现代电子测量技术教案.ppt
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1、现代电子测量技术,电子信息工程学院 王化深,Modern Electronic Measurement Technology,目 录,第一章 概述 第二章 数字示波技术第三章 数字化信号发生技术第四章 数据域测试技术第五章 自动测试系统,本课教学安排1、课程安排课堂教学 14学时实验(二个整天)15学时考试:1学时2、考核成绩总成绩=考试(50)+实验(20+30),第一章 概述,第一节 经典电子测量技术1、测量数据处理2、显示测量技术3、频率测量技术4、电压测量技术5、信号发生技术6、频域测量技术,第二节 现代电子测量技术1、数字化测量技术2、智能化测量技术3、虚拟化测量技术4、自动测试系统
2、,第一章 概述,第二章 数字示波技术,第一节 数字存储示波器的组成和原理1、数字存储示波器的组成(Digital Storage Oscilloscope,简写DSO),实际的数字存储示波器通常将模拟示波器的功能融合进来,一种典型的结构如下:,2、信号采样 数字存储示波器均采用实时采样和非实时采样相结合的方法(取样技术),信号采样的关键实现部件是A/D转换器。对观察非周期信号和瞬态信号,实时采样方法能更好地进行处理和分析。3、波形的存储 把每个离散的模拟量经A/D变换后,就可以得到相应的数字量。如果设法把这些数字量存到存储器中,就相当于把一个模拟波形以数字量的形式存储起来,这可利用微处理器来实
3、现。如图:,对于非周期的单次波形以及频率较低的周期波形,必须用实时采样的方法。采样、变换和存储方案,4、存储波形的显示 把存储器中的数据,按地址顺序取出,并经D/A还原为原来的模拟量,同时将地址按顺序送出,并经D/A转换成阶梯波。把前一模拟量送到示波器的Y轴,把阶梯波送到示波管的X轴(作扫描),这样就能把被测波形显示在屏幕上。如图:,第二节 数字存储示波器的特点,数字存储示波器与模拟示波器相比有下述特点(1)长期存储波形(2)信号的采集和存储与显示过程分离(3)具有多种触发方式 能显示触发后的信号,能显示触发前的信号,毛刺触发、脉宽触发、窗口触发、逻辑组合触发、状态触发以及电视视频信号触发等(
4、4)具有多种显示方式定格显示 刷新显示 滚动显示(5)便于进行多波形分析比较(6)采用数字技术提高测量精度高(7)采用微处理器控制,具有智能仪器的特点,第三节 数字存储示波器的主要技术指标1、最高采样速率 采样速率是指单位时间内对模拟输入信号的采样次数。最高采样速率由A/D变换器的转换速率来决定。采样速率通常以采样脉冲的频率(Hz)、每秒的采样样本点数及存储的数据位数来表示。在实际应用中,采样速率可根据所设定的示波器扫描时间因数Dx(t/div)来选择,但其上限则由示波器的最高采样速率所限制。当扫描时间因数t/div确定之后,采样频率fs的计算公式为:fs=n/T式中:n为对应于示波器屏幕水平
5、线每格的采样点数;T为每格的扫描时间。例如:扫描时间为10s/div,水平通道D/A转换器采用10位D/A,示波器水平方向分为10个格,则每格采样数为1024/10=102.4点,采样频率fs为10.24Ms/s。,2、系统带宽 数字存储示波器在存储工作方式下的带宽(存储带宽)是以有效存储带宽和等效存储带宽来表征的。有效存储带宽表征采用实时采样方式时可测量正弦波信号的最高频率;等效存储带宽表征采用非实时采样技术时可测量正弦波信号的最高频率。数字存储示波器的有效存储带宽两种定义目前尚未统一。一种是用A/D转换器采样速率的一半来定义,即按照奈奎斯特频率极限给出,称为最大存储带宽。另一种是Tektr
6、onix公司首先提出了另一种较为合理的存储带宽的定义,即:有效存储带宽=最大采样速率/K其中,K的取值,在使用光点显示时约等于25;使用矢量内插显示时约等于10;使用正弦内插显示时约等于2.5。若非实时采样,其等效存储带宽等于示波器的模拟带宽。,3、测量分辨率和测量精度测量分辨率包括电压分辨率(垂直分辨率)和时间分辨率(水平分辨率)。电压分辨率 电压分辨率指每个采样点的模拟量对应二进制数字的位数,也就是对信号(Vp-p)所能识别的最小电压等级。电压分辨率由A/D变换器的分辨率决定。时间分辨率 时间分辨率表示对模拟信号相邻两个样点之间时间间隔的分辨能力,常以位数(bit)、每格多少点(点/div
7、)或相邻数据点的时间间隔(s)来表示。,4、存储容量 存储容量又称记录长度,表示数字存储示波器获取被测信号长度的能力。示波器的存储容量用存储器能够存储的最大存储字数来表示。数字存储示波器的存储器通常采用1K、4K、甚至2M字及以上的高速半导体存储器。除采集存储器外,还有用于存储多个波形的低速大容量显示存储器和保持存储器,但它们的存储容量并不表示获取信号的能力。在实际应用中,存储容量必须按照存储波形的长度、细节要求的点数(时间分辨率)和仪器限定的时基速度进行选择(对单次信号还取决于采样速率)。在有些情况下,采集存储器可串联或分开使用。,5、动态范围 动态范围指可测量的最大信号与可分辨的最小信号之
8、比,常用对数值dB表示。动态范围=20log(A/D变换分级数)电压分辨率每增加 1bit,分级数增加一倍,分级误差减小一半,动态范围扩展 6dB。6、通道数 通道数指数字存储示波器能够同时存储的模拟信号个数。,第四节 数字存储示波器中的关键技术1、高速信号采集技术 比较式A/D变换器 逐次逼近比较式属于反馈比较式变换器,速率不是很快,故高速数字存储器都采用非反馈比较式A/D变换器,如串并行 A/D变换器、并联比较型A/D变换器等。快速并行比较式(“闪烁”变换)A/D变换器是全并行比较式高速变换器,它在比较式变换器中变换速率最快,但这种变换器使用比较器较多,且分辨率每增加一位,比较器个数便增加
9、一倍,使分辨率的提高受到限制。由于电路复杂,所以制造困难,价格也贵。,电荷耦合器件(CCD)A/D变换器 电荷耦合器件是由许多相距很近,且具有内部电荷转移通道的MOS电容器组成的一维或二维阵列。在加上适当的时钟信号后,在这些MOS电容器之间能够发生电荷沿某一方向的转移。利用CCD器件的快写慢读(电荷转移输出)特性,可以很方便地构成高速数据采集系统。如图:,扫描变换管A/D变换器 扫描变换技术是一种转换存储方法,它利用扫描变换管实现高速A/D变换。通常分为电流型和电压型,电流型A/D变换器转换速率快。扫描变换管与示波管并行工作。扫描变换管工作时,最初是把波形记录在很小的靶面上,然后通过电子束扫描
10、靶面,以图像信号输出的形式把记录的波形抹掉,取出存储信号,经通常的A/D变换器有效地变换后,存储到半导体存储器中,供示波器的CRT显示。这种变换器记录速度高,它的等效采样速率可达 25Gsample/s100Gsample/s。当扫描变换采用更先进的二极管矩阵靶时,它可数字化的瞬态信号(或重复信号)高达6GHz。,数字化照像系统(DCS)数字化照像系统是一种完全不同于传统数字化波形的方法。它利用具有CCD技术的扫描转换录像机,捕获任何模拟示波器屏幕上的波形,使模拟示波器获得数字化和信号处理能力。DCS主要由视频录像机、帧存板、电缆及相关的软件组成。并配有不同的接头,供不同示波器联接用,帧存板插
11、入PC机扩展插槽内。,2、经典显示技术 光点扫描式显示 光栅增辉式显示 光标和字符的显示,3、插值显示技术 线性插值 线性插值是在两个采样点之间插入数据点,且采样点和各插值点处于同一条直线上。对于正弦波形而言,采用线性插值后,每周期仅需要约10次采样就能使波形清晰。正弦插值正弦内插显示是对数据进行sinx/x函数运算后用曲线将各数据点连接起来。采用正弦插值在显示正弦波时,每周只需2.5次采样就能精确地重现这个正弦波,这个数值已接近理论值。正弦插值还能防止在正弦波测量期间发生包络误差。,4、触发方式 数字存储示波器除具有模拟示波器通常的触发外,还具有预置触发观察能力。数字存储示波器中的预置触发功
12、能,是以触发点为参考,灵活地移动存储窗口和显示窗口。通常,预置触发是由延迟触发实现的。延迟触发有“+”延迟触发和“-”延迟触发。这样,有了预置触发功能后,便可以设置不同的延迟字,根据需要在屏幕的范围内观测波形的各个部分。,第五节 数字存储示波器的应用 1.数字存储示波器的选择 确定经常测试的信号类型,确定数字存储示波器的存储带宽。根据信号细节分析的要求,确定示波器的测量分辨率等指标。确定数字存储示波器的数据处理分析能力。对仪器的性能和价格做出综合考虑。,2.数字示波测量方法(1)时间和电压的测量(2)尖峰干扰的测量 利用峰值检波模式在宽范围内捕捉尖峰干扰 利用毛刺触发功能测量尖峰波形除了上述的
13、测量应用之外,数字存储示波器还被广泛地用于电信、电气、机械、材料试验分析、生物医学、电子、国防科研以及其他如地震、激光和纺织等各种科研和生产领域。,你能利用计算机的软硬件实现数字存储示波器功能吗?,第三章 数字化信号发生技术第一节 间接频率合成技术概述基本环、混频环、倍频环、分频环多环合成单元、混合环,第二节 直接数字频率合成技术一、基本DDFS的工作原理 基本DDFS功能方框图如图2.1所示。它基本上由五部分组成:频率码锁存器(FR)、相位累加器(PA)、ROM(正弦表)、D/A变换器、低通滤波器(LPF),在时钟的统调下工作。,二、基本DDFS的设计设 为所需输出频率。用 代替t,则以时钟
14、周期 为取样间隔的正弦取样值为 最小相位间隔应是 式中AROM的地址线位数。而最小频率间隔(相邻两个频率点之差,即频率分辨力)应是 式中N相位累加器的位数,一般N都大于A。于是输出频率可以写成 最高输出频率时钟频率/4,设计举例:若要求DDFS输出频率为1Hz10kHz频率间隔1Hz,试设计其各部分参数;若要求输出频率为4.096kHz,k值是多少?,设计思路:根据题目要求,主要考虑与频率有关的参数:时钟、累加器位数N、频率码k;最低频率就是分辨力;最高频率时钟频率/4。,第三节 DDFS应用与拓展1、线性或对数变化频率码实现扫频信号发生器2、ROM存储任意函数值实现任意波形合成3、将调制信码
15、加至频率码寄存器实现调频信号发生器4、增加相位码寄存器实现相位可调及调相信号发生器5、加程控放大器或程控调整D/A参考源实现幅度可控6、与PLL结合实现混合环,第四节 DDFS的特点1、任意波形发生2、跳频速度极快3、频率分辨率可以任意4、频率、相位、幅度可控5、频率覆盖率高6、频率受器件限制不可能太高7、可软件实现频率合成,第四章 数据域测试技术第一节 数据域测试技术概述 数字系统相对于模拟系统其信号的特点是:1、绝大部分数字信息都是多位传输的;2、数字信号是时序传递的,是数据流;3、有的信号只出现一次,有的信号虽重复出现,但是非周期性的;4、造成系统出错的误码常混在一串正确的数据流中,只在
16、出错后才能辨认出来,常要求查找其原因;5、数字信号的速度变化范围甚广;6、数字信号是脉冲信号。,第二节 逻辑分析仪原理1、逻辑分析仪组成数据获取和数据显示两大部分组成。前者捕获并存储所需观察分析的数据,后者用多种形式显示数据。包括输入电路(探头)、数据获取、数据存储、数据触发和数据显示几个电路部分。逻辑分析仪组成如下图:,2、逻辑分析仪数据获取逻辑分析仪(LA)分为两大类:逻辑状态分析仪(LSA):分析数据流逻辑状态逻辑定时分析仪(LTA):分析时序图逻辑关系如图:,数据信号的获取是通过多通道探头及其他电路组成的。通常有8个以上的通道。为了不影响被测点的电位,每个通道都有高阻抗的探头接入被测点
17、。每个通道的输入信号,首先接入由比较器组成的逻辑电平变换器,其阀值电平可调,以使其输出电平和仪器所用逻辑元件的电平相适应。输入探头有数据探头和时钟探头两种,结构大体相同。时钟输入探头和数据输入探头的区别,仅在于时钟输入经变换后,根据需要可产生正沿和负沿的时钟输出。数据输入只有在所选时钟到来时才能打入寄存器暂存下来。使用者可根据需要选择时钟的作用沿。数据获取如图:,3、逻辑分析仪采样方式变换器(探头)的输出用时钟脉冲周期性地取样。如果时钟脉冲来自被测系统,取样是同步的;若时钟脉冲由仪器(LA)内部产生,它与被测系统的时钟无关,则取样是异步的。无论何种逻辑信号分析方案,都是在取样时钟到来时才取样并
18、存入数据的。基本的数据捕获方式有两种:取样模式和锁定模式。前者利用取样时钟来判断变换器输出逻辑电平的高低,用于获取一般的数据信号;后者主要用于判断锁定“毛刺”信号。取样模式如图:,锁定模式如图:,锁定模式利用取样脉冲之间到来的钟尖毛刺脉冲(它往往是逻辑电路误动作的主要原因),在随之而来的时钟到来前,将其先行bit取样值的极性反转并输出,随之而来的时钟到来时,恢复其原取样值,这就实现了对毛刺的锁定。,锁定模式利用取样脉冲之间到来的中间毛刺脉冲(它往往是逻辑电路误动作的主要原因),在随之而来的时钟到来前,将其先行bit取样值的极性反转并输出,随之而来的时钟到来时,恢复其原取样值,这就实现了对毛刺的
19、锁定。电路如下图:,同步取样方式是利用被测电路的时钟或某些信号作为逻辑分析仪的时钟进行取样。这个从被测电路取得的时钟,对逻辑分析仪来说是外时钟。同步取样能保证逻辑分析仪按被测系统的节拍工作,获取一系列有意义的状态。主要用于分析被测系统的逻辑状态。异步取样方式采用等时间间隔的时钟,通常是利用逻辑分析仪内部的多种不同周期的取样时钟。可以做到快速采样。异步取样所采集的是等时间间隔离散点上的数据。如果时钟周期选择恰当,CRT上显示的图形基本上能反映信号的电平随时间的变化,主要用于被测系统时序分析,但必须选择合适的时钟速率。如图:,4、逻辑分析仪的数据存储在逻辑分析仪中,被捕获的数据是利用RAM并以先入
20、先出(FIFO)方式存储。因而在存储器存满以后,新的数据将覆盖旧的数据。大多数逻辑分析仪用等时间间隔取样和存储,它总是要求具有尽可能大的存储容量。每个取样时钟的到来,存储器总深度中的一个单元被利用。过渡存储法则用两个存储器,一个存储数据,另一个存储时间。它仍然由时间间隔固定的脉冲来取样,如果某一次取样和下一次取样的结果不同,则老数据被装入数据存储器,老数据重复的次数,即其持续时间被装入时间存储器。,过渡存储法概念图,选择性存储:为了有效地利用分析仪有限的存储单元,或者仅选择数据流中的特殊部分加以存储,往往附加一个时钟限定条件,由它来决定取样时钟的有效或无效,实现数据的选择性存储。,5、逻辑分析
21、仪的数据触发 为了对数据流进行存储和分析研究,应该将数据流分成若干段落,这些数据段落的分界点或参考点就选用数据流中的某个特殊数据字。当这个选定的数据字在某一时刻出现时,即产生一个脉冲作为触发标志。触发可用来选择数据流中对分析有意义的数据块,即在数据流中开辟一个观察窗口。这个窗口的全部数据叫做一个跟踪。也就是说跟踪是逻辑分析仪采集并在CRT上显示出来的一组数据。触发用来决定跟踪在数据流中处于什么位置。,(1)基本触发方式逻辑分析仪最基本的触发方式是始端触发、终端触发和与这两种触发方式相配合的延迟触发。始端触发:又叫触发开始跟踪,是指逻辑分析仪在被触发时的数据(叫触发字)为存储、显示的第一个有效数
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