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要严格考虑探头各指标对测试电路和示波器测试系统的影响,示波器探头的开发生产总体考虑测试系统的精度,设计探头和示波器的匹配。其中有几个非常重要的方面。
带宽:对于示波器这样的测试系统,示波器和探头的带宽决定了系统的测试带宽。因此,带宽对探头也是非常重要的指标,是测试多快信号的能力表征。
电阻:由于探头的引入会导致整个测试环路的电阻变化,静电发生器供应,电压信号测试的原理表明电阻变化会影响信号幅度值的测试。
电容器:信号频率转换速度增加时阻抗的容量元件占主导地位。电容性负载成为一个越发显著的问题,特别是电容性负载会影响快速转换波形的升降时间测试。
混合信号示波器(MSO)同时提供了模拟通道和数字通道,为应对这类测量挑战提供了理想的解决方案。如何解决混合信号示波器具有更多的通道和整体触发分析功能,因此可以很好地解决上述问题。首先混合信号示波器的通道数更多,可以同时测试多路模拟、数字和总线信号。其次,多路信号在总线上时时间相关的,且可以利用总线数据的特征作为触发条件,捕获数据指令产生前的系统状态,以及数据发出后的变化情况。由于具有多通道的特性,模拟加数字加总线信号,工程师可以做系统级的分析和调试。
传统的示波器一般只有4个通道,在调试电路时会出现很多瓶颈。例如,即使调试简单的8位单片机电路,也无法时间相关地同时观察数模转换器的输出和多路IO信号,如果分时测试,静电发生器,则对偶发故障毫无办法;出现故障时,要了解故障是否是在单片机或内存芯片特定时候产生的,静电发生器工作原理,因为没有足够的通道连到被测系统的控制信号上,无法知道故障产生时控制信号处于何种状态;而在使用了FPGA的电路中,不仅测试管脚多,而且其内部节点更多,要验证其内部节点的状态,仅使用厂家提供的内部逻辑分析仪或JTAG调试工具是不够的,因为那样无法看到信号时序信息或信号完整性问题。除了通道数不够,示波器本底噪声过大,ADC分辨率和动态范围不够;高带宽示波器往往只兼顾高速信号的测试;没有和示波器相匹配的多通道逻辑时序测试探头,没有的频谱分析仪选件以及协议分析选件等都是传统示波器面临的问题。
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