Analisis Soalan Lazim tentang Menggunakan Osiloskop
S1: Semasa ujian bersiri berkelajuan tinggi, apakah keperluan untuk osiloskop yang diperlukan untuk ujian? Penunjuk mana yang paling kritikal? J: Pada asasnya, lebar jalur dan kadar pensampelan mesti memenuhi keperluan isyarat bersiri. Langkah seterusnya ialah Ia adalah perlu untuk memeriksa sama ada ia adalah isyarat pembezaan dan fungsi analisis osiloskop untuk ujian bersiri, seperti pencetus dan penyahkodan corak, dsb.
S2: Apabila mengukur isyarat digital berkelajuan tinggi, adakah lebar jalur osiloskop perlu melebihi 5 kali frekuensi isyarat? kenapa? J: Pilih lebar jalur osiloskop, yang biasanya 2.5 kali kadar isyarat yang diukur atau 5 kali frekuensi tertinggi isyarat. Ini membolehkan anda melihat harmonik ke-5 isyarat berkelajuan tinggi.
S3: Bagaimanakah lebar jalur semasa ujian mempengaruhi keputusan ujian? Apakah keperluan untuk lebar jalur instrumen ujian? J: Pertama sekali, lebar jalur yang tidak mencukupi akan kehilangan komponen harmonik frekuensi tinggi isyarat, mengakibatkan pengukuran masa dan amplitud yang tidak tepat. Walau bagaimanapun, walaupun osiloskop dengan lebar jalur yang sama akan mempamerkan masa kenaikan yang berbeza, adalah penting untuk aplikasi mengukur ralat yang berlaku pada kelebihan yang meningkat. Selain itu, dalam isyarat data, pembukaan gambar rajah mata juga sangat terjejas. Oleh sebab itu, spesifikasi masa meningkat adalah sangat penting untuk peranti yang melakukan pengukuran dalam domain masa (osiloskop).
S4: Adakah lebih tinggi lebar jalur, lebih baik? J: Seperti yang dinyatakan sebelum ini, masa kenaikan papan litar, penyambung, kabel dan modul bersepadu yang digunakan secara meluas pada masa ini adalah sangat terhad, supaya komponen frekuensi tinggi hilang dengan serius selepas isyarat berkelajuan tinggi dihantar. Banyak piawaian generasi ketiga baharu (USB3.0, PCIE Gen3, 10G-KR) telah mengambil kira perkara ini dan memerlukan lebar jalur yang jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Sudah tentu, terdapat beberapa pengecualian yang memerlukan lebar jalur yang lebih tinggi. Sebagai contoh, penyelesaian 100G Ethernet menggunakan teknologi modulasi kompleks (DP-QPSK) dan memerlukan empat input analog dan lebar jalur lebih daripada 20GHz untuk analisis. Dengan mengambil kira aplikasi ini, Tektronix telah mengumumkan bahawa osiloskopnya dengan lebar jalur melebihi 30GHz akan tersedia lewat tahun ini.
S5: Bagaimanakah kita boleh meningkatkan sensitiviti instrumen ujian? A: Pilih jalur lebar yang sesuai. Jalur lebar yang berlebihan akan meningkatkan bunyi. Dalam tetapan menegak, cuba biarkan isyarat memenuhi skrin sebanyak mungkin untuk menggunakan sepenuhnya digit AD osiloskop. Anda boleh menggunakan purata bentuk gelombang. , lebar jalur siasatan yang sesuai, pilih mod pemerolehan resolusi tinggi (Hi-res), dsb.
S6: Apabila menyahpepijat reka bentuk sistem, bagaimana untuk mengesahkan fenomena yang tidak normal dan menjelaskan keadaan operasi litar dalam masa yang singkat? J: Gunakan teknologi DPX dan hidupkan ketekunan yang tidak terhingga, anda boleh melihatnya dalam beberapa saat Terdapat isyarat tidak normal yang mungkin tidak dapat dilihat selama beberapa jam. Prestasi ini meningkatkan peluang untuk menyaksikan peristiwa sementara yang berlaku dalam sistem digital, termasuk denyutan pendek, gangguan dan ralat penukaran.






