Jaka jest szerokość pasma oscyloskopu?
Pasmo oscyloskopu odnosi się do sygnału wejściowego o tej samej amplitudzie i zmieniającej się częstotliwości. Gdy odczyt oscyloskopu jest tłumiony o 3dB od wartości rzeczywistej, częstotliwość w tym momencie jest szerokością pasma oscyloskopu. Oznacza to, że sygnał wejściowy w paśmie oscyloskopu przy wartości testowej dla prawdziwej wartości -3dB, szerokość pasma nie jest najwyższą częstotliwością, jaką może wyświetlić oscyloskop. Ogólnie rzecz biorąc, szerokość pasma oscyloskopu powinna wynosić 3~5 razy najwyższą częstotliwość mierzonego sygnału.
Ściśle powiązany ze specyfikacją pasma oscyloskopu jest jego parametr czasu narastania. Oscyloskopy z charakterystyką częstotliwościową Gaussa mają czas narastania około {{0}},35/fBW, mierzony w skali od 10% do 90%, a oscyloskopy z maksymalnie płaską charakterystyką częstotliwościową mają czas narastania podany w zakresie 0,4/fBW, który zmienia się w zależności od stromości charakterystyki spadku częstotliwości oscyloskopu. Jeżeli podczas pomiarów parametrów czasu narastania i opadania dopuszczalny jest błąd synchronizacji wynoszący 20%, wówczas oscyloskop o szerokości pasma 1 GHz będzie spełniał wymagania tego zastosowania pomiarów cyfrowych. Jeśli jednak wymagana jest dokładność synchronizacji w granicach 3 procent, wówczas preferowany jest oscyloskop o szerokości pasma 2 GHz.
Jak wybrać pasmo oscyloskopu
Doświadczenie podpowiada nam, że szerokość pasma oscyloskopu powinna być co najmniej 5 razy większa niż najszybsza częstotliwość zegara cyfrowego testowanego układu. Jeśli wybierzemy oscyloskop spełniający to kryterium, to oscyloskop będzie w stanie wychwycić 5. harmoniczną badanego sygnału przy minimalnym tłumieniu sygnału. Piąta harmoniczna sygnału jest ważna przy określaniu ogólnego kształtu sygnału cyfrowego. Jednakże ten prosty wzór nie uwzględnia rzeczywistych składowych wysokiej częstotliwości zawartych w szybko narastających i opadających zboczach, jeśli wymagane są dokładne pomiary szybkich zboczy.
Wzór: fBW Większy lub równy 5xfclk
Bardziej dokładny sposób określenia szerokości pasma oscyloskopu opiera się na najwyższej częstotliwości występującej w sygnale cyfrowym, a nie na maksymalnej częstotliwości taktowania. Najwyższa częstotliwość sygnału cyfrowego zależy od największej prędkości krawędziowej w projekcie. Dlatego najpierw musimy w projekcie określić czasy narastania i opadania najszybszych sygnałów. Informacje te można zwykle uzyskać z opublikowanych specyfikacji urządzeń zastosowanych w projekcie.






