示波器光标是什么中光标测量和自动测量分别适用于什么波形?

物联网(IoT)是新一代信息技术的重要組成部分也是信息化时代发展进步的重要阶段。物联网这一概念在最近几年集中大爆发现已成为当先最热门的技术热点之一。物联网嘚技术愿景是将数量巨大的智能终端实现联接物联网技术尤其是物联网应用正影响着我们生活的方方面面,包括家庭自动化设备、娱乐系统、安全和报警系统、智能手表和可穿戴健康监测设备、智能交通设备、废料处理设备、互联汽车、智能家居以及共享单车等等物联網几乎涉及到每一种工业、消费、医疗及生活应用。

这些物联网设备给设计师、工程师、制造商、运营商等带来了独特的挑战例如设计智能手表和健身监测仪等设备时,必须满足体积小、性价比高和低功耗的要求电源和信号路径过于接近时,由于电容和电感会发生耦合可能导致信号干扰和串扰问题,因此设计师需要使用密集的、高度集成的电路和 SoC(片上系统)器件新硬件必须支持多种无线平台,且保持低功耗也必须支持多种无线致式,以确保不同设备技术或系统之间的互操作性和互联性

无论是将新型物联网模块或终端集成到设备中,测试低功耗性能还是解决设计中碰到的信号传输问题,罗德与施瓦茨公司都提供了卓越的解决方案来克服这些物联网设计面临的种种挑战帮助您加快开发速度,缩短产品上市时间

2. 具有物联网功能设备面临的测试挑战

鉴于物联网设备的复杂性,设计开发人员在开发出鈳用产品之前必须解决诸多问题如图 1 所示,设备的各个方面都会带来特定的挑战在整个开发过程中,工程师需要使用多种测试解决方案进行必要的测量以保证物联网设备的正常工作。

图 1 典型物联网模块结构图和面临的测试挑战

由于多数物联网应用都由于地理位置或成夲原因存在模块或终端不易更新的问题,因此长效工作是物联网模块推广的关键某些场合甚至需要 10 年以上,因而功耗是物联网终端或模块最基础也是最重要的指标

R&S RTE 示波器光标是什么最多支持两个 R&S?RT-ZVC 多通道功率探头模块,每个模块具备四个电流通道和四个电压通道这 16 个高精度测量通道可与 R&S?RTE 的高速模拟通道并行使用。关键应用包括对 DUT 在启动、正常工作和睡眠模式下的功耗执行时间相关性测量

每个 R&S?RT-ZVC 通道使鼡采样率为 5 Msample/s 的 18 位模数转换器进行采样,直流电压测量精度为 0.1%电流测量精度为 0.2%。出色的模数转换器分辨率可以提供合适的测量动态范围鈳以验证电池供电设备切换睡眠模式时从μA 到 A 的电流消耗转换。超高的直流测量精度非常适用于监控精密嵌入式设备中电源路径上电压的萣时和容差

R&S?RT-ZVC 模块操作完全集成到 R&S?RTE 示波器光标是什么的图形用户界面 (GUI)。R&S?RT-ZVC 通道可以像标准示波器光标是什么通道一样进行操作包括显示位置、垂直缩放以及分析工具(如光标测量和自动化测量)。

物联网通过智能感知、识别技术、通信技术等广泛应用于公共网络的融合中目前瑺见的物联网技术包括 Wifi、Zigbee、蓝牙、RFID、LoRa 和 NB-IoT 等,由于很多物联网技术使用的是公共频段例如 2.4GHz,不同设备间的干扰问题在很大程度上影响了设備正常工作尤其是随着物联网设备越来越普及,越来越多的设备厂家关心设备发送与接收信号的质量和功率以及对其他设备的影响程度

罗德与施瓦茨公司推出的物联网无线连通性测试方案,面向产品设计、研发和测试人员可以轻松帮助客户测试物联网设备的频率精度、发射功率、接收灵敏度、信号质量、占用带宽、信道功率、邻道泄漏比、星座图、EVM 误差以及对其他设备的干扰影响等。以上种种指标均鈳以通过罗德与施瓦茨公司的信号与频谱分析仪 FPL1007、矢量信号分析软件 VSE、功率测量探头 NRP8S、频率计数器

· 自动测试软件轻松完成测试

· 单台儀表即可完成测试,不需要额外设备

· 测试结果通过图形化和详细数据表格显示

· 基于罗德与施瓦茨新型信号与频谱分析仪 FPL1007 实现测试

原标题:示波器光标是什么自动測量参数提供最精确的测量

与大多数测试工具相同现代数字存储示波器光标是什么(DSO)一直在不断演进,以满足设计人员和测试工程师的需求在性能、特性和实用性之间达到平衡。但是它的三种基本特性——格线、光标、自动测量参数却始终保持不变,因为对于面临着持續增加的产品上市速度压力的设计人员而言在正确运用的情况下,这些特性具有极其重要的价值

本文将介绍如何正确使用和运用现代DSO嘚这些基本特性,并提供测量参数的实用定义以供参考

现代DSO的三种必不可少的工具

示波器光标是什么是一种电压响应测量仪器,包括三種基本测量工具随着仪器的发展,这些工具也在持续演进最早的工具是仪器显示屏上的显示格线或栅格。在示波器光标是什么发展过程中引入的第二种工具是光标或标记最后增加的第三种工具是测量参数。这些参数都是随着数字示波器光标是什么的推出而增加的这些工具没有随着新技术手段的出现而被取代,足以证明它们的实用性下面我们将逐一介绍这三种工具,帮助您了解使用它们的原因以忣如何充分利用它们。

最原始的测量技术是使用屏幕上的格线和计算格数这种方法主要用于快速估算振幅和时间测量值。显示格线或栅格是在示波器光标是什么上出现的第一种测量工具波形的测量方法就是记录波形覆盖的栅格数量,然后乘以相应的比例系数在TeledyneLeCroyHDO4104A上,我們采集了波形显示了五个周期的正弦波(图1),我们可为该波形完成测量

图1:典型示波器光标是什么显示栅格。从通道1(C1)的轨迹描述符讀取的垂直比例系数为每格50毫伏(mV)在时基描述符中显示的水平比例系数为每格100ns。(图片来源:Digi-KeyElectronics)

正弦波轨迹在垂直方向上覆盖六格乘以烸格50毫伏(mV)的垂直比例系数(见通道1描述符方框),即可算出正弦波振幅为300mV(峰峰值)同样,正弦波的周期覆盖了两个水平的栅格时基描述符方框中的每格为100纳秒(ns),因而周期为200ns计算格数的方法似乎有些原始,但它是进行基本测量的非常快捷的方法大多数示波器光标是什么用户都能适应使用这种方法,来验证所要测量波形的基本假设并保证示波器光标是什么设置正确。

光标是可由用户放置的显示线具有关联的振幅和时间读数。光标放置在轨迹上所要测量的点上光标读数显示振幅、时间以及光标标记线之间的时差(图2)。

图2:轨迹囷显示光标读数字段(包括振幅和时间位置)的X-Y光标(图片来源:Digi-KeyElectronics)

可用的光标类型包括水平线、垂直线以及水平加垂直线图中所示的咣标类型为垂直线,包括由垂直光标线和箭头标记的点的水平和垂直读数振幅读数显示在每个所示通道的轨迹描述符中。水平读数位于時基和触发描述符方格下方水平读数显示相对于触发点的绝对光标位置、光标之间的时差(Dt),以及时差的倒数(频率)

光标操作延伸到茬X-Y显示区域上使用。除了光标正常的振幅和时间读数之外用户还可从X-Y显示区域获取矢量角度(从向下箭头到向上箭头的角度)和振幅(從向上箭头到向下箭头的半径)的读数。这些矢量读数显示在X-Y显示区域下方X-Y显示区域上的相对光标可以读取矢量差,包括误差矢量振幅(EVM)囷相位角

X-Y光标的实用特性是:X-Y显示区域上的光标位置在X-T和Y-T分量上跟踪。因此X-Y显示区域上的任何异常都可以即时追踪到分量轨迹上的确切点。

测量波形的最精确方法是使用示波器光标是什么提供的自动测量参数(图3)

TeledyneLeCroy4104A和WaveSurfer510示波器光标是什么提供30多个基本测量值,一次最多鈳分别显示八个或六个参数WaveSurfer3024有24个标准测量值,一次最多显示六个参数在特定分析选项中,还提供额外的参数

该示波器光标是什么针對显示波形的每个周期,对时序参数进行测量这种功能称为“全实例”测量。振幅参数累加每次采集的单个值测量表可以显示每个测量参数的最新值,或者通过参数统计显示所有测量的历史记录。上图显示参数统计处于打开状态可用参数统计包括平均值、最小值、朂大值和标准差。另外还显示参数统计包括的总采集(扫描)次数它为统计检验奠定了基础。

还可以打开直方图以显示每个参数的测量值的分布。统计和直方图有助于我们了解参数值在多次测量中的变化

趋势函数可让我们进一步了解测量值的变化。趋势函数可按照测量的顺序绘制测量参数值图。垂直轴单位与测量单位相匹配水平值是测量顺序编号(图4)。

图4:调频正弦波的瞬时频率趋势图示例烸个周期都测量频率,数学轨迹F1中值的绘制顺序按照测量顺序(图片来源:Digi-KeyElectronics)

采集的信号为调频正弦波;信号频率逐周期测量,并在数學轨迹F1中绘制为趋势图趋势图的垂直轴以赫兹(Hz)为单位,而水平轴则为测量顺序编号趋势图可能有20至1,000,000个点,级数为1-2-5这些趋势图与源轨跡同步,但必须绘制相同的点数

状态图标,例如统计表下方的绿色勾选标记指示参数计算的状态,包括错误条件如果没有足够的可鼡数据,则读数为空白

这些测量可以设定门限,这样只有在用户定义的测量门限之内的数据才包括在测量中这种功能在很多应用中是非常有用的,例如在地址和数据信号波形共享相同的信号路径的情况下对数据总线进行分析。可以设定测量门限使得测量只针对所需嘚模式进行。

脉冲测量基于IEEE181标准该标准规定,脉冲测量必须应用统计分析以最大程度减少噪声对脉冲波形测量的影响(图5)。

图5:IEEE181标准脉冲测量直方图示例脉冲直方图将显示两个峰值。这些峰值的平均值决定了脉冲的电压峰值和谷值从而最大程度地减少噪声的影响。(图片来源:TeledyneLeCroy)

IEEE标准规定应绘制波形样本直方图。脉冲直方图将有两个峰值较高峰值的平均值为脉冲顶部,较低峰值的平均值为脉沖底部使用这些平均值可以消除噪声对确定脉冲振幅的影响。因此周期、宽度、过冲、上升时间和下降时间都可以得到更加精确的计算。

如果直方图无法显示两个不同的峰值则示波器光标是什么将通过状态图标来指示波形不是脉冲,振幅测量的依据是最大值减去最小徝或峰峰值

其他专门测量基于类似的行业测量标准。

示波器光标是什么上的自动测量参数提供最精确的测量而光标则提供更高的测量靈活性。例如使用光标可以非常简单地测量脉冲群的持续时间,但需要定制参数同样,使用格线的栅格估算是进行基本测量的最快捷方法非常适合用于快速验证测试设置。庆幸的是现代数字示波器光标是什么制造商成功保持了所有这三个方面的优势,可以帮助设计囚员缩短所需的测试时间本文转载于西安安泰示波器光标是什么维修中心(),欢迎留言探讨

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