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Métodos e dicas para medir a ondulação da fonte de alimentação com um osciloscópio

Dec 01, 2023

Métodos e dicas para medir a ondulação da fonte de alimentação com um osciloscópio

 

Q1: Durante o teste serial de alta velocidade, quais são os requisitos do osciloscópio necessários para o teste? Quais indicadores são os mais críticos?
R: Basicamente, a largura de banda e a taxa de amostragem devem atender aos requisitos do sinal serial. Em seguida, você precisa examinar se é um sinal diferencial e a função de análise do osciloscópio para testes seriais, como disparo e decodificação de padrões.


Q2: Ao medir sinais digitais de alta velocidade, a largura de banda do osciloscópio precisa ser superior a 5 vezes a frequência do sinal? Por que?
R: Selecione a largura de banda do osciloscópio, que geralmente é 2,5 vezes a taxa do sinal que está sendo medido ou 5 vezes a frequência mais alta do sinal, para que o quinto harmônico do sinal de alta velocidade possa ser visto.


Q3: Como a largura de banda durante o teste afeta os resultados do teste? Quais são os requisitos de largura de banda para o instrumento de teste?
R: Em primeiro lugar, a largura de banda insuficiente fará com que os componentes harmônicos de alta frequência do sinal sejam perdidos, resultando em medições imprecisas de tempo e amplitude. Entretanto, mesmo que osciloscópios com a mesma largura de banda exibam tempos de subida diferentes, é fundamental que a aplicação meça o erro que ocorre na borda de subida. Além disso, no sinal de dados, o diagrama de abertura do olho também é bastante afetado. Por isso, as especificações do tempo de subida são muito importantes para dispositivos que realizam medições no domínio do tempo (osciloscópios).


Q4: Quanto maior a largura de banda, melhor?
R: Como mencionado anteriormente, o tempo de subida das placas de circuito, conectores, cabos e módulos integrados atualmente amplamente utilizados é muito limitado, de modo que os componentes de alta frequência são seriamente perdidos após a transmissão dos sinais de alta velocidade. Muitos novos padrões de terceira geração (USB3.0, PCIE Gen3, 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 utiliza tecnologia de modulação complexa (DP-QPSK) e requer quatro entradas analógicas e uma largura de banda superior a 20 GHz para análise. Pensando nessas aplicações, a Tektronix anunciou que seus osciloscópios com larguras de banda superiores a 30 GHz estarão disponíveis ainda este ano.


Q5: Como podemos melhorar a sensibilidade do instrumento de teste?
R: Escolha a largura de banda apropriada. Largura de banda excessiva aumentará o ruído. Na configuração vertical, tente deixar o sinal preencher a tela o máximo possível para aproveitar ao máximo os dígitos AD do osciloscópio. Você pode usar a média da forma de onda, largura de banda de sonda apropriada e selecionar alta resolução. Modo de aquisição (alta resolução) e assim por diante.


Q6: Ao depurar o projeto do sistema, como confirmar fenômenos anormais e esclarecer as condições operacionais do circuito em um curto espaço de tempo, como aumentar a chance de detectar fenômenos anormais?
R: Usando a tecnologia DPX e ativando a persistência infinita, sinais anormais que podem não ser visíveis por horas podem ser vistos em poucos segundos. Esse desempenho aumenta a chance de testemunhar eventos transitórios que ocorrem em sistemas digitais, incluindo pulsos curtos, falhas e erros de conversão.

 

GD188--5 Storage Function Oscilloscope Multimeter

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