由于数字存储示波器的日益普及,要了解它们的工作模式和性能特征的需求已经兴起。这篇技术短文以Tektronix产品应用中的两种基本的波形获取模式为例。使读者可了解实时取样与等效时间取样的优缺点将便于选择使用数字存储示波器。
本文中附加了关于Sin(x)/x内插法的注释,Tektronix 数字存储示波器利用这个方法来实现分辨率的定时与幅度测量和极为精确的波形显示。
数字存储示波器的性能继续朝着模拟性的性能水平发展。高取样率使中档的数字示波器可以用与高级数字存储示波器能力相比的定时精度水平捕获单次波形。这些示波器的标准取样率已经指数式地从50或100MS/s的速率提高到2GS/s。
模拟与实时带宽
为了精确地建立一个波形,数字存储示波器必须在起始触发之后采集充分目的取样点。理论上数字示波器每个周期(规则波形的一个全周期)至少需要二个取样点来如实地再现正弦波;否则获取的波形将是一个失真的输入信号的圆象。实际上,在Tektronix TDS系列示波器中了利用TEK是Sin(x)/x内插法,数字存储示波器至少要求每个周期2.5个取样点。
这个要求常常限制数字示波器能以实时捕获的信号频率。由于实时捕获的这种限制,大多数DSO规定两种带宽——模拟和实时。模拟贷款由构成示波器输入通道的电路所决定,表示数字存储示波器可以不加失真地收的最高频率。第二种带宽成成为实时带宽,决定数字存储示波器用单个触发派冲在一次采集过程中把整个输入波形进行取样,仍然采足够的取样点,精确重建波形能够达到的最高频率。下列方程可以阐明实时带宽:
实时带宽=
对某些数字存储示波器来说,实时带宽理论上超过模拟带宽。但是由于输入通道使上限以上的信号会产生失真,实时带宽仅可以等于或小于模拟带宽。即使数字存储示波器可以在比起模拟带宽高的带宽进行取样,模拟带宽仍然确定了示波器可以精确捕获的最高频率。
等效时间取样
数字存储示波器用等效时间取样时,它可以捕获知道示波器模拟带宽的任何信号而与取样率无关。在这种模式,示波器经过若干个触发派冲采集需要数量的取样点,输入信号必须是重复的以产生等效时间取样所需要的多次触发派冲。在等效时间模式下,教低速的、低价格数字转换器,对重复波形可以提供与较高价格的带高速取样器的数字存储示波器同样的精度。例如,TDS460可
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