Analiza często zadawanych pytań dotyczących korzystania z oscyloskopów
P1: Jakie są wymagania dotyczące oscyloskopu wymaganego do testowania podczas szybkich testów szeregowych? Które wskaźniki są najważniejsze? Odp.: Zasadniczo szerokość pasma i częstotliwość próbkowania muszą spełniać wymagania sygnału szeregowego. Następnym krokiem jest sprawdzenie, czy jest to sygnał różnicowy i funkcja analizy oscyloskopu do testów szeregowych, takich jak wyzwalanie i dekodowanie wzorca itp.
P2: Czy podczas pomiaru szybkich sygnałów cyfrowych szerokość pasma oscyloskopu musi być większa niż 5-krotność częstotliwości sygnału? Dlaczego? Odp.: Wybierz szerokość pasma oscyloskopu, która zazwyczaj jest 2,5-krotnością szybkości mierzonego sygnału lub 5-krotnością najwyższej częstotliwości sygnału. Pozwala to zobaczyć piątą harmoniczną sygnału o dużej prędkości.
P3: Jak przepustowość podczas testowania wpływa na wyniki testu? Jakie są wymagania dotyczące szerokości pasma przyrządu testowego? Odp.: Po pierwsze, niewystarczająca szerokość pasma powoduje utratę składowych harmonicznych o wysokiej częstotliwości sygnału, co skutkuje niedokładnymi pomiarami czasu i amplitudy. Jednakże, mimo że oscyloskopy o tej samej szerokości pasma będą wykazywać różne czasy narastania, dla aplikacji niezwykle ważne jest zmierzenie błędu występującego na zboczu narastającym. Ponadto w sygnale danych duży wpływ ma również otwarcie diagramu oka. Z tego powodu specyfikacje czasu narastania są bardzo ważne w przypadku urządzeń wykonujących pomiary w dziedzinie czasu (oscyloskopy).
P4: Czy im większa przepustowość, tym lepiej? O: Jak wspomniano wcześniej, czas narastania obecnie szeroko stosowanych płytek drukowanych, złączy, kabli i modułów scalonych jest bardzo ograniczony, przez co komponenty o wysokiej częstotliwości są poważnie tracone po przesłaniu sygnałów z dużą szybkością. Wiele nowych standardów trzeciej generacji (USB3.0, PCIE Gen3, 10G-KR) wzięło to pod uwagę i wymaga znacznie mniejszej przepustowości niż wcześniej. Oczywiście istnieją pewne wyjątki, które wymagają większej przepustowości. Na przykład rozwiązanie 100G Ethernet wykorzystuje złożoną technologię modulacji (DP-QPSK) i wymaga do analizy czterech wejść analogowych i szerokości pasma powyżej 20 GHz. Mając na uwadze te zastosowania, firma Tektronix ogłosiła, że jej oscyloskopy o szerokości pasma przekraczającej 30 GHz będą dostępne jeszcze w tym roku.
P5: Jak możemy poprawić czułość przyrządu testowego? Odp.: Wybierz odpowiednią przepustowość. Nadmierna szerokość pasma zwiększa hałas. W ustawieniu pionowym staraj się, aby sygnał jak najbardziej wypełnił ekran, aby w pełni wykorzystać cyfry AD oscyloskopu. Można zastosować uśrednianie kształtu fali. , odpowiednią szerokość pasma sondy, wybór trybu akwizycji w wysokiej rozdzielczości (Hi-res) itp.
P6: Jak podczas debugowania projektu systemu potwierdzić nietypowe zjawiska i wyjaśnić warunki pracy obwodu w krótkim czasie? Odp.: Użyj technologii DPX i włącz nieskończoną trwałość, możesz to zobaczyć w ciągu kilku sekund. Występują nieprawidłowe sygnały, które mogą nie być widoczne przez kilka godzin. Ta wydajność zwiększa szansę na obserwację przejściowych zdarzeń występujących w systemach cyfrowych, w tym krótkich impulsów, usterek i błędów konwersji.






