Análise de problemas comuns no uso de osciloscópios
Q1:Quais são os requisitos para osciloscópios para testes seriais de alta velocidade? Quais indicadores são os mais críticos?
R: Basicamente, a largura de banda e a taxa de amostragem devem atender aos requisitos dos sinais seriais, e então precisamos examinar se são sinais diferenciais, bem como osciloscópios nas funções de análise de teste serial, como acionamento e decodificação de código e assim por diante.
Q2: Ao medir sinais digitais de alta velocidade, a largura de banda do osciloscópio deve ser superior a 5 vezes a frequência do sinal? Por que? R: A largura de banda do osciloscópio é geralmente escolhida para ser 2,5 vezes a taxa do sinal em teste ou 5 vezes a frequência mais alta do sinal, de modo que o 5º harmônico do sinal de alta velocidade possa ser visto.
Q3:Como a largura de banda afeta os resultados do teste? Quais são os requisitos para a largura de banda do instrumento de teste?
R: Em primeiro lugar, largura de banda insuficiente perderá os componentes harmônicos de alta frequência do sinal, resultando em medições imprecisas de tempo e amplitude. No entanto, mesmo osciloscópios com a mesma largura de banda exibirão tempos de subida diferentes e é fundamental para a aplicação medir os erros que ocorrem na borda de subida e, no caso de sinais de dados, o efeito na propagação do diagrama ocular. Por isso, a métrica do tempo de subida é muito importante para dispositivos (osciloscópios) que realizam medições no domínio do tempo.
Q4: Maior largura de banda é melhor?
R:Como mencionado anteriormente, as placas de circuito, conectores, cabos e módulos integrados amplamente utilizados têm tempos de subida muito limitados, de modo que os sinais de alta velocidade são transmitidos com perda significativa do componente de alta frequência. Muitos dos novos padrões de terceira geração (USB 3.0, PCIEGen3, 10G-KR) levaram isso em consideração e exigem largura de banda muito menor do que antes. Claro, existem algumas exceções que exigem maior largura de banda. Por exemplo, a solução Ethernet 100G, que utiliza uma técnica de modulação complexa (DP-QPSK), requer quatro entradas analógicas e uma largura de banda superior a 20GHz para análise. Pensando nessas aplicações, a Tektronix anunciou que seus osciloscópios com larguras de banda superiores a 30 GHz estarão disponíveis ainda no segundo semestre deste ano.
Q5:Como posso aumentar a sensibilidade dos meus instrumentos de teste?
R: Selecione a largura de banda apropriada, a largura de banda é muito grande aumentará o ruído, nas configurações verticais, tanto quanto possível, para que o sinal preencha a tela, de modo a aproveitar ao máximo os bits AD do osciloscópio, você pode usar a média da forma de onda, a largura de banda apropriada da sonda, selecione o modo de aquisição de alta resolução (alta resolução) e assim por diante.
Q6: Ao depurar um projeto de sistema, como posso aumentar as chances de capturar anomalias ao confirmar anomalias e descobrir as condições operacionais do circuito em um curto período de tempo?
R: Ao usar a tecnologia DPX e ativar o brilho residual infinito, sinais anômalos que normalmente não seriam vistos por horas podem ser vistos em segundos. Essa capacidade aumenta as chances de testemunhar eventos transitórios que ocorrem em sistemas digitais, como pulsos curtos, rebarbas e erros de conversão.






