示波器带宽前沿信息_示波器的八种波形(2024年11月实时热点)
50年前的晶体管示波器带宽250MHZ,重达16斤!太霸气了!用过吗?
高速信号的带宽、频率与边沿时间关系详解 在高速信号处理中,带宽与信号边沿时间的关系至关重要。即使两个信号具有相同的时钟频率,它们的边沿时间和带宽也可能大相径庭。这是因为带宽实际上取决于信号的边沿时间,而非频率。 传输线的定义也是基于信号边沿时间和传输延时的比例关系,而不是信号频率与传输延时的关系。在高速信号领域,信号边沿时间的重要性要高于信号频率。尽管在很多情况下,信号频率与信号边沿时间是息息相关的,即:信号频率越高则信号边沿时间越小。但原则上,边沿时间和时钟的唯一约束是:边沿时间一定小于周期的50%。 在实际设计中,边沿时间一般要求小于时钟周期的10%,为了带宽计算方便(BW = 0.35/RT),估计边沿时间为时钟周期的7%。虽然这样估算可能有些情况下稍显严格,但更加严格的理论要求对电路系统的兼容性和可靠性更好。 ᠦ们可以计算时钟信号的带宽:BWclock = 0.35/(0.07*Tclock)= 5*Fclock。这意味着时钟信号的带宽是信号频率的5倍,或者说其最高正弦频率是信号频率(基频)的5次谐波。 为了保证信号能被正确测量,最好使测量的带宽可以超过信号的带宽。经验上我们一般采用如下准则:测量带宽(示波器带宽+探头的系统带宽)要高于被测信号频率(信号基频)的5倍以上,才能保证被测信号的完整性。
Tektronix/泰克 MDO3024示波器 带宽 200 MHz 通道 4 MDO3000 混合域示波器 (MDO) 系列是一种 6 合 1 示波器之集大成者,集成了一台频谱分析仪、一台任意函数发生器、一台逻辑分析仪、一台协议分析仪和一台数字电压表/计数器。 主要性能指标 示波器 分为 2 条模拟通道和 4 条模拟通道两种型号 1 GHz、500 MHz、350 MHz、200 MHz和100 MHz 带宽型号 带宽可以升级(高达1 GHz) 高达5 GS/s 的采样率 所有通道上 10 M点的记录长度 >280,000 wfm/s 的最大波形捕获速率
泰克示波器信号差问题解决方法详解 泰克示波器是电子工程师们的好帮手,但有时候信号差的问题会让测试变得不准确,影响工作效率。别担心,下面我们一起来看看信号差的主要原因和解决方法吧! 信号差的主要原因 探头连接问题:如果探头和信号源或者示波器的连接不牢固,或者探头接触不良,信号就会衰减或者失真。 探头类型不匹配:用了不适合信号类型的探头,比如用高频探头测低频信号,或者用低频探头测高频信号,都会导致信号失真。 探头带宽不足:探头的带宽要大于被测信号的最高频率,否则高频成分会被滤除,信号就会失真。 示波器带宽不足:示波器的带宽也要大于被测信号的最高频率,否则同样会滤除高频成分,导致信号失真。 耦合方式不对:选择了错误的耦合方式,比如用直流耦合测交流信号,或者用交流耦合测直流信号,都会导致信号失真。 触发设置不合理:触发方式、触发电平、触发边沿设置不合理,会导致无法稳定捕获信号,影响测试结果。 采样率不足:示波器的采样率要足够高,才能准确地捕捉到信号的变化,否则会造成信号失真。 环境干扰:附近的电磁干扰、电源波动、设备振动等都会影响示波器信号的质量。 解决信号差问题的方法 ️ 检查探头连接:确保探头与信号源和示波器的连接牢固,并检查探头针尖是否接触良好。 选择合适的探头:选择与信号类型匹配的探头,并根据信号频率选择合适的探头带宽。 提高探头带宽:如果探头带宽不足,可以考虑使用更高带宽的探头,或者采用其他技术手段,例如使用阻抗匹配的电缆。 提高示波器带宽:如果示波器带宽不足,可以考虑使用更高带宽的示波器,或者采用其他技术手段,例如使用带宽扩展模块。 选择合适的耦合方式:根据信号类型选择合适的耦合方式,例如测量直流信号时使用直流耦合,测量交流信号时使用交流耦合。 优化触发设置:调整触发方式、触发电平、触发边沿,确保能够稳定捕获信号。 提高示波器采样率:如果示波器采样率不足,可以考虑使用更高采样率的示波器,或者采用其他技术手段,例如使用数字示波器。 减少环境干扰:可以采用屏蔽措施、电源滤波器、隔振装置等措施来减少环境干扰。 实用技巧 ኤ覎⥤奁有时候,通过调整探头的补偿设置,可以有效改善信号质量。 希望这些方法能帮到你,让你的泰克示波器测试更加准确高效!如果你有其他问题,欢迎留言讨论哦!
泰克MDO4054C带宽限制设置全攻略 泰克MDO4054C数字示波器是一款高性能的测试仪器,具备高达500 MHz的带宽。在某些情况下,为了提升测量精度或减少噪声,可能需要限制示波器的带宽。本文将详细介绍如何在泰克MDO4054C上设置带宽限制。 带宽限制的基本原理 带宽限制是一种滤波技术,通过衰减高于或低于特定频率的信号,来限制输入信号的频率范围。这样可以帮助提高测量精度并减少噪声。 砦衦带宽限制的设置步骤 按下示波器面板上的"BW Limit"按钮。 使用旋钮选择所需的带宽限制值。 按下"Enter"按钮以确认设置。 砦带宽限制的设置步骤 按下示波器面板上的"Digital Filter"按钮。 从下拉菜单中选择"Bandwidth Limit"。 使用旋钮选择所需的带宽限制值。 按下"Enter"按钮以确认设置。 ⚠️ 带宽限制的注意事项 精度:模拟带宽限制通常比数字带宽限制更准确。 速度:数字带宽限制的处理速度通常更快。 噪声:数字带宽限制在减少噪声方面可能更有效。 采样率:带宽限制会影响示波器的采样率。 择合适的带宽限制 选择合适的带宽限制取决于具体的应用需求。对于需要高精度测量的应用,建议使用模拟带宽限制;而对于需要高速度或低噪声的应用,建议使用数字带宽限制。 泰克MDO4054C的灵活设置 泰克MDO4054C提供了两种带宽限制模式,允许用户根据特定测量需求优化示波器的性能。通过理解带宽限制的原理和设置过程,用户可以充分利用MDO4054C的功能,获得准确可靠的测量结果。
泰克 MDO3014示波器 带宽 100 MHz 通道 4 MDO3000 混合域示波器 (MDO) 系列是一种 6 合 1 示波器之集大成者,集成了一台频谱分析仪、一台任意函数发生器、一台逻辑分析仪、一台协议分析仪和一台数字电压表/计数器 示波器 分为 2 条模拟通道和 4 条模拟通道两种型号 1 GHz、500 MHz、350 MHz、200 MHz和100 MHz 带宽型号 带宽可以升级(高达1 GHz) 高达5 GS/s 的采样率 所有通道上 10 M点的记录长度 >280,000 wfm/s 的最大波形捕获速率 标配无源电压探头,3.9 pF 电容负载,1 GHz 、500 MHz 或 250 MHz 模拟带宽
示波器探头带宽选择指南:确保测量准确性 示波器探头是连接被测电路和示波器输入通道的关键部件,探头的带宽直接影响示波器的测量结果。本文将详细介绍探头带宽的基本概念、选择原则以及在实际应用中的注意事项。 探头带宽的基本概念 探头带宽是指探头能够传输的最高频率范围,通常用-3dB带宽来表示。例如,如果探头的带宽为100mHz,这意味着探头的信号传输能力可以满足要求。 探头带宽的选择原则 测量信号的频率范围:探头带宽应高于测量信号的最高频率。例如,如果测量信号的最高频率为10mHz,那么选择带宽为100mHz的探头是合适的。 控制成本:虽然带宽越高,探头的价格也越高,但在保证测量准确性的前提下,尽量选择价格合理的探头。 考虑误差和分辨率:高带宽探头会引入更多的噪声和误差,影响分辨率。因此,如果被测信号频率不是很高,可以选择带宽稍低的探头,以获得更好的测量精度。 考虑实际的应用场景:不同的应用程序场景需要选择不同的探头带宽。例如,在测试数字信号时,需要选择带宽高、上升时间短的探头;在测试高速模拟信号时,需要选择带宽较高的探头。 ᠥ 应用中的注意事项 接地方式:探头的接地方式会影响测量结果。单点接地适用于低频信号,全差模接地适用于高速模拟信号和数字信号。 探头的长度:探头的长度也会影响测量结果。一般来说,探头的长度应尽可能短,以减少电容和电感的影响,从而提高测量精度。 环境干扰:使用探头时,应尽量减少环境干扰。例如,避免将探头与电源线、高压电缆等干扰源放在一起,以免干扰信号的传输和测量结果的准确性。 总之,选择合适的示波器探头带宽需要综合考虑被测信号的频率范围、测量精度、成本和实际应用场景。在实际使用探头时,还应注意探头的接地方式、接触质量、探头长度和环境干扰,以确保测量结果的准确性和可靠性。
泰克MSO5054B小信号观察指南 泰克MSO5054B,这款强大的5通道、500MHz带宽示波器,能帮你轻松捕捉小信号的波形。ኊ穦先,合理设置输入通道是关键。选择合适的输入耦合方式,AC或DC,确保波形清晰。调整输入阻抗,1M50低负载效应。别忘了开启通道耦合,滤除低频干扰。 接下来,垂直档位和时基的设置也很重要。根据信号幅值调整垂直档位,让波形占满屏幕。合理选择时基,完整显示信号。还有多种垂直放大技术,如平滑模式,让波形更稳定。 說瞬态或突发性小信号,触发功能来帮忙。边沿触发、脉宽触发等多种模式可选,稳定捕获传感器输出等信号。 ⦜后,如果是数字逻辑信号,利用数字通道来观察。高达250MHz的逻辑信号,轻松捕获,助力故障诊断。 ✨总之,通过合理设置和利用示波器功能,观察和分析小信号波形变得轻而易举。这不仅有助于快速定位和修复电路故障,还是研发和调试电子产品的得力助手!
泰克示波器垂直比例系数的设置与应用
I2C总线揭秘:电平与隔离 ### 为什么I2C隔离器的1侧会有0.8V的逻辑低电平输出? 为了实现I2C器件的双向通信,隔离器通常设计有两个背靠背连接的单向信道。然而,直接连接这两个单向信道会导致锁定问题,因为两个信道都会进入低电平状态。为了避免这种情况,隔离芯片中设置了一个二极管。由于这个二极管的存在,1侧的逻辑低电平输出电压VOL1可以达到0.8V,这个电压仍然符合I2C规范。需要注意的是,这仅适用于VOL1。因为2侧不需要二极管,所以VOL2的最大值只有0.4V。这种方法在业界已成为实现双向I2C功能的常见做法。因此,在隔离芯片的1侧出现半高电平现象(既不是0也不是3.3V,而是0.8V)是正常的。具体原理可以参考相关规格书,如《1SO154x 低功耗双向I2C 隔离器》的“8.4 Isolator Functional Principle”。 为什么双向I2C会出现半高电平?如何解决? 半高电平的出现通常有两种原因: 驱动能力不足:导致主从GPIO分压,无法将Device满格拉高或拉低。 电平冲突:主从出现电平不一致,当两者驱动能力偏差不大时,互斥后将维持一个明显的半电平。这种情况多出现在模拟I2C,即用GPIO模拟I2C输出。 解决方法: 在GPIO模拟I2C的读数据过程中,Host发出目标地址且收到DeviceACK后,执行完拉低SCL后,应无延时配置SDA为上拉输入模式,否则在Delay的过程中,GPIO电平互斥,输出/灌入电流会极大影响GPIO寿命。 将SCL和SDA配置为开漏态,提供修改总线上拉电阻大小来优化总线驱动能力。例如,增大电阻,则上拉能力减弱,此时0.5V的逻辑低电平可能会变成0.2V,满足低电平-0.2V~0.3V的要求。 评估此时的电平风险,检查GPIO的输出灌入能力是否超过IO的规格说明。 为什么I2C在ACK时会出现下冲?꯸ 一般情况下,主设备发给从设备时没有上下冲说明发送端阻抗匹配正常。而ACK出现下冲则是从设备发给主设备时的问题。下冲异常通常只需在从设备降低驱动或者加大串阻即可解决。阻抗匹配或者拓扑造成的上冲、下冲、回沟、台阶等问题可以在一个专题里详细讲解。 测试I2C时有哪些常见指标? 测试I2C时需要关注的指标包括:高低电平电压、上下冲电压、建立保持时间、上升下降时间等。如果有串扰或回沟,只要在逻辑高低电平以上就没问题;如果有台阶,只要上升下降时间满足要求则无影响。当然,如果上升下降沿很快,对于回沟可能需要高速示波器才能测到,如2G带宽示波器。
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