示波器带宽和采样率与被测信号的关系(转)

本文探讨了实时示波器系统带宽及采样率对测量精度的影响。解释了带宽足够时,过高带宽可能引入更多噪声,反而降低精度。同时指出采样率并非越高越好,过高采样率可能导致采样不均匀,影响测量准确性。
部署运行你感兴趣的模型镜像
[size=medium][color=brown]
1、针对某一特定被测信号,是否是所用实时示波器系统带宽越高,量测精度越高?


2、目前的示波器校准仪只能工作到6.4GHz带宽,目前有大量示波器带宽已经超过6GHz,甚至60GHz , 这样的高带宽实时示波器,如何进行计量?


3、针对某一特定被测信号,是否是所用实时示波器采样率越高,量测精度越高?[/color][/size]

[size=medium]问题1:针对某一特定被测信号,是否是所用实时示波器系统带宽越高,量测精度越高?

答案(安捷伦科技杜吉伟提供) : 这个问题分两部分,一个是要足够,另一是足够以后是否越高越好。首先,我们来看多少带宽算是足够,业界流传多种版本计算所需实时示波器带宽,这里要说明的是,不管有多少个经验法则或公式来估算所需示波器带宽,示波器带宽的定义没有变,就是[color=blue]输入一个正弦波,保持幅度不变,增加信号频率,当示波器上显示的信号是实际信号幅度的70.7%(即3dB衰减)的时候,该对应的频率就等于示波器带宽。[/color]

版本1 ,利用被测正弦波号频率来计算所需示波器带宽。[color=blue]如果被测信号是正弦波,则所需示波器带宽是其频率的3倍,或者所示波器自身的上升时间应该比被测正弦波信号快3倍。[/color]由于早期的示波器,不管是模拟示波器,还是数字示波器,其频率响应都是高斯频响,示波器自身带宽的定义是0.35/Tr , Tr为示波器自身的上升时间(10%~90%)。示波器自身的上升时间要比被测对象快3倍,因此人们在很长一段时间内使用用公式,示波器带宽= 0.35/Tr x 3,这个公式的Tr指的是被测信号的上升时间(10%~90%) 。这种说法假设前提条件,就是示波器是高斯频响,被测信号是正弦波,在日常工作中,有时会忘记或忽略该前提条件(这也在示波器计量领域引起对所需阶跃信号边沿速度的争议或误解)。



版本2 ,利用被测信号方波或时钟信号频率来计算所需示波器带宽。如果被测信号是方波或时钟信号,人们认为示波器带宽因该至少能够观察到5次谐波。这种说法同样存在假设前提条件,就是被测方波信号的5次谐波能量仍在示波器本底噪声之上,而7次谐波在淹没在示波器本底噪声中,问题是,这一点如何来确定,比如PCI-E 3.0 的信号速率是8Gbps,基波是4GHz,五次谐波是20GHz,那么PCI-E 3.0的测试一定需要20GHz 带宽吗?答案是如果其5次谐波能量很小,落在你所用的示波器本底噪声之下,你用20GHz带宽示波器仍然观察不到5次谐波。



版本3,利用被测信号的最快上升时间来确定所需示波器带宽。这是精确量的公式,因没有特定的假设前提条件,适用于更多的场合。该公式出自Howard W Johnson 的一本书《High Speed Digital Design --- A handbook of Black Magic》,假设您可以接受3%的测量误差,[color=red]被测信号给出10%~90%的上升时间,则公式是 示波器带宽 = 0.5/Tr x 1.4 ,若给出的上升时间是20%~80%,则公式是示波器带宽 = 0.4/Tr x [/color]1.4 . 详情可参见技术文章http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5989-5733CHCN.pdf



回到问题本身,如果示波器带宽超过所需的实际带宽,测量的精度会变得更好吗?答案是取决于你怎么用,如果你用的是示波器的满带宽,测量精度只会变地更差;如果你使用该示波器的带宽限制功能,则测量精度有可能变得更好或不变。这是因为所有示波器都有本底噪声,其中白噪声占很大比重,白噪声本身是无限宽带噪声,示波器带宽越大,进来的噪声也越多,从而使得测量精度越差。因此大多高端示波器都支持带宽限制功能(有时也称作降噪功能),可以将示波器带宽降低,典型的应用如电源噪声测试,工程师有时会故意将示波器带宽限制设置为20MHz,而不是用其满带宽设置,另一个例子是USB2.0的测试,USB-IF建议使用2.0GHz带宽示波器,如果你碰巧有一个8GHz示波器,有机会发现,2.0GHz带宽示波器测试通过的情况,而用该示波器测试不通过,而你将该示波器带宽限制为2.0GHz,测试又通过了。 那么会不会出现,将25G Hz带宽限制到2.0GHz带宽测量结果比使用一台2.0GHz带宽更精确呢?有可能,如果你的25GHz示波器是低噪声半导体工艺示波器,比如DSOX92004A 或DSOX92004Q ,其采用磷化铟半导体工艺,相同带宽限制下,其本底噪声是所有示波器中最底的。目前采用磷化铟技术的示波器,最高指标是实时带宽63GHz,DSOX96204Q ,于2012年4月,由安捷伦科技推出。



问题2、目前的示波器校准仪只能工作到6.4GHz带宽,目前有大量示波器带宽已经超过6GHz,甚至60GHz , 这样的高带宽实时示波器,如何进行计量?

答案(安捷伦科技杜吉伟提供) :现在实时示波器最高带宽是安捷伦科技推出的63GHz示波器,除了这款63GHz带宽实时示波器外,市面上的示波器带宽有50GHz, 33GHz, 30GHz, 28GHz ,25GHz , 20GHz , 16GHz, 13GHz , 12GHz, 8GHz等,示波器的计量参数有很多,有很多不会随着示波器带宽变化而变化,有两个项目的计量的确会随着带宽提升而变化,包括-3dB带宽和示波器上升时间。-3dB带宽可以使用扫频信号源,比如安捷伦科技的PSG, 可输出高达67GHz的正弦波。上升时间的计量则可使用安捷伦科技提供的N2806A阶跃产生器,安捷伦科技内部就是使用该阶跃产生器计量其示波器产品的,该产品的详细信息,可参见http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5991-0263EN.pdf ,其中也介绍了如何结合精密电缆(PrecisionProbe)软件来消除计量中所用电缆或探头带来的误差。 这里面有一点和大家分享一下,对高斯频响示波器,流传一个说法,示波器的上升时间应该是被测对象的3倍,该说法不适用于现代高端实时示波器,因为他们的频响都不是高斯频响,大多是最大平坦度频响,或者介于高斯和最大平坦度频响之间。





问题3:针对某一特定被测信号,是否是所用示波器采样率越高,量测精度越高?

答案(安捷伦科技杜吉伟提供):示波器的采样率首先要够,也就是说,对高斯频响示波器,其采样率应该是带宽的4倍或以上,对最大平坦度频响示波器,其采样率应该是带宽的2.5倍或以上(典型产品举例,安捷伦DSOX3104A 1GHz带宽示波器,采样率由 5GSa/s采样降低为2.5GSa/s采样,仍可保证1GHz带宽),对高斯频响的7104B系列示波器,其采样率由4GSa/s降为2GSa/s,则实时带宽也会从1GHz降到500MHz。



其次,并不一定是采样率越高,量测精度越高。这时因为,采样率较高的情况下,要做到采样等间距不是件容易的事情,在有些情况下,情况正好相反。[/size]
[img]http://dl.iteye.com/upload/attachment/0066/6487/cde7bf2c-a800-3f95-ba44-f2b5847e2b85.jpg[/img]

[size=medium]图1、用6GHz带宽示波器测量100ps上升沿(20%~80%)的1.25GHz方波,20GSa/s和40GSa/s采样率对上升时间的测量结果是一样的。[/size]

[img]http://dl.iteye.com/upload/attachment/0066/6489/bcc9433a-3b85-376c-a471-939f76a26265.jpg[/img]

[size=medium]图2、观察1GHz正弦波,4GSa/s的采集和测量结果比20GSa/s采样率的结果更加准确,同样的结果也体现在有时候,50GSa/s 比100GSa/s采样率测量精度更高,这在厂家的技术手册上也有说明,对于有的被测信号,如基波频率分别为3GHz, 4GHz ,5GHz的应用,SATA 6Gbps , PCI-E 8Gbps , 10Gbps , 根据有些示波器的Technical Reference Manual , 其ADC等效位数在100GSa/s采样下,更差,反而是50GSa/s更好。 如下图所示[/size]
[img]http://dl.iteye.com/upload/attachment/0066/6491/1a14d0d5-5ccc-3bb9-9f17-9c6335da6c3b.jpg[/img]

[size=medium]图3、以示波器的有效位数为例子,上图来自示波器的技术参考手册,针对基波频率是3GHz, 4GHz ,5GHz,6GHz 的情况下,示波器的实际有效位数反而是50GSa/s比100GSa/s更好。


这里无意对比不同厂家的示波器,只是说明一下,采样率越高,测量精度越高,貌似正确,但并不是适用于所有场合,因为人们往往忽略了某些假设前提的存在。[/size]
原博文地址:http://bbs.ednchina.com/BLOG_ARTICLE_3002963.HTM?clickfrom=weibo

您可能感兴趣的与本文相关的镜像

Stable-Diffusion-3.5

Stable-Diffusion-3.5

图片生成
Stable-Diffusion

Stable Diffusion 3.5 (SD 3.5) 是由 Stability AI 推出的新一代文本到图像生成模型,相比 3.0 版本,它提升了图像质量、运行速度和硬件效率

<think>我们正在讨论如何根据信号特性选择示波器带宽采样率的问题。用户提供了三段引用,这些引用提供了关于示波器带宽采样率存储深度的关键信息。我们需要整合这些信息,并结合示波器的基本原理,给出系统性的选择方法。 引用要点总结: [^1]: 示波器带宽至少应比被系统最快的数字时钟速率高5倍,以捕捉到5次谐波,这对数字信号的整体形状很重要。采样率也需要考虑。 [^2]: 带宽是基础,带宽不足则无法接收高频信号采样率需匹配带宽(例如,1GHz带宽示波器需要足够高的采样率以还原500MHz以上信号);存储深度需要支撑采样率(高采样率需要大存储深度以保证记录时长)。 [^3]: 工程上带宽至少大于被信号频率的2倍,否则信号会失真(特别是脉冲、方波信号)。 我们需要将这些要点整合,并给出具体的选择方法。 核心原则: 1. 带宽选择:对于数字信号,考虑其谐波成分。通常,数字信号的最高频率成分由其上升时间决定,而不是时钟频率。但引用[^1]提到数字时钟速率的5倍,这是为了捕捉5次谐波。同时,引用[^3]提到至少2倍。我们需要说明两种情况: - 模拟信号带宽≥3倍信号最高频率(根据Nyquist,但实际工程中为了减少衰减,通常要求更高)。 - 数字信号(或脉冲信号):带宽由上升时间决定。根据经验公式:所需带宽$B \geq \frac{0.35}{t_r}$(其中$t_r$为上升时间)。同时,为了捕捉谐波,对于时钟信号带宽应≥5倍时钟频率(引用[^1])。 2. 采样率选择:根据Nyquist采样定理,采样率至少是信号最高频率的2倍。但实际工程中,为了避免混叠保证波形重建,通常需要采样率≥4倍信号最高频率(或≥4倍带宽)。引用[^2]提到,如果采样率不足,高频信号无法被准确数字化。例如,对于带宽为1GHz的示波器采样率至少应为2GSa/s(Nyquist要求),但实际可能需要5GSa/s或更高(通常要求采样率带宽的4-5倍)。 3. 存储深度:它决定了在给定采样率下能够记录的时间长度。存储深度=采样率×时间窗口。因此,当需要观察长时间信号时,需要大的存储深度;而高采样率下要维持长时间记录,也需要大的存储深度。 具体选择步骤: 步骤1:确定被信号的最高频率分量(或带宽上升时间(如果是数字信号)。 - 对于正弦波:最高频率就是信号频率。 - 对于数字时钟信号:最高频率分量由上升时间$t_r$决定,近似为$f_{\max} \approx \frac{0.35}{t_r}$。同时,时钟频率$f_{clk}$的5次谐波也很重要,所以也要考虑$5 \times f_{clk}$,取两者中的较大者。 步骤2:选择示波器带宽 - 模拟信号:$B \geq 3 \times f_{\max}$(保证幅度误差<5%) - 数字信号:$B \geq \frac{0.35}{t_r}$ 且 $B \geq 5 \times f_{clk}$(取两者中较大者)[^1][^3] 步骤3:选择采样率 - 最小采样率:$f_s \geq 4 \times f_{\max}$(工程常用)或 $f_s \geq 2.5 \times B$(B为示波器带宽) - 更高要求:$f_s \geq 10 \times f_{\max}$(可精确重建波形) - 注意:示波器实际采样率可能随存储深度时基设置变化(引用[^2]提到存储深度支撑采样率) 步骤4:确定存储深度 - 根据需要观察的时间窗口$T$所选采样率$f_s$,计算所需存储深度:$D = f_s \times T$ - 例如,需要观察1ms时间窗口,采样率1GSa/s,则存储深度至少1Mpts 示例: 量100MHz数字时钟信号(上升时间$t_r=1ns$): - 最高频率分量:$f_{\max} \approx \frac{0.35}{1ns}=350MHz$ - 5次谐波:$5 \times 100MHz = 500MHz$,因此带宽应≥500MHz(取较大值) - 选择示波器带宽:≥500MHz(实际可选1GHz带宽示波器以留余量) - 采样率:$f_s \geq 4 \times 500MHz = 2GSa/s$,考虑到实际应用,通常选择≥5GSa/s - 存储深度:若需观察10个周期(100ns),则$D=5GSa/s \times 100ns = 500pts$(很小);但若需观察1ms,则$D=5GSa/s \times 1ms=5Mpts$ 最后,我们将按照要求组织回答,包括使用正确的LaTeX格式,并在引用处标注[^1][^2][^3]。同时,生成相关问题。 </think>### 根据信号特性选择示波器带宽采样率的方法 #### 一、带宽选择原则 1. **基础法则** - 带宽 $B$ 至少为信号最高频率 $f_{\max}$ 的 3~5 倍: $$ B \geq (3 \sim 5) \times f_{\max} $$ - 模拟信号:$B \geq 3f_{\max}$(保证幅度误差 < 5%) - 数字信号:$B \geq 5f_{\max}$(需捕捉 5 次谐波重建波形)[^1][^3] 2. **数字信号关键考量** - 时钟信号需覆盖 5 次谐波: $$ B \geq 5 \times f_{\text{clock}} $$ 例如 100MHz 时钟需 500MHz 带宽(图 1) - 上升时间主导带宽需求: $$ B \geq \frac{0.35}{t_r} $$ $t_r$ 为信号上升时间(10~90% 区间) 3. **带宽不足的后果** | 信号类型 | 带宽不足表现 | |----------------|-----------------------| | 方波/脉冲 | 边沿钝化,幅值衰减 | | 高频正弦波 | 幅度下降 ≥30% | | 数字信号 | 时序量误差 >10% | #### 二、采样率选择方法 1. **Nyquist 准则强化版** - 最低要求:$f_s \geq 2.5 \times B$(示波器标称带宽) - 推荐实践:$f_s \geq (4 \sim 10) \times f_{\max}$ $$ \text{例如:量 200MHz 信号} \Rightarrow f_s \geq 1\text{GSa/s} $$ 2. **采样率带宽关系**[^2] | 带宽 | 最低采样率 | 实际应用采样率 | |---------|--------------|----------------| | 100MHz | 250MSa/s | 500MSa/s~1GSa/s| | 1GHz | 2.5GSa/s | 5GSa/s~10GSa/s | 3. **特殊信号处理** - **高频瞬态信号**:$f_s \geq 20 \times f_{\max}$(捕捉快速边沿) - **重复信号**:可使用等效采样($f_s$ 可低于 Nyquist 率) #### 三、存储深度协同设计 存储深度 $D$ 需满足: $$ D = f_s \times T_{\text{record}} $$ $T_{\text{record}}$ 为需要观的时间窗口 ```mermaid graph LR A[信号特性] --> B{信号类型} B -->|数字信号| C[带宽≥5×f_max] B -->|模拟信号| D[带宽≥3×f_max] C --> E[采样率≥4×带宽] D --> E E --> F[存储深度=采样率×观时长] ``` #### 四、工程选择流程 1. 识别信号类型(正弦/方波/脉冲) 2. 量 $f_{\max}$ 或 $t_r$: - $f_{\max} = \frac{0.35}{t_r}$(数字信号) 3. 计算最小带宽:$B_{\min} = k \times f_{\max}$($k$=3~5) 4. 确定采样率:$f_s \geq 4 \times B_{\min}$ 5. 按需配置存储深度: $$ D = f_s \times \left( \frac{n}{f} \right) $$ $n$=需观察的周期数,$f$=信号频率 > **示例**:量 100MHz 方波($t_r$=1ns) > $f_{\max}=\frac{0.35}{1ns}=350\text{MHz}$ > $B \geq 5 \times 350\text{MHz} = 1.75\text{GHz}$(选 2GHz 示波器) > $f_s \geq 4 \times 2\text{GHz} = 8\text{GSa/s}$ > 观察 10μs(1000 个周期):$D \geq 8\text{GSa/s} \times 10\mu s = 80,000\text{pts}$ ---
评论
成就一亿技术人!
拼手气红包6.0元
还能输入1000个字符
 
红包 添加红包
表情包 插入表情
 条评论被折叠 查看
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值