鐞嗚鍘熺悊 Archives - Siglent Website //mofawx.com/category/%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e4%b8%8e%e6%94%af%e6%8c%81/%e8%b5%84%e6%ba%90/%e5%ad%a6%e4%b9%a0%e4%b8%ad%e5%bf%83/%e9%bc%8e%e9%98%b3%e6%99%ba%e5%ba%93/%e7%90%86%e8%ae%ba%e5%8e%9f%e7%90%86/ Tue, 29 Apr 2025 02:32:12 +0000 zh-Hans hourly 1 //wordpress.org/?v=6.8.1 //mofawx.com/wp-content/uploads/2025/02/cropped-512X512-1-32x32.png 鐞嗚鍘熺悊 Archives - Siglent Website //mofawx.com/category/%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e4%b8%8e%e6%94%af%e6%8c%81/%e8%b5%84%e6%ba%90/%e5%ad%a6%e4%b9%a0%e4%b8%ad%e5%bf%83/%e9%bc%8e%e9%98%b3%e6%99%ba%e5%ba%93/%e7%90%86%e8%ae%ba%e5%8e%9f%e7%90%86/ 32 32 鐞嗚鍘熺悊 Archives - Siglent Website //mofawx.com/%e7%a4%ba%e6%b3%a2%e5%99%a8%e6%b3%a2%e5%bd%a2%e6%8d%95%e8%8e%b7%e7%8e%87%ef%bc%9a%e5%ae%9a%e4%b9%89%e3%80%81%e5%8e%9f%e7%90%86%e4%b8%8e%e6%8a%80%e6%9c%af%e5%ae%9e%e7%8e%b0%e5%85%a8%e8%a7%a3%e6%9e%90/ //mofawx.com/%e7%a4%ba%e6%b3%a2%e5%99%a8%e6%b3%a2%e5%bd%a2%e6%8d%95%e8%8e%b7%e7%8e%87%ef%bc%9a%e5%ae%9a%e4%b9%89%e3%80%81%e5%8e%9f%e7%90%86%e4%b8%8e%e6%8a%80%e6%9c%af%e5%ae%9e%e7%8e%b0%e5%85%a8%e8%a7%a3%e6%9e%90/#respond Sun, 27 Apr 2025 02:17:03 +0000 //mofawx.com/?p=35285 The post 示波器波形捕获率:定义、原理与技术实现全解析 appeared first on Siglent Website.

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  自从人们实现了无线通信以后,无线通讯技术开始迅猛发展,发展到今天,移动网络、WiFi、蓝牙、RFID等技术百花齐放,RF频谱变得越发拥挤。有时候不同类型的RF信号会相互干扰。面对快速、随机变化的信号,在需要观察实时频谱的场景中,传统的扫描式频谱分析仪在需要观察实时频谱的场景中已经不能满足实时性的需求?br />        针对当前广泛使用的跳频、扩频等无线技术对测试设备的更高要求,鼎阳科技为广大工程师提供SSA3000X-R系列实时频谱分析仪,用以满足大家对实时频谱监测的需求。本文向大家简单介绍实时频谱分析仪与传统的扫描式频谱分析仪在处理信号方面的区别?/p>

1.传统的扫描式频谱分析?/p>

          传统的扫描式频谱分析仪(超外差式频谱分析仪)会根据设定的起始频率(屏幕最左边)一直扫描到终止频率(屏幕最右边)。扫描时长与Span设置、RBW设置等相关:Span越大,RBW越小,扫描一次所花的时间越多。在复杂环境的条件下,难以很好地获取到快速变化信号的频域信息。扫描式频谱分析仪扫描过程可参考下??/p>

传统扫描式频谱分析仪扫描过程
? 传统扫描式频谱分析仪扫描过程

          我们使用扫描式频谱分析仪来分析瞬态信?比如蓝牙信号)。通过?可以看到每扫描一个Span得到的结果基本上都只有一个信号,但是测量的结果并不理想。频谱仪正在扫描图中红色小点所在频点上的信号,如果此时蓝牙信号出现在其他频点,扫描式频谱仪则无法扫描到该信号。为了捕捉完整的蓝牙信号,我们可以尝试使用Max Hold功能来记录出现过的信号(如下?),但是Max Hold功能在使用一段时间以后,部分信号细节会逐渐被覆盖掉,最后甚至看不清一个完整的瞬态信号?/p>

扫描式频谱仪不同时间段扫描到的蓝牙信? /></div><div>? 扫描式频谱仪不同时间段扫描到的蓝牙信?/div><div><img decoding=
? 使用Max Hold功能记录信号

         由此可见,除非当待测信号刚好同时出现在扫描到的频点,否则待测信号是无法被扫描到的,遗漏的几率非常大。扫描式频谱分析仪很难捕捉到一些瞬态信号或者变化较快的异常信号,即使配合Max Hold功能记录这段时间扫描到的信号,也会导致部分信号细节被覆盖。与实时频谱分析仪的扫描结果相比(下?),扫描式频谱分析仪在瞬态信号捕捉方面的表现难尽人意?/p>

        传统扫描式频谱分析仪还可以使用Swept FFT模式来处理信号。但是需要先采集一段信号并处理,处理完这段信号后再采集下一段信号,这种模式会存在死区,也很难完整采集到瞬态信号。因此,传统分析仪难以很好地获取瞬态信号的频域信息?/p>

传统扫描式频谱分析仪的一种扫频FFT工作模式
? 传统扫描式频谱分析仪的一种扫频FFT工作模式

2.实时频谱分析?/p>

     相对于传统的扫描式频谱分析仪,实时频谱分析仪FFT输出处理方式不一样。传统频谱仪采用的FFT:采集信号—处理—显示。在频谱仪对数据进行处理的时候,这段时间内是采集不到信号的,信号遗漏的概率很大?/p>

     实时频谱分析仪的FFT采用无缝处理,采集数据的同时在后台做大量的FFT运算,数据处理的速度远大于数据采集的速度,可一次性对整个Span信号进行快速处理。如下图5,当处理速度大于采集速度的时候,可以保证在一直采集信号的同时,频谱仪也能对采集到的信号进行处理,不存在遗漏信号的问题?/p>

      需要注意的是,实时频谱分析仪并不是在所有的设置下都可以实现无缝处理,当Span和RBW都设置得比较大的时候,有可能导致数据采集时间小于数据处理时间,这种情况下实时频谱分析仪无法工作在无缝处理模式?/p>

实时频谱分析仪无缝处? /></div><div>? 实时频谱分析仪无缝处?/div><p>        在图5中,FFT每次处理完之后需要等待一段时间之后才会进入下一次处理,如果某个瞬态信号刚好出现在某个FFT窗的边缘,这个信号的幅度有可能被加窗影响到从而在FFT中得不到正确的体现,如下?所示?/p><div><img decoding=
? 加窗可能导致信号遗失

       为避免这种情况,实时频谱分析仪会采用overlap处理,通过多次FFT分析来尽量还原瞬态信号,如下?。通过overlap处理,可以提高瞬态信号的截获概率和幅度测量精度?/p>

使用overlap处理避免瞬态信号遗? /></div><div>? 使用overlap处理避免瞬态信号遗?/div><p>       实时频谱分析仪还有一个比较重要的参数POI,即截获概率。一般用100%POI最小持续时间来表征频谱分析仪对信号的稳定捕获和测量能力。当信号的持续时间大于最小持续时间的时候,频谱分析仪可?00%捕获到这个信号。反之,当信号持续时间不满足POI的条件的时候,频谱分析仪不能保证测量结果的精度?/p><p>与传统扫描式频谱分析仪相比,实时频谱分析仪在瞬态信号测量上有更为显著的优势,下?中,使用实时频谱分析仪测量蓝牙信号,发现还有一个疑似wifi信号的干扰?/p><div><img decoding=频谱分析?/strong>,实时频谱仪在捕获瞬态信号方面有更大的优势,可以帮助用户更好地分析偶发或者随机的信号?br />SSA3000X-R的RTSA模式支持Density?D、Spectrogram、PvT等多种显示方式,方便多维度观察复杂瞬变信号,并有可设定的频率模块触发功能,同时具备模拟与数字调制分析、无线功率分析、VSWR反射测量、EMI测试模式等功能。在无线连接与移动通信测试、宽带信号捕获与分析、电磁兼容测试、天线与电缆测试方面上,SSA3000X-R是必不可少的工具?/p>

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怎么理解探头的一些指?
 
1、探头的工作电压。例?.5G有源单端探头HF2500标称的工作电压是16Vpk,破坏电压为40Vpk。这两个电压和被测信号频率是否相关?如果有关,按照下图在1GHz频率下(图中红色线条标注),工作电压是U2只有2Vpk左右,破坏电压U1只有16Vpk左右?而频率上升到2GHz时,工作电压仅能达到1Vpk左右?但这样的幅度并不能覆盖大部分的待测信号情况?br /> 
 数字示波器待检测信? /><br /> <br />2、有源单端探头ZS1X00的手册注明衰减系数为10X,电路上是如何实现这样的衰减的,如下是ZS1X00手册中的等效电路<br /> <br /> <img decoding=
 
3、可以看到不同探头在示波器上对应可以择的耦合方式也是不同的,例如?br /> 

PP011ZS1000HFP2500D620-SI/QC/SP
DC50Ω、DC1MΩ、AC1MΩ、GNDDC1MΩ、GNDDC100KΩ、GNDDC、GND

 
      探头ZS1000选择DC1MΩ耦合方式,从ZS1X00的阻?频率曲线上看,当频率?00KHz时探头的对地阻抗?MΩ左右,如果示波器的耦合阻抗也是1MΩ,是否探头和示波器的共同阻抗?MΩ//1MΩ=0.5MΩ?如何计算探头和示波器的共同阻抗?示波器的耦合阻抗1MΩ是否也和频率相关,是否也有阻?频率曲线?/p>

欢迎和我们交流!

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前言

在测试电源波形的时候,我们经常会发现有一些上下波动的现象,有人说这是纹波,有人说这是噪声,那到底是什么呢?/p>

 

纹波?噪声?

为了弄懂这个问题,我们首先得明白什么是纹波,什么是噪声?/p>

纹波是由于直流稳定电源的电压波动而造成的一种现象,因为直流稳定电源一般是由交流电源经整流稳压、滤波等环节而形成的,由于滤波不彻底,就会遗留交流成份,这种叠加在直流稳定量上的交流分量就称之为纹波?/p>

 

电源纹波能影响设备性能和稳定性,进而会影响到整个系统的正常运行。通常来说,更加昂贵的线性直流电源纹波小,而经济实惠的开关电源纹波大,所以也更需要关注相关参数?/p>

纹波的危害主要有以下几点:首先,纹波会导致电器上产生谐波,还会降低电源的使用效率。高频电源纹波可能会产生浪涌电压或电流,影响设备的正常运行,加速设备老化。电源纹波也会干扰电路的逻辑关系,导致其无法正常工作,还会带来噪声干扰,从而影响信号的测量,甚至会损坏设备?/p>

噪声则与纹波不一样,不呈周期性的变化。它的产生原因有两种,一种是电源自身产生的;另一种是外界电磁场的干扰(EMI),它能通过辐射进入电源。它可能导致设备性能下降,对灵敏的电子元件和信号传输有干扰,可能会产生杂音、图像不清晰、通信干扰等问题?/p>

 

测量准备

我们以一个开关电源的电路板为例,这个电路板通电后可以输?.5V的电压?/p>

如果想要测量电源纹波和噪声,示波器是最常用的设备,而合适的示波器设置、测量方法是保证正确测量精准的关键?/p>

首先,由于纹波和噪声幅度都比较小,所以我们需要一台精度高的示波器,这次我们选择了SDS800XHD12bit示波器来作为测试示例?/p>

在纹波和噪声测量时,还需要对探头进行改装:拔去探头的探钩和接地线,为探头换上接地环?/p>

如果使用了接地线,由于开关电源的切换会在空间产生大量的电磁辐射,而示波器探头的长地线又恰好相当于一根天线,会把空间的电磁干扰引入到纹波当中,造成纹波、噪声的测量值虚高?/p>

和噪声幅度都比较小,所以我们需要一台精度高的示波器,这次我们选择了SDS800XHD12bit示波器来作为测试示例?/p>

比较重要的一步是将探头的档位调节至x1档位。这一举措的目的在于降低噪声影响。因为电源纹波、噪声的幅值一般都比较小,如果设置?0:1的话,信号衰减十倍进入仪器,再通过数字计算放大十倍,这个过程会放大很多噪声,从而导致纹波测量值偏高?/p>

随后,我们将示波器的通道耦合设置为“交流耦合”,滤除信号本身直流分量,减小高频噪声,测量前的准备就基本完成了?/p>

 

纹波测量

在纹波测试中,需要进行“带宽限制”设置,将示波器的带宽限制在20 MHz。这一操作主要是为了避免数字电路的高频噪声影响纹波的测量,尽量保证测量的准确性?/p>

在设置完带宽后,接上探头,调整垂直幅度档位至10 mV/div,就能看见纹波的形状了?/p>

此时,我们还可以打开示波器的“测量”功能,在测量纹波时,我们较为关注“峰峰值”和“均方根(RMS)”,打开测量这两个类目,可以得到示例的电源板的纹波在该次测量结果为:峰峰?0 mV,均方根2.6 mV?/p>

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