+86-18822802390

Kakšna je omejitev pasovne širine osciloskopa?

Jan 11, 2024

Kakšna je omejitev pasovne širine osciloskopa?

 

V gumbu kanala instrumenta pritisnete gumb CH1, meni mora imeti možnost omejitve pasovne širine.


Uporablja se predvsem za filtriranje visokofrekvenčnega šuma, vklop omejitve pasovne širine, nato pa bo pasovna širina osciloskopa omejena na 20MHz in ne več na nazivno pasovno širino. To je dobro za merjenje signalov z majhno amplitudo in signalov z velikimi motnjami.


Obe vrsti frekvenčnega odziva osciloskopa imata vsak svoje prednosti in slabosti. Osciloskopi z največjim ravnim frekvenčnim odzivom imajo manjše slabljenje znotrajpasovnih signalov kot osciloskopi z Gaussovim frekvenčnim odzivom, kar pomeni, da lahko prvi natančneje merijo znotrajpasovne signale. Vendar imajo osciloskopi z Gaussovim frekvenčnim odzivom manjše slabljenje za zunajpasovne signale kot osciloskopi z največjim ravnim odzivom, kar pomeni, da imajo osciloskopi z Gaussovim frekvenčnim odzivom običajno hitrejše čase vzpona za isto specifikacijo pasovne širine. Vendar pa lahko včasih veliko slabljenje zunajpasovnih signalov pomaga odpraviti visokofrekvenčne komponente, ki lahko povzročijo vzdevek v skladu z Nyquistovim kriterijem (fMAX < fS).


Ne glede na to, ali imate osciloskop z Gaussovim frekvenčnim odzivom, največjim ravnim frekvenčnim odzivom ali nekaj vmes, menimo, da je pasovna širina osciloskopa najnižja frekvenca, pri kateri vhodni signal prehaja skozi osciloskop in je oslabljen za 3 dB. Pasovno širino in frekvenčni odziv osciloskopa je mogoče izmeriti s pometanjem z generatorjem sinusnega signala. Slabljenje signala pri frekvenci osciloskopa -3 dB je mogoče pretvoriti v napako amplitude približno -30%. Zato si ne moremo privoščiti natančnih meritev signalov, katerih glavne frekvenčne komponente so blizu pasovne širine osciloskopa.


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 specifikacija časa vzpona, ki je na splošno v območju 0,4/fBW, ki se spreminja glede na strmino značilnosti frekvenčnega zvijanja osciloskopa. Vendar je treba zapomniti, da čas vzpona osciloskopa ni najhitrejša robna hitrost, ki jo lahko natančno izmeri osciloskop, temveč najhitrejša robna hitrost, ki jo lahko doseže osciloskop, ko ima vhodni signal teoretično neskončen čas vzpona ( 0 ps). Čeprav je v praksi tega teoretičnega parametra nemogoče izmeriti, ker generator impulzov ne more oddati impulza z neskončno hitrim robom, lahko izmerimo čas vzpona osciloskopa tako, da vnesemo impulz z robno hitrostjo, ki je tri do petkrat večja od specifikacije časa vzpona osciloskopa .

 

Za digitalne aplikacije je potrebna pasovna širina 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 5 x fclk 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.

 

GD18804 3 In 1 Oscilloscope -

 

Pošlji povpraševanje