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實時示波器和取樣示波器有哪些區別

釋出時間╃▩₪✘•:2022-06-24      點選次數╃▩₪✘•:276
  實時示波器和取樣示波器的數字化之路基本相同✘╃·₪。輸入訊號經過示波器的前端訊號調節電路↟☁·,數字化之後儲存到儲存器↟☁·,最後在螢幕上顯示✘╃·₪。然而↟☁·,兩種示波器的基本技術則大相徑庭✘╃·₪。
  實時示波器的頻寬現已超過60GHz↟☁·,而取樣示波器的頻寬已達90GHz以上✘╃·₪。因而對於大部分數字應用↟☁·,頻寬不再是選擇適當示波器的便捷之道✘╃·₪。
  噪聲和信噪比
  取樣示波器和實時示波器有很多不同之處✘╃·₪。取樣示波器具有14位ADC和極寬的動態範圍↟☁·,能夠檢視從幾mV至全量程範圍內的訊號↟☁·,無需衰減✘╃·₪。因此↟☁·,取樣示波器在不同的V/格垂直軸設定中保持極低噪聲✘╃·₪。實時示波器的動態範圍被限定在8位↟☁·,但其有效位數約為6位✘╃·₪。受限於信噪比↟☁·,實時示波器必須利用衰減器/放大器以正確地顯示幾mV到幾V的訊號✘╃·₪。這意味著↟☁·,實時示波器的噪聲要高於取樣示波器✘╃·₪。取樣示波器的低噪聲使其成為測量的“最佳標準”✘╃·₪。然而↟☁·,實時示波器不斷改進↟☁·,業已開始縮短兩者在訊號完整性上的差距✘╃·₪。
  頻率響應
  頻率響應也是使用者在選擇實時示波器還是取樣示波器時的考慮因素✘╃·₪。一般來說↟☁·,取樣示波器不會使用數字訊號處理(DSP)校正技術↟☁·,其頻率響應會緩慢下降(硬體響應)↟☁·,看上去更像是高斯型✘╃·₪。實時示波器採用DsP校正自身的頻率響應✘╃·₪。例如↟☁·,Agilent DSOX93304Q在整個通帶內使用乎坦頻率響應↟☁·,這意味著它的增益變化在整個頻率範圍內不會超過ldB✘╃·₪。實時示波器的頻率響應可以改變✘╃·₪。一些示波器廠商提供多達5個具備不同特徵的響應✘╃·₪。在進行同類產品比較時↟☁·,平坦響應與高斯響應可使兩個測量極其不同✘╃·₪。例如↟☁·,高斯滾降會對測量造成影響並新增碼間干擾✘╃·₪。如果訊號速度足夠快↟☁·,超出示波器的頻寬↟☁·,那麼滾降速度較快的平坦響應會出現振鈴✘╃·₪。不論哪種情況↟☁·,使用者必須瞭解硬體對測量的影像✘╃·₪。
  時鐘恢復的區別
  時鐘恢復是示波器測量的關鍵因素✘╃·₪。它支援構建實時眼圖◕││☁╃、模板測試和抖動分離✘╃·₪。恢復時鐘是用於測量比較的參考時鐘✘╃·₪。近來↟☁·,取樣示波器*依賴硬體進行時鐘恢復✘╃·₪。由此↟☁·,無論是外部時鐘還是取樣示波器提供的內部10MHz時鐘↟☁·,恢復系統都容易產生誤差✘╃·₪。如今這種情形已不復存在✘╃·₪。安捷倫取樣示波器現可提供基於軟體的時鐘恢復系統↟☁·,非常適合進行精確的時鐘恢復✘╃·₪。實時示波器往往使用軟體時鐘恢復↟☁·,也可以用外時鐘✘╃·₪。軟體時鐘恢復的優勢是不易產生硬體誤差↟☁·,無需考慮資料速率✘╃·₪。
  除了硬體時鐘恢復和軟體時鐘恢復的區別之外↟☁·,使用者必須關注所使用的時鐘恢復演算法✘╃·₪。取樣示波器使用抖動傳遞函式(JTF)↟☁·,實時示波器使用0JTF✘╃·₪。與JTF相比↟☁·,0JTF能夠減少更多的低頻抖動✘╃·₪。因此↟☁·,實時示波器中的抖動明顯低於取樣示波器✘╃·₪。兩種示波器使用相同的傳遞函式↟☁·,即可重置抖動數目✘╃·₪。取樣示波器的效能在最近得到了改善↟☁·,可以更輕鬆地進行抖動比較✘╃·₪。
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