当前位置:首页 > > strongerHuang
[导读]相信大家都知道示波器,也都用过示波器,但大多数人都没有拆过吧?


编排 | strongerHuang

微信公众号 | 嵌入式专栏

相信大家都知道示波器,也都用过示波器,但大多数人都没有拆过吧?

拆解世博之前,我们先了解一下示波器的进化简史。

嵌入式专栏

1

示波器进化简史

第一代示波器——模拟示波器(ART-analog real time oscilloscope )

纯模拟机器,使用示波管显示X-Y扫描成像显示波形,到后期有字符叠加功能可以实现简单的测量参数显示,巅峰之作为泰克7000系列。

下图泰克485为经典之一:

第二代示波器——数字示波器(DSO-digital oscilloscope)

数字机以AD转换器加DSP或者FPGA为控制器对模拟信号进行采样处理显示缓存。

第三代示波器——数字荧光示波器(DPO-Digital Phosphor Oscilloscope)

以数字示波器为基础加强波形捕获处理能力,使其具有与模拟示波器近似的波形余晖功能和更高的波形刷新率。

第四代示波器——混合信号示波器(MSO Mixed Signal Oscilloscope)

以数字荧光示波器为基础,在模拟通道的基础上加入逻辑分析意义数字通道,并将触发通道扩展至数字通道使数字通道与模拟通道可同时测量显示。

代表作为安捷伦54622D:

第五代示波器也是今天的主角——混合域示波器(MDO Mixed Domain Oscilloscope)

以数字示波器为基础加入频谱分析仪功能,将时域测量(示波器/逻辑分析仪均为时域测量仪器)与频域测量集大成与一体并加入信号发生器功能,数字通道模拟通道信号发生器通道与射频通道可共同使用测量分析,真正的多合一仪器。

嵌入式专栏

2

拆解示波器 首先介绍一下这台机器的来历——机缘巧合
那是2018年初夏的某一天,某朋友有一台机器刚买不久,由于囊中羞涩买不起高带宽型号故而购买了此系列4通道最低版本MDO3014,100M模拟带宽4通道。
使用几天后发现性能有点捉襟见肘,于是便与我商量一下,看看能不能发来给他破解个带宽之类的,OK接锅。
等待几天顺丰的关爱到手,崭新的MDO3014:
收到之后迫不及待开机试试,毕竟这机器是个新系列,从来没用过也没接触过,哥俩排排坐。

开机进测量看看模拟通道,感觉没啥区别。

还是试试射频通道吧(咱也不太会用频谱仪,也就是瞎捅捅)。

两台机器凑一块,同时按下开机键看看开机速度吧........这边都进测量了,他大哥那边BIOS自检还没过去,更别提进系统了。


拉倒,看看细节吧带,Windows系统的机器是真不能指望开机速度快。

操作面板 模拟通道 射频通道,数字通道还有部分快捷功能键,不得不说中间那个新加上去的search十分好用。


输入通道接口部分特写,模拟通道接口为tekVPI接口,与DPO系列通用并且兼容普通BNC探头,射频通道为普通N头。

屁股后面的接口,信号源输出 AUX输出 LAN VGA USB。

然后抄起螺丝刀,大喊一句eevblog的经典台词,Don't turn it on,take it apart!

拆掉后盖4颗螺丝直接扒裤子:

拆掉一圈螺丝,开盖:

内脏概览,风扇与电源(主交流电源居然没有屏蔽......)

电源特写:

屁股上接口小板特写,芯片为AFG用。

采集板/主板概览:

DC电源变换部分特写:

主程序CPU概览,飞思卡尔。

采集部分概览,泰克定制ADC DMX。

主程序FPGA特写,旁边有FPGA 的逻辑分析仪debug接口。


主采样处理器特写,泰克定制。

这边有个十分让人困惑的东西,翻来覆去看半天,确定是与电路连通的,但不知何用。

主程序CPU特写:

内部接口部分特写,估计为采集处理器调试接口。

采集板核心全貌,主要芯片除FPGA外均为泰克定制IC。
ADC部分:

采样处理器部分:

主程序CPU旁边有一个NVRAM:

上面还画了丝印,选择性打胶,必须打胶……这么认真的给画上(打胶是为了防止该区域受潮导致NVRAM漏电掉数据)

前端通道板:

模拟信号送往ADC的接口,高速连接器:

采集板特写:

采集板上AD时钟部分特写,晶振很可爱!


然后就是在怀疑的点上飞线扣上外壳开机测量通信信号尝试破解。
顺带手一提,还真研究出来怎么破了型号选件带宽全都可以破,这台机器最后破到了MDO3054+1G带宽选件,频谱扩展到6G。

最后嘛,自然就是等到了第一次柜台调整,折腾了好久,这机器也在我手里用了一段时间,感觉还是不错的!








免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!

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