如何實現MSO 示波器更多通道的測試
發布時間:2024-02-23 來源:泰克科技 責任編輯:lina
【導讀】本文以泰克4,5和6係列MSO為例,說明了多示波器同步的程序和原理。4,5和6係列MSO支持任意型號示波器之間的同步,從而實現更多通道的同步采集係統。
本文以泰克4,5和6係列MSO為例,說明了多示波器同步的程序和原理。4,5和6係列MSO支持任意型號示波器之間的同步,從而實現更多通道的同步采集係統。
通道數量為何要求超過4個?
4係列B MSO示波器是同係列產品中首個推出6通道的型號,可滿足用戶多種測試應用場景。可應用於複雜粒子物理實驗的捕獲、多個電源軌的測量、三相電源轉換器的分析等場景。測量可以包括串行總線中出現的電源串擾、分析射頻幹擾、同步觀測輸入/輸出信號的傳輸等等。
renmenyehuitongguotongbuduotaishiboqinenggoucelianggengduotongdao。zaiduotongdaoyingyonghuoceliangchangjingzhong,weilejingquefenxizhenggebeicexitongdeshixuguanxi,baochitongdaojiandejingquetongbufeichangzhongyao。
多示波器測量的考慮因素
軟件
對(dui)於(yu)多(duo)示(shi)波(bo)器(qi)測(ce)量(liang)係(xi)統(tong),軟(ruan)件(jian)可(ke)以(yi)發(fa)揮(hui)關(guan)鍵(jian)的(de)作(zuo)用(yong)。從(cong)最(zui)基(ji)本(ben)的(de)層(ceng)麵(mian)來(lai)說(shuo),軟(ruan)件(jian)需(xu)要(yao)整(zheng)合(he)多(duo)台(tai)儀(yi)器(qi)的(de)數(shu)據(ju),並(bing)由(you)軟(ruan)件(jian)進(jin)行(xing)儀(yi)器(qi)的(de)觸(chu)發(fa)和(he)采(cai)集(ji)設(she)置(zhi)。軟(ruan)件(jian)還(hai)可(ke)提(ti)供(gong)組(zu)合(he)波(bo)形(xing)的(de)顯(xian)示(shi)和(he)分(fen)析(xi)功(gong)能(neng)。
另外,軟件可以幫助完成相差校正。雖然用戶可以通過編寫自定義軟件來完成這些任務,但比起繁瑣的程序開發過程,TekScope PC分析軟件直接提供這些功能,可以更加快捷高效地完成複雜的設置,讓用戶更專注於測試本身。在本應用指南中,TekScope PC軟件將用於多示波器控製和采集,後麵的章節介紹了該軟件的使用方法。
係統配置
考慮測試係統的同步方法時,理解各種同步策略以及通道間容許的時序誤差量非常重要。不同的線纜連接、觸發和延遲補償方法會對時序誤差產生重大影響。示波器內外部(即線纜和探頭)的通道延遲差異會導致通道之間的時序誤差或“相差”。在zai決jue定ding同tong步bu策ce略lve時shi,首shou先xian需xu要yao回hui答da幾ji個ge關guan鍵jian問wen題ti。測ce試shi係xi統tong輸shu入ru通tong道dao間jian可ke以yi容rong許xu多duo大da相xiang差cha?是shi所suo有you的de輸shu入ru通tong道dao都dou需xu要yao滿man足zu嚴yan格ge的de相xiang差cha容rong許xu,還hai是shi隻zhi有you部bu分fen通tong道dao需xu要yao?比bi如ru機ji電dian或huo人ren機ji應ying用yong的de測ce量liang,零ling點dian幾ji毫hao秒miao是shi可ke以yi容rong許xu的de。然ran而er,高gao速su電dian子zi係xi統tong的de測ce量liang就jiu需xu要yao更geng高gao的de同tong步bu性xing。
時序誤差的來源
為了更好地理解時序誤差的來源,可將其分為四種類型:
1.觸發抖動
觸發抖動是時序誤差的逐次采集變化。將示波器設置為無限餘暉並觀測一個與觸發同步的信號時,可以看到這一現象。如圖1a與圖1c的差異所示。使用外部觸發源或用探頭的4、5、6係列MSO輸入通道,抖動將小於10 ps。若采用輔助觸發輸入,會增加超過200 ps的抖動。
2.示波器通道間的相差
4、5和6係列MSO規格書載明,使用探頭時,模擬通道間的延遲將小於100 ps。
3.各示波器外部觸發器或探頭的電纜傳播延遲產生的相差
使用外部觸發器和功分器時,電纜長度的任何差異都會導致約70 ps/cm的相差。如果每台示波器上使用相同的模擬探頭作為觸發源,相差應小於100 ps。如圖1b所示。
圖 1a:低相差和低抖動(最佳)。 圖 1b:高相差和低抖動。
圖 1c:低相差和高抖動。 圖 1d:高相差和高抖動(最差)。
圖 2:不(bu)同(tong)的(de)觸(chu)發(fa)設(she)置(zhi)導(dao)致(zhi)不(bu)同(tong)的(de)相(xiang)差(cha)或(huo)延(yan)遲(chi)。左(zuo)側(ce)的(de)設(she)置(zhi)將(jiang)同(tong)一(yi)個(ge)觸(chu)發(fa)信(xin)號(hao)使(shi)用(yong)相(xiang)位(wei)匹(pi)配(pei)電(dian)纜(lan)饋(kui)送(song)至(zhi)兩(liang)台(tai)儀(yi)器(qi)的(de)觸(chu)發(fa)通(tong)道(dao)。右(you)側(ce)的(de)設(she)置(zhi)顯(xian)示(shi)了(le)“菊花鏈”的影響,其中一台示波器的輔助輸出饋送至下一台示波器的輔助觸發輸入通道,導致明顯的延遲。
4.觸發事件與輔助觸發輸出信號之間的相差。
當被觸發示波器的輔助輸出端口指定為觸發輸出信號時,存在1 µs 的(de)固(gu)有(you)相(xiang)差(cha)。如(ru)不(bu)加(jia)以(yi)校(xiao)正(zheng),對(dui)於(yu)大(da)多(duo)數(shu)應(ying)用(yong)場(chang)景(jing)來(lai)說(shuo),該(gai)相(xiang)差(cha)量(liang)可(ke)能(neng)過(guo)大(da)。如(ru)果(guo)記(ji)錄(lu)長(chang)度(du)足(zu)夠(gou)長(chang),則(ze)可(ke)使(shi)用(yong)預(yu)觸(chu)發(fa)延(yan)遲(chi)進(jin)行(xing)校(xiao)正(zheng)。如(ru)圖(tu)2右側所示。
使用外部源的低相差同步方法
最精確的同步技術是使用單個觸發源,通過功分器(BNC或 SMA)將觸發信號分離,將同一信號饋送到多台示波器,如圖3所示。連接分離器和所有儀器的應該為相同長度的同類電纜(最好是相位匹配電纜),這樣可以減小由於不同傳播延遲導致的相差。
圖3:輔助觸發輸入和時基參考均由分離器和匹配的50Ωdianlankuisong。cishezhizaibuxishengmeitaishiboqitongdaodeqingkuangxiatigonglezuijiaxiangchajieguo。shiyongshurutongdaodaitifuzhuchufashurujiangjianshaoceliangtongdaodeshuliang,chufadoudonghuijianshaoyue200 ps。
關於功分器
為了維持觸發信號的完整性,我們采用高質量的功分器。該分離器充當平衡分壓器,將50Ω觸發源連接到50Ω電纜,再連接到示波器的50Ω輸入。功分器(如圖4所示)將電壓分配到四條支路上,從而5V峰值觸發器能為每條支路提供1.25 V的電壓。請注意功分器的規格和觸發信號要求。驅動4,5,6係列MSO的輔助觸發輸入的信號電平最好大於500 mV。提供的觸發信號越大,示波器的觸發係統響應越好,越穩定,相差結果就越好。
圖4:一個 SMA 功率分離器,連接到四根匹配的電纜和一個觸發源
圖3和圖4所示是泰克推薦的同步配件:SMA高帶寬4路功率分離器(泰克部件編號:174-6214-00)和4根匹配的SMA電纜(泰克部件編號:174-6212-00)。所示電纜在ps內匹配,以控製相差。
同步參考時鍾
通過高保真10 MHz參考時鍾鎖定示波器的采樣器也是非常重要的。這樣可以消除時基之間的長期漂移效應,最大限度地減少了在跨度較大(>2ms)的通道間測量中的差量時間精度誤差。
同步參考時鍾有兩種方法:
1.最好的方法是使用高穩定性的外部時鍾,並使用一個功分器來饋送每個參考時鍾輸入。這與用於分離觸發信號的方法類似,如圖3和圖4所示。
2.另一種方法是使用一台示波器的內部參考時鍾,並將其饋送到下一台示波器,如圖5所(suo)示(shi)。而(er)該(gai)示(shi)波(bo)器(qi)的(de)輔(fu)助(zhu)輸(shu)出(chu)可(ke)為(wei)串(chuan)聯(lian)的(de)下(xia)一(yi)台(tai)示(shi)波(bo)器(qi)的(de)參(can)考(kao)輸(shu)入(ru)進(jin)行(xing)饋(kui)送(song),依(yi)此(ci)類(lei)推(tui)。這(zhe)種(zhong)方(fang)法(fa)適(shi)用(yong)於(yu)內(nei)部(bu)參(can)考(kao)時(shi)基(ji)精(jing)度(du)滿(man)足(zu)要(yao)求(qiu)的(de)情(qing)況(kuang)。
無論哪種情況,對於接收10 MHz參考時鍾的儀器,參考時鍾源均應設置為外部。雙擊4,5,6係列MSO上的“Acquisition”(采集)標誌,可找到該設置,如圖6左側所示。一旦發射和接收示波器配置並同步,時基參考源應顯示綠色“Locked”(已鎖定)指示。在輸出參考時鍾的儀器上,必須進入“Utility”(實用程序)菜單à,“Aux Out”(輔助輸出)選擇參考時鍾,將參考時鍾指定為輔助輸出 ,如圖6右側所示。
圖 5:使用來自一台波器的時基參考來饋送其他示波器。
圖6:4,5和6係列MSO菜單,用於設置參考時鍾並鎖定時基參考。左側是接收示波器上參考時鍾設置。右側是發射示波器上的輸出參考時鍾的設置。
使用TekScope PC–多示波器客戶端和相差校正工具
圖7:TekScope PC支持將4台示波器連接到一台電腦,並可在單個顯示器上顯示來自任何活動通道的信號。
TekScope™ PC分析軟件是泰克提供的一款應用程序,非常適合多示波器配置。該軟件的操作方式與4/5/6係列MSO用戶界麵相同,但在Windows電腦上遠程運行。使用TekScopekeyilianjieduotaishiboqi,bingzaidangejiemianshangxianshisuoyouboxing,jiuhezaidantaishiboqishangyunxingyiyang。gairuanjianhainengjiangsuoyoulianjieshiboqidequanbushujubaocunzaiyigewenjianli。
配置 TekScope PC 用於多示波器應用
連接4, 5 或 6 係列 MSO 示波器非常簡單。單擊“Add New Scope”(添加示波器)標誌,將添加一台新示波器。 雙擊示波器標誌,輸入IP地址,然後連接,如圖 8所示。
圖 8:在 TekScope PC 中使用“Add New Scope”(添加示波器)標誌,添加額外的示波器連接。
圖 9:連接示波器以後,將顯示或隱藏其他通道。
使用 TekScope 對多示波器係統進行相差校正
相差校正過程包括測量及消除不同示波器通道之間的相差。
圖10:觸發信號被分離並接入輔助輸入端口,校準信號被分離並接入到每台示波器上的通道1。
需要將非觸發信號的時鍾信號接入到兩個待校正相差的通道上,如圖10所示。該信號應具有快速上升時間(例如50 ps)。使用 TekScope PC一次連接兩台示波器。選擇一個通道作為參考,如圖11所示。
圖 11:相同的信號接入到待校正相差的兩個通道。
下一步是疊加顯示兩個通道,如圖12所示。然後,放大信號的前緣,這樣就可以使用光標來測量差量時間,如圖13所示。
圖 12:待校正相差的信號被放大並以疊加模式顯示。
圖 13:測量不同示波器上兩個通道之間的差量時間。
現在需要消除通道間存在的相差。雙擊該通道的垂直菜單。在“Deskew”(相差校正)設置中輸入測得的差量時間。如圖14所示。所有通道都必須重複以上操作。
圖 14:在通道垂直徽章標誌的“Deskew”(相差校正)設置中輸入測得的差量時間,可校正兩通道間的相差。
總結
本技術簡介介紹了使用4,5和6係列MSO示波器和TekScope PC分析軟件同步多示波器測量係統的方法。 4,5和6係列MSO支持任意型號示波器之間的同步,從而實現更多通道的同步采集係統。
(來源:泰克科技)
免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在於傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯係小編進行處理。
推薦閱讀:
如何使用 SSR 實現可靠都的、可快速開關的低損耗半導體自動測試設備
- 噪聲中提取真值!瑞盟科技推出MSA2240電流檢測芯片賦能多元高端測量場景
- 10MHz高頻運行!氮矽科技發布集成驅動GaN芯片,助力電源能效再攀新高
- 失真度僅0.002%!力芯微推出超低內阻、超低失真4PST模擬開關
- 一“芯”雙電!聖邦微電子發布雙輸出電源芯片,簡化AFE與音頻設計
- 一機適配萬端:金升陽推出1200W可編程電源,賦能高端裝備製造
- 築基AI4S:摩爾線程全功能GPU加速中國生命科學自主生態
- 一秒檢測,成本降至萬分之一,光引科技把幾十萬的台式光譜儀“搬”到了手腕上
- AI服務器電源機櫃Power Rack HVDC MW級測試方案
- 突破工藝邊界,奎芯科技LPDDR5X IP矽驗證通過,速率達9600Mbps
- 通過直接、準確、自動測量超低範圍的氯殘留來推動反滲透膜保護
- 車規與基於V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall




