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            示波器的數(shù)字觸發(fā)技術(shù)(上)

            作者: 時(shí)間:2017-02-06 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

            2.被測(cè)信號(hào)兩條路徑中的系統(tǒng)誤差源

            處理被測(cè)信號(hào)經(jīng)過兩條不同路徑---使用 A/D 轉(zhuǎn)換器的采集路徑和觸發(fā)電路路徑(參閱圖 1)。兩條路徑包括不同的線性和非線性失真,這些失真引起顯示的信號(hào)和確定的觸發(fā)點(diǎn)之間的系統(tǒng)性偏差。最糟糕情況是,觸發(fā)電路或許不響應(yīng)有效觸發(fā)電平(盡管這些觸發(fā)電平可以在顯示器上看到),或者觸發(fā)電路對(duì)觸發(fā)事件做出響應(yīng),而這些觸發(fā)事件事實(shí)上不能被采集路徑捕獲和顯示。

            3.兩條信號(hào)路徑中的信號(hào)噪聲源

            經(jīng)過A/D 轉(zhuǎn)換器和經(jīng)過模擬觸發(fā)系統(tǒng)的兩條路徑上包括具有不同噪聲源的多個(gè)放大器。這也將導(dǎo)致在示波器屏幕上作為觸發(fā)位置偏移(觸發(fā)抖動(dòng))出現(xiàn)的延遲和幅度變異。觸發(fā)抖動(dòng),作為疊加的信號(hào)軌跡的寬度和高度,顯示在圖 4 右圖區(qū)域。圖 4 的左圖顯示相對(duì)于理想觸發(fā)點(diǎn),表現(xiàn)為隨機(jī)垂直和水平偏移的觸發(fā)抖動(dòng)。

            圖 4:在幾個(gè)波形采集期間的觸發(fā)抖動(dòng)
            下一節(jié),我們將為您介紹數(shù)字方式實(shí)現(xiàn)的觸發(fā)系統(tǒng)。數(shù)字觸發(fā)由于不包含上面討論的誤差項(xiàng),因此能夠?yàn)槭静ㄆ魈峁└_的觸發(fā)。
            2 數(shù)字觸發(fā)功能
            2.1 數(shù)字觸發(fā)概念
            圖 5 顯示采用數(shù)字觸發(fā)的數(shù)字示波器的簡(jiǎn)化方框圖。
            圖 5:采用數(shù)字方式實(shí)現(xiàn)觸發(fā)功能的數(shù)字示波器方框圖
            與模擬觸發(fā)不同,數(shù)字觸發(fā)系統(tǒng)直接針對(duì)A/D 轉(zhuǎn)換器的樣本工作,被測(cè)信號(hào)不會(huì)被分成兩個(gè)不同的路徑上,因此,數(shù)字觸發(fā)處理的是和采集、顯示相同的信號(hào)。在第 1-3 節(jié)討論的模擬觸發(fā)系統(tǒng)誤差已在原理上消除。
            數(shù)字觸發(fā)技術(shù)使用數(shù)字信號(hào)處理方法進(jìn)行觸發(fā)點(diǎn)測(cè)定,以精確的算法檢測(cè)有效觸發(fā)事件并精確測(cè)量時(shí)間戳。
            數(shù)字觸發(fā)技術(shù)面臨的挑戰(zhàn)是對(duì)測(cè)量信號(hào)無縫監(jiān)測(cè)的實(shí)時(shí)信號(hào)處理能力。R&S數(shù)字觸發(fā)器基于 10 GS/s 的 A/D 轉(zhuǎn)換器工作,因此必須處理 80Gbit/s 數(shù)據(jù)(8 位 A/D 轉(zhuǎn)換器)。
            由于數(shù)字觸發(fā)技術(shù)使用與采集單元相同的數(shù)字化數(shù)據(jù),因此要切記其只對(duì)模數(shù)轉(zhuǎn)換器范圍內(nèi)的信號(hào)觸發(fā)。
            2.2 采用數(shù)字觸發(fā)技術(shù)檢測(cè)觸發(fā)事件
            對(duì)于選定的觸發(fā)事件,首先,比較器將測(cè)量信號(hào)與規(guī)定的觸發(fā)門限進(jìn)行對(duì)比。在最簡(jiǎn)單的“邊沿”觸發(fā)時(shí),當(dāng)信號(hào)在要求的方向上(下降或上升)跨越觸發(fā)門限時(shí),觸發(fā)事件被檢測(cè)到。
            在數(shù)字系統(tǒng)中,信號(hào)由樣本表示。采樣理論規(guī)定采樣率至少是最大信號(hào)頻率的兩倍。只有在這樣的條件下信號(hào)才有可能被完整重建。
            從圖 2 和圖 3 可以看到,僅觀察 A/D 轉(zhuǎn)換器樣本并不足以看到所有信號(hào)細(xì)節(jié)。這種情況同樣適用于數(shù)字觸發(fā)器:純粹根據(jù) A/D 轉(zhuǎn)換器樣本的觸發(fā)決策是不充分的,因?yàn)榭缭接|發(fā)門限有可能被漏掉。因此,通過使用內(nèi)插算法上調(diào)采樣信號(hào)采樣率到 20Gs/s,可以增加定時(shí)分辨率(參閱圖 6)。在內(nèi)插器后面,比較器將樣本值與規(guī)定的觸發(fā)門限進(jìn)行比對(duì)。如果檢測(cè)到觸發(fā)電平,比較器即改變輸出電平。

            圖 6:在數(shù)字觸發(fā)系統(tǒng)中通過“up-sampling”方法增加采樣率

            圖 7 通過采用up sampling方法將采樣分辨率提高1倍,信號(hào)中的“盲”區(qū)縮小。左側(cè)波形樣本不含過沖。高于 A/D 轉(zhuǎn)換器樣本的觸發(fā)門限無法檢測(cè)過沖。右側(cè)通過內(nèi)插將波形采樣率實(shí)現(xiàn)翻倍,便有可能實(shí)現(xiàn)過沖觸發(fā)。

            圖 7:增加采樣分辨率限制盲觸發(fā)區(qū)域舉例

            此例中波形最大頻率為 3.5GHz。該例表明 R&S的數(shù)字觸發(fā)系統(tǒng)基于 10Gsample/s A/D 轉(zhuǎn)換器速率也能夠可靠檢測(cè)出的更高頻率分量信號(hào)。

            2.3 用數(shù)字觸發(fā)系統(tǒng)確定觸發(fā)定時(shí)

            在任意時(shí)間點(diǎn)有效重建測(cè)量信號(hào)的關(guān)鍵要求是滿足采樣定理(奈奎斯特準(zhǔn)則)。R&S示波器使用多相濾波器,這些濾波器能夠在任何定時(shí)點(diǎn),以大于 90dB 的信噪比 (SNR) 計(jì)算出測(cè)量信號(hào)。使用精度為 250fs 的迭代方法,實(shí)時(shí)計(jì)算出測(cè)量信號(hào)和觸發(fā)門限的交叉點(diǎn)。

            某些諸如“毛刺”或“脈沖寬度”類觸發(fā)事件以定時(shí)條件為基礎(chǔ),實(shí)時(shí)確定門限中的交叉點(diǎn)一樣,支持對(duì)這類事件非常精確的觸發(fā)。RTO能夠以 1ps 分辨率建立觸發(fā)事件定時(shí),指定的最窄可檢測(cè)脈沖寬度為 50ps。



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