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Pico示波器的直流偏置功用十倍進步丈量的活絡度

發布時間:2020-02-25 14:22:27     瀏覽:2288

直流偏置也叫模仿偏置,它是Pico示波器中一項重要的功用。假如用的好,它能讓你的示波器發揮最優測驗功用,在丈量小信號時候取得最佳的筆直分辨率,物盡其用。

Pico示波器5000系列16位分辨率

直流偏置的作業原理是在輸入信號上疊加以一個直流電壓,假如信號本來超過了示波器的模數轉化(ADC)量程,這個偏置可以把信號調整回來適應ADC的輸入規模。

典型運用:LVDS信號

注:本測驗中運用的示波器型號是Pico 6404B,4通道500MHz示波器, 8bit分辨率,運用被測信號是自行模仿產生的LVDS信號。

不運用直流偏置會怎么樣?

接下來的一張圖顯現了一個仿真的LVDS信號 (差分信號的一半),咱們挑選了±2V的量程,這是能完好采集整個信號的最小量程了(最大可能的活絡度)。縱然示波器有8bit的分辨率,相當于256個電壓差級,信號只占到整個量程的很小一部分,精確地說是4V中的350mV, 或許22個電壓差級。 這說明咱們只用了 log22/log2 ≈ 4.5bit 的ADC分辨率,還有3.5bit徹底浪費了。

這時候把信號放大,就能很明顯地看到低分辨率的后果,咱們用游標量了一下,噪聲丈量出來是16mV,挨近一個ADC的電壓差級(4V / 256 = 15.6mV)

1.jpg

運用直流偏置的成果

在Pico軟件里面,每個通道都有一個下拉菜單,咱們設置相應通道的DC偏置為-1.2V,以抵消輸入信號的共模直流電平

現在示波器運用的是400mV的量程捕獲350mV的電壓,相當于256個量化等級中用了224級。因而咱們相當于用了log 224/ log2 = 7.8bit的分辨率,比較于之前的設置多用了3bit的分辨率,精度進步了挨近10倍。

現在再放大波形,可以看到明顯的分辨率提升。用游標丈量噪聲發現是1.58mV,仍然是差不多1個量化差級(400mV / 256 ≈ 1.56mV),但是這一次噪聲相對于被測電壓就小的多了,只要十分之一。

運用溝通耦合又如何?

有些示波器沒有直流偏置功用,或許偏置的電壓規模太小,有時候可以運用AC耦合的方法來消除直流偏置。這種方法只能在信號的直流分量十分安穩的時候起作用,假如直流供電的信號有紋波,例如本事例中的LVDS信號,作用就不會很好了。由于這個信號和電源不同,它沒有直流穩壓,因而不具備一個安穩的均勻電壓,直流分量會跟著數據碼型上下漂動,導致丈量成果很不精確。

這兒首要展現一個運用AC溝通耦合的成功事例:1個10V電壓上面的正弦紋波,相同是直接采集有效信號所占量程份額很小

假如用AC耦合的方法去除直流,然后挑選一個更加活絡的量程,就充分利用了示波器的最大分辨率。

但是,假如相同方法套用在LVDS波形上,在數據流平穩的時候成果尚能承受,假如突發性的數據包隨機呈現或許通過一段較長的時刻,沒有任何數據,這時候示波器輸入端的隔直電容開始充電,導致呈現一個巨細不定的直流漂移,它會緩慢改變,過好久才徹底消失。

針對一種典型的低電平信號:LVDS,運用Pico示波器的直流偏置功用,可以很十倍地進步丈量的活絡度,也就是10倍地進步了筆直丈量的分辨率。而對比之下,AC耦合方法,在安穩的波形中尚且可用,如電源紋波測驗,而在串行信號碼流信號的測驗中就綽綽有余了。

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