+86-18822802390

Os osciloscópios na aplicação de indicadores técnicos secundários desempenham qual papel

Jan 10, 2024

Os osciloscópios na aplicação de indicadores técnicos secundários desempenham qual papel

 

Definição de largura de banda
As métricas de largura de banda são certamente importantes. Para projetistas que estão constantemente ultrapassando os limites da arquitetura de barramento serial de alta velocidade, a largura de banda sempre esteve no topo de sua lista de considerações ao comprar um osciloscópio.


No entanto, a largura de banda em si é apenas uma métrica que descreve a resposta de frequência de um instrumento (a frequência na qual uma onda senoidal diminui -3 dB). Dois osciloscópios com a mesma largura de banda podem ter tempos de subida muito diferentes e respostas completamente diferentes a formas de onda complexas. Não há necessidade de ajustar cuidadosamente algumas dessas métricas ou recursos para facilitar melhor a decisão do comprador?


Existem duas maneiras de responder a esta pergunta: uma é o verdadeiro desempenho do tempo de subida do osciloscópio e a outra é o comportamento do instrumento no modo de processamento de sinal digital (DSP).


O tempo de subida analógico é uma função da largura de banda do osciloscópio. Ele tenta simplesmente calcular o tempo de subida da largura de banda usando fórmulas de livros didáticos, que são a base de algumas métricas de tempo de subida publicadas. Os tempos de subida observados pelos hóspedes fornecem uma base melhor para medições, com e sem melhorias de DSP. Todo engenheiro entende a importância da resposta do tempo de subida. Medir a diferença entre o tempo de subida medido e o tempo de subida calculado é entender o que está sendo dito.


Disparo do osciloscópio e complexidade do sinal
O termo "medição de alta velocidade" tem vários significados em termos de limites de subnanossegundos e taxas de clock rápidas. Às vezes é esquecido que essas medições de alta velocidade são frequentemente medições muito complexas. Capturar um código no fluxo de dados envolve julgamento, sorte, estimativa, suposições... ou a escolha certa da função de gatilho.


O disparo do osciloscópio determina o que pode ser capturado, visualizado e medido usando o instrumento, uma função que é tão importante quanto a largura de banda e a taxa de amostragem. Os sistemas de gatilho têm seu próprio conjunto diferente de especificações. Os caminhos de disparo são geralmente tributários do caminho do sinal de entrada principal e devem refletir muitas das mesmas características ambientais, como sensibilidade, jitter e assim por diante. Outro indicador do desempenho do gatilho é a variedade de tipos de gatilho, ou seja, as condições que podem ser definidas quando um gatilho ocorre.


Métricas "secundárias" relacionadas
Até agora, as métricas técnicas que discutimos geralmente eram secundárias em relação às métricas primárias de largura de banda, taxa de amostragem e assim por diante. Mas o fato é que existem muitos outros parâmetros que são frequentemente considerados questões secundárias no processo de avaliação do osciloscópio e que podem facilitar ou dificultar um cronograma de engenharia apertado.


Para muitos padrões seriais, a recuperação de clock incorporada é a base para a análise do diagrama ocular do osciloscópio, que também fornece suporte para medições como recuperação de clock para dados (CDR, conforme mostrado na Figura 3). Os projetistas que trabalham com sinais de relógio incorporados devem olhar além das métricas primárias e considerar as maneiras pelas quais os osciloscópios podem tornar a recuperação do relógio mais rápida, fácil, flexível e repetível.


Os requisitos de aplicação sempre orientaram a direção da escolha. O osciloscópio pode ser usado para revisões ou medições de conformidade? Quais mecanismos de recuperação de relógio estão disponíveis? Os osciloscópios podem recuperar relógios em tempo real e exibir recursos de diagramas oculares dinâmicos?


A maioria dos osciloscópios de última geração oferece um dos dois métodos de recuperação de relógio: recuperação de relógio baseada em software ou recuperação de relógio baseada em hardware. A recuperação do relógio do software é gerada a partir dos dados de aquisição armazenados. Para testes de conformidade usando procedimentos como o software automatizado de análise e teste de conformidade TDSRT-Eye, a abordagem de software é reconhecida como a ferramenta de escolha.


É possível usar a recuperação de relógio baseada em loop de bloqueio de fase (PLL) para aquisição de gráficos oculares em tempo real, mas aqui também as métricas precisam ser cuidadosamente empurradas: o PLL (que pode ser recuperação de software ou recuperação de hardware) pode ) adaptar-se às frequências de clock que evoluem no padrão serial atual? Alguns sim, outros não, por isso é importante compreender as diferenças.

 

GD18804 3 In 1 Oscilloscope -

Enviar inquérito