采样频率和带宽的关系_等效时间采样示波器和实时示波器的差别?

本文探讨了实时示波器和等效时间采样示波器的工作原理、采样方式以及各自优势。实时示波器如同高速ADC,适合单次瞬态事件捕获,而等效时间采样示波器以较低的采样率实现高分辨率,适用于需要宽带宽和低噪声的测量。触发机制、眼图分析和应用场景也在文中进行了详细解释。

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以前,选择等效时间采样示波器还是实时示波器,取决于对带宽的需求。但是现在有了高性能仪器,这种区别已经不再那么明显。本应用指南将介绍这两种类型的示波器如何对输入波形进行采样,以及它们各自的触发要求。在文章的最后,我们详细总结了每种示波器的优势。

实时示波器

实时示波器就像 ADC 一样

实时示波器有时也称为“单次”示波器,它在每个触发事件发生时捕获一个完整波形。也就是说,它在一个连续记录中捕获大量的数据点。为了更好地理解这种数据采集,我们将实时示波器假设为一个速度极快的模数转换器(ADC),其中采样率决定采样间隔,存储器深度决定要显示的点数。为了捕获任意波形,ADC 采样率要明显快于输入波形的频率。该示波器的采样率可以达到 80 GSa/s,决定了带宽目前可扩展到 63 GHz。

触发实时示波器

可以根据数据本身的特性来触发实时示波器,并且通常输入波形的幅度达到一个特定阈值时,触发就会发生。示波器此时开始以异步速率 (与输入波形的数据速率没有任何关联) 将模拟波形转换为数字数据点。该转换速率即为采样率,通常由内部时钟信号决定。示波器对输入波形的幅度进行采样,并将这个幅度值存储到存储器中,然后继续下一个采样 (如图 1 所示)。触发的主要工作是为输入数据提供一个水平时间基准点。

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图 1― 使用实时示波

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