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[导读]混合信号示波器将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对它的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。

混合信号示波器将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对它的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。

一、混合信号示波器优势

混合信号示波器的优势以MDO32mdo3 为例。

泰克(Tektronix) MDO32mdo3 系列混合域示波器是一款集数字信号分析、混合信号分析和示波器功能于一身的多功能测试仪器,该产品具有出色的性能和易用性,能够广泛应用于电子、通讯、航空航天等领域的测试和测量。

该产品采用了最新的技术和设计,使其具有以下几个优点:

强大的混合信号分析功能:MDO32mdo3 系列混合域示波器能够同时采集模拟信号和数字信号,支持高达16个数字通道和6个模拟通道,能够实时捕获模拟和数字信号的细节,并进行混合信号分析,快速准确地定位故障点。

高清晰度的显示屏幕:该示波器采用了高分辨率的10.1英寸液晶显示屏,能够显示更加清晰、细腻的波形和信号,使操作者能够更加直观、精准地观察信号的变化和特性。

灵活的触摸屏操作:该产品采用了直观、灵活的触摸屏操作界面,支持多点触控,使操作者能够更加便捷、高效地完成各种测试任务,同时还支持硬件按键操作,方便用户按照自己的习惯进行操作。

强大的分析功能:该产品支持多种分析功能,包括频谱分析、时域分析、协议分析等,能够快速准确地分析信号的特性和问题,同时还支持自动测量和自动分析,能够帮助用户更加高效地完成测试任务。

多种扩展接口:该产品支持多种扩展接口,包括USB、LAN、VGA等,方便用户进行数据传输、显示输出等操作,同时还支持插件式扩展,能够根据用户的需要进行功能扩展。

二、如何选择混合信号示波器

1、选择多大的采样率

对于采用数字重构(例如sin(x)/x插值)形式的示波器而言,如果你想要在全示波器带宽下使用各个通道,那么所需的采样率至少是示波器带宽的4倍。如今大多数的示波器都采用了某种形式的数字重构功能,但是对于没有这一功能的示波器来说,这一倍数实际上达到了10倍。

大多数示波器也采用了某种形式的A/D转换器交叉,即将两个通道的转换器组合起来对一个通道进行采样,从而使2通道或者4通道示波器中一个通道的采样率增大了一倍。示波器公开的使用说明书上可能引用了这一最大采样率,而没有指出这一采样率只对一个通道有效。如果你想购买一台四通道示波器,那么你很有可能希望多个通道都具有全带宽功能。

另外一种判断采样率的方法就是看两个采样点之间希望达到的分辨率。我们可以把采样率简单地看成是所需分辨率的倒数。例如,如果你需要在两点之间达到1ns的分辨率,那么得到这一分辨率的采样率为1/(1 ns),即每秒1G次采样。

2、选择多大的存储深度

先进的存储技术使用户能够对存储在存储器中的采集数据进行很多后处理工作,例如捕捉波形、放大波形观察细节、进行数学运算和测量等工作。

最新的示波器技术能够为用户提供又快又深的存储器。然而在使用第一代深存储示波器时的情况则截然不同,用户必须针对特定的测量工作估计他所需的存储器容量。如果用户估计错误,那么用户必须进一步增大存储器,重新进行测量,这是非常费时的过程。判断所需存储深度的一个经验方法是:

* 存储深度 ≥采样率×屏幕刷新所需的最大时间

搞清楚示波器使用所存储信息的方式是很重要的。人们通常认为,示波器的最大采样率适用于包括低频/慢扫描速度在内的所有时基设置上,这样一来示波器所需的存储器容量将大的惊人,没有人会买的起。因为存储深度总是有限的,当把时基设置为较慢的扫描速度时,所有的示波器都必须降低采样率。换句话说,示波器的存储深度越深,能够在任意给定采样率下捕捉到的时间间隔越长。

由于响应速度较慢,示波器厂商常常限制用户只能在某种特殊模式下使用深度存储器,因此只有当深度存储非用不可时测试工程师才会用到它。尽管近些年来示波器厂商已经在深度存储架构方面有所进展,但是某些示波器在工作时仍然比较慢而且费时。在购买示波器之前,一定要考察示波器在最深的存储设置下的响应特性。

上述所有信息便是小编这次为大家推荐的有关混合信号示波器的内容,希望大家能够喜欢,想了解更多有关它的信息或者其它内容,请关注我们网站哦。

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