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Agilent86105C模塊示波器規程

來源: 發布時間:2025-07-11

    關于示波器存儲深度是指示波器能夠存儲的波形數據量,通常以點數(points)或記錄長度(recordlength)表示。存儲深度影響波形的顯示時間和細節。高存儲深度的示波器可以存儲更長時間的波形數據,從而在長時序分析中提供更詳細的波形信息。例如,在測量通信信號或復雜的數據包時,高存儲深度的示波器可以捕捉到完整的信號序列,便于進行深入的信號分析。存儲深度的選擇應根據應用需求來確定。對于簡單的信號測量,較低的存儲深度可能已經足夠;而對于復雜的信號分析,如協議解碼或長時序信號分析,則需要高存儲深度的示波器。一些高級示波器還提供了靈活的存儲深度設置,用戶可以根據實際需求調整存儲深度,以優化示波器的性能和資源利用。示波器簡介(六):垂直分辨率與信號精度垂直分辨率表示示波器能夠區分的**小電壓變化,通常由模數轉換器(ADC)的位數決定。垂直分辨率越高,示波器能夠測量的電壓變化越精細,從而提高測量的精度。例如,一個8位ADC的示波器可以區分256個不同的電壓水平,而一個12位ADC的示波器可以區分4096個不同的電壓水平,后者在測量低幅度信號時具有更高的精度。垂直分辨率的選擇應根據被測信號的幅度范圍和精度要求來確定。對于高精度測量。 自動計算周期、占空比、上升時間等20+參數,算法:過零檢測:精確定位邊沿(抗噪聲)。Agilent86105C模塊示波器規程

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    示波器在MassiveMIMO測試中的具體應用方法與技術實現,結合關鍵測試環節展開說明:1.多通道信號同步采集與相位一致性測試技術原理:在MassiveMIMO系統中,大規模天線陣列的波束賦形需要各通道信號具備嚴格的相位和幅度一致性。示波器通過多通道同步采集(如4/8/16通道)捕獲射頻收發單元(RU)的輸出信號,測量不同天線端口的相對相位差。例如,羅德與施瓦茨的R&S®RTP示波器可同時采集4個MIMO層信號,配合R&S®VSE軟件自動計算相位差,確保波束指向精度誤差≤1°34。實現流程:使用多探頭配置,每個通道連接一個天線輸出端口;設置示波器觸發模式為“參考信號觸發”,鎖定特定OFDM符號;通過FFT分析各通道信號頻譜,提取載波相位信息;對比參考通道與目標通道的相位差,生成波束成形匯總報表。2.調制質量與射頻指標驗證關鍵參數:包括誤差矢量幅度(EVM)、鄰道泄漏比(ACLR)、功率譜平坦度等。例如,泰克MSO6B系列示波器結合SignalVuVSA軟件,可對5GNR信號的256-QAM調制進行EVM分析,精度達。 Agilent高速示波器規程主要應用領域: 電子工程、電路設計、調試、故障排查、科研實驗。

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    觸發系統決定何時開始捕獲波形。當信號滿足預設條件(如邊沿、電壓閾值)時,觸發電路啟動水平掃描(模擬)或存儲采樣數據(數字)。例如,邊沿觸發檢測上升沿超過1V時啟動。高級觸發包括脈寬觸發(*捕獲寬度>100ns的脈沖)、窗口觸發(電壓在0-5V之間)和協議觸發(如SPI的特定指令)。觸發抑制(Hold-off)功能可避免在復雜信號中誤觸發。4.水平時基與掃描控制水平系統控制時間軸掃描速度(時間/格)。在模擬示波器中,掃描發生器產生鋸齒波電壓驅動水平偏轉板,速度由“TIME/DIV”旋鈕調節。數字示波器中,時基決定采樣間隔和存儲深度分配。例如,1ms/div時,10格屏幕覆蓋10ms波形,若采樣率1MS/s,則需存儲10,000個點。滾動模式連續更新波形,單次觸發模式捕獲瞬態事件。5.模數轉換器(ADC)的關鍵作用數字示波器的ADC將模擬信號數字化。例如,8位ADC將輸入電壓分為256級(0-255)。采樣率(如1GS/s)決定每秒捕獲的樣本數。奈奎斯特定理要求采樣率至少為信號比較高頻率的2倍,否則出現混疊失真。交錯采樣技術使用多片ADC交替工作,提升等效采樣率。存儲深度決定了單次捕獲的時間窗口(如1Mpts存儲深度在1GS/s下可記錄1ms數據)。

    電源紋波是直流輸出中的交流成分,測量時需使用短接地彈簧而非長引線探頭,帶寬限制設為20MHz以減少高頻噪聲。設置AC耦合模式,垂直分辨率調至mV/div級別,時基調整至覆蓋多個周期。通過峰峰值和RMS值評估電源質量。開關電源需關注開關頻率處的諧波,線性電源則重點檢測低頻紋波。9.示波器在通信協議分析中的作用現代示波器支持I2C、SPI、CAN、USB等協議功能。通過連接總線信號,可自動解析數據包內容,顯示地址、命令和負載數據。例如,調試I2C傳感器時,示波器可捕獲起始位、設備地址讀寫位及ACK/NACK響應,定位通信失敗原因。部分型號還支持眼圖分析,評估高速串行信號(如PCIe)的完整性。10.示波器與信號發生器的聯動測試將信號發生器輸出接入示波器,可驗證信號源精度(如頻率、幅度)或構建閉環測試系統。例如,使用掃頻信號測試濾波器的頻率特性,通過示波器的XY模式觀察李薩如圖形計算相位差。在自動化測試中,兩者可通過GPIB或LAN接口聯動,批量執行參數掃描并記錄結果。 數字熒光技術(DPO)可視化信號概率分布,揭示抖動/毛刺;波形捕獲率,影響偶發事件捕捉概率。

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    示波器波形捕獲率(wfms/s)反映單位時間內可捕捉的波形數量,對偶發異常檢測至關重要。傳統示波器捕獲率約1,000wfms/s,而配備**處理芯片的型號(如力科WaveSurfer4000HD)可達500,000wfms/s。死區時間(兩次采集間的處理間隔)過大會遺漏關鍵事件,采用并行架構(多核處理器+多級流水線)可將死區壓縮至納秒級。例如測試開關電源啟動瞬態時,高捕獲率確保捕捉到每個上電沖擊的細節。6.探頭技術與信號保真度探頭帶寬、輸入阻抗(1MΩ/10MΩ)、衰減比(10:1/100:1)直接影響測量精度。有源探頭(如KeysightN7020A)通過內置放大器擴展帶寬至30GHz,但需供電且動態范圍受限。差分探頭抑制共模噪聲,適用于RS-485總線或開關管驅動信號測量。電流探頭基于霍爾效應或羅氏線圈,頻響可達100MHz(如TCP0030A)。校準探頭時需補償電容(通過示波器CAL輸出方波,調整探頭補償電容至波形直角無畸變)。 浮地測量?示波器炸裂前從不會說‘無法達到’。keysight83493A模塊示波器模式

在工業4.0與半導體國產化驅動下,國產示波器(如普源、鼎陽)正快速突破GHz級技術壁壘。Agilent86105C模塊示波器規程

    帶寬對不同信號類型的特異性影響1.正弦波信號影響機制:帶寬不足時,幅度測量誤差***。頻率接近帶寬時,誤差達30%;頻率達帶寬的1/5時,誤差仍約2%26。帶寬選擇:公式:BW≥2×fmaxBW≥2×fmax(**小要求),推薦BW≥5×fmaxBW≥5×fmax以控制誤差<2%13。例:測量100MHz正弦波,需≥500MHz帶寬示波器。2.方波/脈沖信號影響機制:方波由基波+奇次諧波構成。帶寬不足會濾除高次諧波,導致波形趨近正弦波,上升沿變緩,脈寬/占空比測量失真19。例:5MHz方波(含7次諧波35MHz)用200MHz帶寬示波器測量時,上升時間從873ps劣化至。帶寬選擇:關鍵參數:信號上升時間trtr和**高諧波頻率。公式:BW≥(單位:GHz/ns)BW≥(單位:GHz/ns)BW≥5×f基波(覆蓋3次以上諧波)BW≥5×f基波(覆蓋3次以上諧波)例:上升時間1ns的脈沖,需≥350MHz帶寬27。 Agilent86105C模塊示波器規程

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