评估示波器:要深挖细找次要技术指标(2)
2016-01-03 01:02
导读:信号的复杂性不仅仅是速度 就不到1纳秒的脉冲边沿和令人眼花缭乱的快速时钟速率而言,“高速测量”这个词有各种含义。设计师有时候会忽略这些高速
信号的复杂性不仅仅是速度
就不到1纳秒的脉冲边沿和令人眼花缭乱的快速时钟速率而言,“高速测量”这个词有各种含义。设计师有时候会忽略这些高速测量通常是复杂性非常高的测量这种情况。捕获数据流中的一个符号可能涉及到判断、运气、估计、猜测或者对触发特性的正确选择。
示波器触发决定了你利用示波器能够捕获、观看和测量的信号,这一功能如带宽和采样率一样重要。触发系统具有自己的一套技术指标。触发路径通常是主信号路径的一个支路,应该体现很多相同的环境属性:灵敏度、抖动等。触发性能的另一个指标是触发类型的范围——为确定何时发生触发而可以定义的条件。
当然,触发系统具有自己的主要技术指标。选用示波器来测量快速串行信号的设计师可能会假设触发路径具有与示波器的规定带宽相同的带宽。事实上,相关的指标是“触发灵敏度”。这个技术指标体现了一个简单的问题:在频率范围顶部附近捕获信号时,对信号振幅的要求是什么?在许多示波器中,触发灵敏度与模拟采样带宽并不匹配。
即使信号的正常内容充分地处在触发性能指示范围之内,如果高速时的触发灵敏度不够,你也可能检测不到窄毛刺或截断的脉冲。幸运的是,诸如SiGe(锗硅)触发电路拓扑等创新技术已经开始克服这种限制。工程师通常将示波器的触发特性看作是给定的特性,并假定他们一直使用的边沿触发和毛刺触发会满足要求。事实上,就进行实际工作而言,触发灵敏度也是仪器的主要技术指标。
每台示波器都具有边沿触发功能,大多数高端的仪器还具有“高级”触发功能。边沿触发可简单地检测超出电压门限的事件,而高级触发则采用多得多的与电压、定时或逻辑条件等有关的条件。高级触发对于串行传输的数字信号正变得日益重要。
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在某些情况下,高级触发装置可能是触发有关信号的唯一方法。例如,利用一台多通道InfiniBand设备的设计师必须确保各个通道时间校准在特定容差以内——也就是,说各个通道不仅需要符合标准,而且还要能够正常运行。
处理这个测量难题的正规方法是对数据流中的一个字符进行触发,并且测量通道之间的时滞,即时间偏移。测量结果可概括某个时刻的时滞值。测量结果常常是暂时良好,但还不足以预测长期的稳定工作。
最近,具有全功能双触发的示波器已大大简化了在不同时间观察这些时滞变化的复杂任务。你可以根据触发条件整个菜单定义两个高级触发器。在数据字符激发第一个触发器之后,第二触发器可在一段时间内查找时滞误差,或者重新配置第一个触发器来再次启动搜索(图2)。必要的话,这种设置可以为一个误差组合的发生等待数日。