部分。为此,不少厂家又提出“窗口放大”或“波形移动”等功能,使用户通过多次放大或左右移动,既可
13、看到波形的全貌又可看到局部细节。图给出了采用“窗口放大”的示意图。,9.1.3 数字示波器的特点,(1)数字示波器在存储工作阶段,对快速信号采用较高的速率进行取样与存储,对慢速信号采用较低速率进行取样与存储,但在显示工作阶段,其读出速度采取了一个固定的速率,不受取样速率的限制,因而可以获得清晰而稳定的波形。可以无闪烁地观察频率很低的信号,这是模拟示波器无能为力的。对于观测频率很高的信号来说,模拟示波器必须选择带宽很高的阴极射线示波管,这就使造价上升,并且显示精度和稳定性都较低。而数字存储示波器采用了一个固定的相对较低的速率显示,从而可以使用低带宽、高分辨率、高可靠性而低造价的光栅扫描式示波管,
14、这就从根本上解决了上述问题。若采用彩色显示,还可以很好地分辨各种信息.,数字示波器与模拟示波器相比较有下述几个特点。,(3)具有先进的触发功能。数字示波器不仅能显示触发后的信号,而且能显示触发前的信号,并且可以任意选择超前或滞后的时间,这对材料强度、地震研究、生物机能实验提供了有利的工具。除此之外,数字存储示波器还可以向用户提供边缘触发、组合触发、状态触发、延迟触发等多种方式,来实现多种触发功能,方便、准确地对电信号进行分析。,(4)测量精度高。模拟示波器水平精度由锯齿波的线性度决定,故很难实现较高的时间精度,一般限制在3%5%。而数字存储示波器由于使用晶振作高稳定时钟,有很高的测时精度。采用
15、多位A/D转换器也使幅度测量精度大大提高。尤其是能够自动测量直接读数,有效地克服示波管对测量精度的影响,使大多数的数字示波器的测量精度优于1%。,(2)数字示波器能长时间地保存信号。这种特性对观察单次出现的瞬变信号尤为有利。有些信号,如单次冲击波、放电现象等都是在短暂的一瞬间产生,在示波器的屏幕上一闪而过,很难观察。数字存储示波器问世以前,屏幕照相是“存储”波形采取的主要方法。数字示波器把波形以数字方式存储起来,因而操作方便,且其存储时间在理论上可以是无限长的。,(6)具有数字信号的输入/输出功能,所以可以很方便地将存储的数据送到计算机或其他外部设备,进行更复杂的数据运算或分析处理。同时还可以
16、通过GPIB 接口与计算机一起构成强有力的自动测试系统。,(5)具有很强的处理能力,这是由于数字示波器内含微处理器,因而能自动实现多种波形参数的测量与显示,例如上升时间、下降时间、脉宽、频率、峰峰值等参数的测量与显示。能对波形实现多种复杂的处理,例如取平均值、取上下限值、频谱分析以及对两波形进行加、减、乘等运算处理。同时还能使仪器具有许多自动操作功能,例如自检与自校等功能,使仪器使用很方便。,数字示波器也有它的局限性,例如,由于受 A/D转换器最大转换速率等因素的影响,数字示波器目前还不能用于观测频率较高的信号。,9.2 数字示波器的采样方式,数字示波器按其工作原理可分为波形的采集(采样与存储
17、)、波形的显示、波形的测量与波形的处理等几部分。对被测信号的波形进行采样与存储是DSO最基础的工作。数字示波器的采样方式有实时采样和非实时的等效采样两种,等效采样又可分为顺序采样和随机采样。,9.2 数字示波器的采样方式,波形的采集 波形的显示 波形的测量 波形的处理,9.2.1 实时采样方式的原理与实现 9.2.2 顺序等效采样方式的原理与实现 9.2.3 随机等效采样方式的原理与实现,实时采样等效采样,顺序采样随机采样,9.2.1 实时采样方式的采集原理,实时取样是指对波形进行等时间间隔取样,按照取样先后的次序进行A/D转换并存入存储器中。典型实时取样方式的采集电路如图。,本节重点分析:一
18、、取样与A/D转换二、t/div 控制器 三、写地址计数器 四、采样与存储电路,9.2.1 实时采样方式的采集原理,一、取样与A/D转换,取样即连续波形的离散化,其方法可用右图说明。把模拟波形送到加有反偏的取样门的a点,在c点加入等间隔取样脉冲,则对应时间 tn(n1,2,3,)取样脉冲打开取样门的瞬间,在b点就得到相应的模拟量an(n1,2,3,),这个模拟量an 就是取样后得到的离散化的模拟量。,、取样,一、取样与A/D转换,9.2.1 实时采样方式的采集原理,、取样,2、A/D转换,若把an中的每一个离散模拟量进行A/D转换,就可以得到相应的数字量。例如a1 A/D01H;a2A/D02
19、H;a3 A/D03H;a7 A/D01H。如果把这些数字量按序存放在存储器中,就相当于把一幅模拟波形以数字量的形式存储起来,A/D转换器是波形采集的关键部件。它决定了示波器的最大取样速率、存储带宽以及垂直分辨率等多项指标。目前存储示波器采用的A/D转换的形式有逐次比较型、并联比较型、串并联型以及CCD器件与A/D转换器相配合的形式等。并联比较式A/D转换器的转换速度可以做得较高,但价格也较贵,是数字存储示波器采用最多的一种形式。,9.2.1 实时采样方式的采集原理,二、扫描速度t/div 控制器,扫描速度t/div控制器实际上是一个时基分频器,用于控制A/D 转换速率以及存储器的写入速度,它
20、由一个准确度、稳定性很好的晶体振荡器、一组分频器和相应的组合电路组成。典型的t/div控制电路原理如图,三、写地址计数器,写地址计数器用来产生写地址信号,它由二进制计数器组成,计数器的位数由存储长度来决定。写地址计数器的计数频率应该与控制A/D转换器的取样时钟的频率相同。写地址计数器原理图如图示。,四、采样与存储电路,这种采样方法是在信号经历的实际时间内对信号进行采样,因而称之为实时采样方式。实时采样方式对观测单次出现的信号非常有效,是数字示波器必须具备的采样方式,但由于该方式受到A/D转换器最高转换速率的限制,使被测信号的频带宽度受到了限制。,9.2.2 顺序采样方式的采集原理,波形的采集,
21、实时采样等效采样,顺序采样随机采样,顺序采样方式是一种非实时的等效采样方式,它是在模拟取样示波器技术基础上进行数字化而发展起来的。它每次触发只在周期信号波形上取一个样点,但每次取样的时间都较上次取样点延迟一个已知的,多次取样后就可精确地重现被测波形。顺序等效采样方式将周期性的高频信号变换成波形与其相似的周期性低频信号,因而可以可用速度较慢的A/D转换器(但仍需要高速取样器)获得很宽的频带宽度。顺序等效采样仅限于处理重复性的周期信号。,一个典型的采用顺序采样方式的采集系统如图所示。,设原信号周期为T,取满一个信号周期需要采样n次,则经过采样变换后,原信号周期增大的倍数为 q=n=如果每间隔m个信
22、号周期采样一次,那么经过采样变换后,原信号周期增大的倍数为 q=mn=,9.2.2 顺序采样方式的采集原理,步进系统在顺序采样方式中起了关键性的作用,步进系统的电路原理框图如图所示。,9.2.3 随机采样方式的采集原理,随机采样在每个采样周期可以采集多个采样点,并且每个采样周期第一个采样点的时间(t1、t2、t3 时刻)是随机的。随机采样方式的示意图如图。,随机采样方式的实现关键的技术:短时间间隔的测量和波形重建。,1、短时间测量 短时间测量即测出每次采样周期触发点与其后的第一个采样点时刻之间的时间间隔。这些时间间隔极短,很难直接测量,一般采用精密的模拟内插器进行扩展后再进行测量。,模拟内插器
23、主要包括:相位检测、时间展宽、方波转换、时间测量四个部分。,相位检测部分主要完成在进行随机采样时,将触发到来时刻与触发到来后第一个采样点之间的时间间隔转换成脉冲宽度为Tx的窄脉冲;时间展宽部分主要完成将相位检测到的窄脉冲按照一定的比例展宽成锯齿波,展宽比由时间展宽电路中放电电流与充电电流之比来决定;方波转换部分完成将时间展宽后得到的锯齿波信号转换成脉冲信号,作为计数的闸门信号;时间测量部分完成对闸门信号的宽度进行测量(用计数方式),测量出的计数结果送给CPU进行处理。,1、短时间测量,2波形重构与随机排序算法 波形重构就即以触发点为基准,按照TX1、TX2、TX3 大小摆正每次触发后采集的数据
24、在时间轴上的位置,以重构被测信号波形。为了便于理解,以下图所示的采用随机采样方式的 DSO 为例进行分析。,2波形重构与随机排序算法,该系统主要由信号调理部分,高速A/D转换器,小容量的高速缓存RAM1(采样RAM),大容量高速缓存RAM2(显示RAM),CPLD控制电路,采集处理器等电路组成。等效采样数据的排序算法由采集处理器完成,排序后的结果存放于RAM2,并通过接口随时将RAM2中的数据上传到主处理器完成波形显示的处理。,2波形重构与随机排序算法,扫描速度 实时速率 等效速率 等效倍数M 每轮有效长度L1000ns/div 40 MS/s 40 MS/s 1 8192 B500 ns/d
25、iv 40 MS/s 100 MS/s 2.5 3276 B200 ns/div 40 MS/s 200 MS/s 5 1638 B100 ns/div 40 MS/s 400 MS/s 10 819 B50 ns/div 40 MS/s 1 GS/s 25 327 B20 ns/div 40 MS/s 2 GS/s 50 163 B10 ns/div 40 MS/s 4 GS/s 100 81 B,该DSO最高采样速率为40MS/s,记录长度为8kB,则在不同的扫描速度状态下,关系如表所示。,2波形重构与随机排序算法,扫描速度 实时速率 等效速率 等效倍数M 每轮有效长度L1000ns/di
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 数字 存储 示波器
链接地址:https://www.31ppt.com/p-5270057.html