当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]混合信号示波器在1993年首次问世,拥有两条模拟通道,配以8条或16条数字通道。之后几年内,主流MSO作为嵌入式系统设计人员的必备调试工具,通道数量基本上锁定在2条或4条模拟通道,外加16条数字通道。嵌入式设计人员之所以采用MSO,是因为它从能够查看2个或4个信号,扩展到能够查看最多20个信号,而不必求助于最后的工具——逻辑分析仪。

混合信号示波器在1993年首次问世,拥有两条模拟通道,配以8条或16条数字通道。之后几年内,主流MSO作为嵌入式系统设计人员的必备调试工具,通道数量基本上锁定在2条或4条模拟通道,外加16条数字通道。嵌入式设计人员之所以采用MSO,是因为它从能够查看2个或4个信号,扩展到能够查看最多20个信号,而不必求助于最后的工具——逻辑分析仪。

尽管这种通道数量长期来一直被市场广泛接受,但这是不是仍适合当今的嵌入式系统呢?对示波器制造商和嵌入式系统设计人员来说,这是一个值得思考的问题。制造商必需知道其提供的是不是客户实际需要的、愿意付费购买的测试功能。设计人员则需要适合作业的工具。

对这一问题的思考,推动了多个科研项目的实施,来自世界各地的嵌入式系统工程师正更加深入地考察示波器通道数量问题。最新的5系列MSO在很多地方都体现了这些研究的成果,把提供的模拟通道数量提高到6条或8条,并提供8~64条数字通道。另外还可以在运行过程中重新配置数字通道。

鉴于4通道MSO在过去几年中取得了骄人的成绩,可以这样讲,传统数目的模拟通道和数字通道完全可以满足大多数嵌入式设计人员的需求,更确切地说,设计人员努力使4通道够用。但有很大一部分工程师(我们的研究中是35%)声称,他们需要的理想模拟通道数量是8条。

过去,在这些工程师需要4个以上的模拟输入时,他们会试图同时使用两台示波器。这种把多台示波器“级联”起来的做法会带来多个挑战。为同步采集,多台示波器必须在同一个时点触发,这既对线缆(或双探头)提出了要求,也需要创造性的触发设置。另外很难比较两个显示屏上的数据,因此许多工程师从两台示波器中获得数据,然后使用电脑把波形合关起来做评估。即使两台示波器型号一模一样,这种同步仍会耗费很长时间,而如果使用的是不同的示波器型号,那么问题会更多。

在数字通道方面,事实证明,数目减少与数目增多同样重要。在某些情况下,许多工程师有很大的挫败感,因为他们被迫购买16条数字通道,而实际上只需要8条数字通道。在我们的研究中,大约75%的受访者声称,他们想要的数字通道数量并不是16条,有的人想要更多,有的人想要更少。

对嵌入式系统设计人员来说,在示波器诸多特点中,灵活性要比通道数量更为重要。我们的研究发现,79%的嵌入式工程师希望示波器“面向未来需求”,拥有多种功能,可以满足面临巨大压力的设计团队的各种需求。

在我们与嵌入式设计人员讨论在哪个阶段需要更多的通道和更高的灵活性时,最常见的回答是在系统级调试期间。在多个子系统开始融汇在一起时,多个处理器、多个电源、多条串行总线和多个I/O设备,这时候系统级查看能力就会变得至关重要。在采用示波器的传统调试方式中,工程师要多次使用2通道或4通道捕获数据,向回追溯信号路径,找到问题的根本原因。当今许多系统要处理来自多个传感器的输入,驱动多个促动器,同时通过多条总线通信,传统调试方式可能会遇到很多问题。这些嵌入式计算系统包括传感器、加速器、处理能力和通信,在不断发展壮大的物联网(IoT)中构成分布式智能设备。

我们研究发现,嵌入式工程师的另一个痛点源自当今系统中电源数量的激增。为优化功耗、性能和速度,即使相对简单的系统可能也会有一个12 V整体供电装置、多个5 V电源、一个3.3 V电源及一个1.8 V电源。检验和调试这些电源的开机和关机顺序,特别是相对于电路板上其他控制信号或状态信号的关系,要求更多的通道和更多的测试。

某些有创造力的工程师报告称,他们使用数字MSO通道上的可变阈值检验电源顺序。在这种情况下,他们把数字通道的阈值设置成略低于电源的标称电压,使用这种设置生成电源、复位线路、中断、状态线路等的“时序图”。这种方法有一个明显缺陷,即电源是用二进制波形表示的,忽略了信号的模拟特点。大多数工程师更愿意使用模拟通道执行这种测试和调试。

对许多应用来说,4条模拟通道/16条数字通道的传统配置可能就足够了。但如果遇到新问题,而且我们肯定会遇到新问题,那么最好还是知道现在终于有了一些其他方案可供选择。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭