当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]采样示波器由两部分组成,主机和插拔模块。主机包括ADC转换器,数据存储器,触发器和顺序延时产生器。ADC转换器的指标一般是转换位数14bits,转换速率200KSa/s。

采样示波器也是非常常用的电子仪器,有四大功能:

1)高带宽示波器功能;

2)时域反射计TDR功能;

3)光眼图分析仪功能;

4)抖动分析仪功能。

采样示波器是高精度测试仪器,仪器结构原理图如图1所示。

图1 采样示波器结构框图

采样示波器由两部分组成,主机和插拔模块。主机包括ADC转换器,数据存储器,触发器和顺序延时产生器。ADC转换器的指标一般是转换位数14bits,转换速率200KSa/s。这么低的转换速率为何能够测量高速的光或电信号(比如10Gbps的数字信号)?

秘诀就在模块,模块由3部分组成:

1)采样头

2)中频放大器

3)脉冲滤波器

采样头把高速信号变成短时间的直流信号,通过中频放大后,让主机的ADC进行数字化。而每个短时间的直流信号数据组合在一起,就变成了能够显示在屏幕上的波形,波形的时间信息通过数学运算显示为真实信号的时间信息。所以采样示波器只能够测试重复或半重复的信号(象LVDS就属于半重复的信号,按参考时钟或内嵌时钟重复,示波器屏幕上观察到的是眼图。如果LVDS码型重复的话,也可以观察到每个位波形,这时候需要使用PatternLock触发或帧头触发)。

采样示波器的关键器件是采样头。也因为这样的结构,使得采样示波器的带宽可以做得非常高,比如模拟带宽高达90GHz以上,而且测试精度较高(因为ADC的位数达到14bits,频谱分析仪才有这样的采样性能)。图2是1966年HP开发的用于141A示波器或1415A时域反射计TDR的采样头1430A。

影响精度的另一个关键部件是顺序延时产生器,它的延时精度直接影响波形时间精度。

图2 HP 1430A采样头

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

电解电容和普通电容是两种不同类型的电容器,它们在结构、工作原理和使用场合等方面存在明显的差异。本文将详细介绍电解电容和普通电容的区别,帮助读者更好地了解这两种电容器。

关键字: 电解电容 普通电容 结构

整流变压器整流变压器是整流设备的电源变压器。整流设备的特点是原方输入电流,而副方通过整流原件后输出直流。整流变压器和普通变压器的原理相同。变压器是根据电磁感应原理制成的一种变换交流电压的设备。变压器一般有初线和次级两个互...

关键字: 整流变压器 电流 结构

变压器是一种能量转换装置,是一种相对可靠的电气设备,但其一旦发生故障影响十分巨大,它牵涉到用户停电和花费较大的修理费用且修理时间也较长。了解变压器的结构,对于分析变压器的故障有很大的帮助作用。电力变压器是根据电磁感应原理...

关键字: 变压器 结构 电能

变配电运行中,变压器必不可少,熟悉和掌握变压器的基本常识是非常有必要的,变压器的基本知识储备是每一个电力人必备的技能!在交流电路中,将电压升高或降低的设备叫变压器,变压器能把任一数值的电压转变成频率相同的我们所需的电压值...

关键字: 变压器 交流电压 结构

直流电机(direct current machine)是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。它是能实现直流电能和机械能互相转换的电机。

关键字: 直流 电机 结构

直流电动机 [1] 是将直流电能转换为机械能的电动机。因其良好的调速性能而在电力拖动中得到广泛应用。直流电动机按励磁方式分为永磁、他励和自励3类,其中自励又分为并励、串励和复励3种。

关键字: 直流 电机 原理

直流电机:定义输出或输入为直流电能的旋转电机,称为直流电机,它是能实现直流电能和机械能互相转换的电机。当它作电动机运行时是直流电动机,将电能转换为机械能;作发电机运行时是直流发电机,将机械能转换为电能。

关键字: 直流电机 分类 原理

OLED(Organic Light Emitting Display,中文名有机发光显示器)是指有机半导体材料和发光材料在电场驱动下,通过载流子注入和复合导致发光的现象。

关键字: 透明 OLED 原理

AVP,全称Automated Valet Parking,中文名“自主代客泊车系统”。作为自动驾驶在泊车场景下的应用,AVP实现的是全自动代客泊车功能,最终目标是取代传统的人工代客泊车,帮助用户节省大量的停车时间,解决...

关键字: AVP 原理 关键技术

图形系统是计算机中最重要的子系统之一。我们平时使用的电脑、手机都是图形界面的。对于普通人来说,没有图形界面的计算机几乎是没法用的,今天我们就来讲一讲图形系统背后的原理。

关键字: 图形系统 计算机 原理
关闭
关闭