Kakšna je pasovna širina osciloskopa?
Pasovna širina osciloskopa se nanaša na vhod signala z enako amplitudo in spreminjajočo se frekvenco, ko je odčitek osciloskopa oslabljen za 3 dB od prave vrednosti, je frekvenca v tem trenutku pasovna širina osciloskopa. To pomeni, da vhodni signal v pasovni širini osciloskopa pri preskusni vrednosti za pravo vrednost -3dB, pasovna širina ni najvišja frekvenca, ki jo lahko prikaže osciloskop. Na splošno mora biti pasovna širina osciloskopa 3-5-krat večja od najvišje frekvence izmerjenega signala.
Tesno povezan s specifikacijo pasovne širine osciloskopa je njegov parameter časa vzpona. Osciloskopi z Gaussovim frekvenčnim odzivom imajo čas vzpona približno {{0}},35/fBW, merjeno na lestvici od 10 % do 90 %, osciloskopi z največjim ravnim frekvenčnim odzivom pa imajo specifikacijo časa vzpona v razpon 0,4/fBW, ki se spreminja s strmino značilnosti frekvenčnega zvijanja osciloskopa. Če je dovoljena časovna napaka 20 % pri meritvah parametrov časa vzpona in časa padca, bo osciloskop s pasovno širino 1 GHz izpolnjeval zahteve te digitalne merilne aplikacije. Če pa je zahtevana časovna natančnost znotraj 3 odstotkov, je bolje uporabiti osciloskop s pasovno širino 2 GHz.
Kako izbrati pasovno širino osciloskopa
Izkušnje nam povedo, da mora biti pasovna širina osciloskopa vsaj 5-krat višja od najhitrejšega digitalnega takta sistema, ki se testira. Če izberemo osciloskop, ki ustreza temu kriteriju, potem bo osciloskop lahko zajel 5. harmonik testiranega signala z minimalnim slabljenjem signala. 5. harmonik signala je pomemben pri določanju celotne oblike digitalnega signala. Vendar pa ta preprosta formula ne upošteva dejanskih visokofrekvenčnih komponent v hitro naraščajočih in padajočih robovih, če so potrebne natančne meritve hitrih robov.
Formula: fBW Večje ali enako 5xfclk
Natančnejši način določanja pasovne širine osciloskopa temelji na najvišji frekvenci, ki je prisotna v digitalnem signalu, in ne na najvišjem taktu. Najvišja frekvenca digitalnega signala je odvisna od tega, kakšna je najvišja robna hitrost v zasnovi. Zato moramo najprej določiti čas vzpona in padca najhitrejših signalov v načrtu. Te informacije je običajno mogoče pridobiti iz objavljenih specifikacij naprav, uporabljenih pri načrtovanju.






