广告

如何实现MSO 示波器更多通道的测试

2024-02-23 13:42:16 泰克 阅读:
本文以泰克4,5和6系列MSO为例,说明了多示波器同步的程序和原理。4,5和6系列MSO支持任意型号示波器之间的同步,从而实现更多通道的同步采集系统。

本文以泰克4,5和6系列MSO为例,说明了多示波器同步的程序和原理。4,5和6系列MSO支持任意型号示波器之间的同步,从而实现更多通道的同步采集系统。htHednc

通道数量为何要求超过4个?

4系列B MSO示波器是同系列产品中首个推出6通道的型号,可满足用户多种测试应用场景。可应用于复杂粒子物理实验的捕获、多个电源轨的测量、三相电源转换器的分析等场景。测量可以包括串行总线中出现的电源串扰、分析射频干扰、同步观测输入/输出信号的传输等等。htHednc

人们也会通过同步多台示波器能够测量更多通道。在多通道应用或测量场景中,为了精确分析整个被测系统的时序关系,保持通道间的精确同步非常重要。htHednc

多示波器测量的考虑因素

软件htHednc

对于多示波器测量系统,软件可以发挥关键的作用。从最基本的层面来说,软件需要整合多台仪器的数据,并由软件进行仪器的触发和采集设置。软件还可提供组合波形的显示和分析功能。htHednc

另外,软件可以帮助完成相差校正。虽然用户可以通过编写自定义软件来完成这些任务,但比起繁琐的程序开发过程,TekScope PC分析软件直接提供这些功能,可以更加快捷高效地完成复杂的设置,让用户更专注于测试本身。在本应用指南中,TekScope PC软件将用于多示波器控制和采集,后面的章节介绍了该软件的使用方法。htHednc

系统配置htHednc

考虑测试系统的同步方法时,理解各种同步策略以及通道间容许的时序误差量非常重要。不同的线缆连接、触发和延迟补偿方法会对时序误差产生重大影响。示波器内外部(即线缆和探头)的通道延迟差异会导致通道之间的时序误差或“相差”。在决定同步策略时,首先需要回答几个关键问题。测试系统输入通道间可以容许多大相差?是所有的输入通道都需要满足严格的相差容许,还是只有部分通道需要?比如机电或人机应用的测量,零点几毫秒是可以容许的。然而,高速电子系统的测量就需要更高的同步性。htHednc

时序误差的来源htHednc

为了更好地理解时序误差的来源,可将其分为四种类型:htHednc

  • 触发抖动

触发抖动是时序误差的逐次采集变化。将示波器设置为无限余晖并观测一个与触发同步的信号时,可以看到这一现象。如图1a与图1c的差异所示。使用外部触发源或用探头的4、5、6系列MSO输入通道,抖动将小于10 ps。若采用辅助触发输入,会增加超过200 ps的抖动。htHednc

  • 示波器通道间的相差

4、5和6系列MSO规格书载明,使用探头时,模拟通道间的延迟将小于100 ps。htHednc

  • 各示波器外部触发器或探头的电缆传播延迟产生的相差

使用外部触发器和功分器时,电缆长度的任何差异都会导致约70 ps/cm的相差。如果每台示波器上使用相同的模拟探头作为触发源,相差应小于100 ps。如图1b所示。htHednc

htHednc

图 1a:低相差和低抖动(最佳)。                              图 1b:高相差和低抖动htHednc

htHednc

图 1c:低相差和高抖动。                  图 1d:高相差和高抖动(最差)。htHednc

htHednc

图 2:不同的触发设置导致不同的相差或延迟。左侧的设置将同一个触发信号使用相位匹配电缆馈送至两台仪器的触发通道。右侧的设置显示了“菊花链”的影响,其中一台示波器的辅助输出馈送至下一台示波器的辅助触发输入通道,导致明显的延迟。htHednc

  • 触发事件与辅助触发输出信号之间的相差。

当被触发示波器的辅助输出端口指定为触发输出信号时,存在1 µs 的固有相差。如不加以校正,对于大多数应用场景来说,该相差量可能过大。如果记录长度足够长,则可使用预触发延迟进行校正。如图2右侧所示。htHednc

使用外部源的低相差同步方法

最精确的同步技术是使用单个触发源,通过功分器(BNC或 SMA)将触发信号分离,将同一信号馈送到多台示波器,如图3所示。连接分离器和所有仪器的应该为相同长度的同类电缆(最好是相位匹配电缆),这样可以减小由于不同传播延迟导致的相差。htHednc

htHednc

图3:辅助触发输入和时基参考均由分离器和匹配的50Ω电缆馈送。此设置在不牺牲每台示波器通道的情况下提供了最佳相差结果。使用输入通道代替辅助触发输入将减少测量通道的数量,触发抖动会减少约200 pshtHednc

关于功分器htHednc

为了维持触发信号的完整性,我们采用高质量的功分器。该分离器充当平衡分压器,将50Ω触发源连接到50Ω电缆,再连接到示波器的50Ω输入。功分器(如图4所示)将电压分配到四条支路上,从而5V峰值触发器能为每条支路提供1.25 V的电压。请注意功分器的规格和触发信号要求。驱动4,5,6系列MSO的辅助触发输入的信号电平最好大于500 mV。提供的触发信号越大,示波器的触发系统响应越好,越稳定,相差结果就越好。htHednc

htHednc

图4:一个 SMA 功率分离器,连接到四根匹配的电缆和一个触发源htHednc

图3和图4所示是泰克推荐的同步配件:SMA高带宽4路功率分离器(泰克部件编号:174-6214-00)和4根匹配的SMA电缆(泰克部件编号:174-6212-00)。所示电缆在ps内匹配,以控制相差。htHednc

同步参考时钟htHednc

通过高保真10 MHz参考时钟锁定示波器的采样器也是非常重要的。这样可以消除时基之间的长期漂移效应,最大限度地减少了在跨度较大(>2ms)的通道间测量中的差量时间精度误差。htHednc

同步参考时钟有两种方法:htHednc

  1. 最好的方法是使用高稳定性的外部时钟,并使用一个功分器来馈送每个参考时钟输入。这与用于分离触发信号的方法类似,如图3和图4所示。
  2. 另一种方法是使用一台示波器的内部参考时钟,并将其馈送到下一台示波器,如图5所示。而该示波器的辅助输出可为串联的下一台示波器的参考输入进行馈送,依此类推。这种方法适用于内部参考时基精度满足要求的情况。

无论哪种情况,对于接收10 MHz参考时钟的仪器,参考时钟源均应设置为外部。双击4,5,6系列MSO上的“Acquisition”(采集)标志,可找到该设置,如图6左侧所示。一旦发射和接收示波器配置并同步,时基参考源应显示绿色“Locked”(已锁定)指示。在输出参考时钟的仪器上,必须进入“Utility”(实用程序)菜单à,“Aux Out”(辅助输出)选择参考时钟,将参考时钟指定为辅助输出 ,如图6右侧所示。htHednc

htHednc

图 5:使用来自一台波器的时基参考来馈送其他示波器。htHednc

htHednc

图6:45和6系列MSO菜单,用于设置参考时钟并锁定时基参考。左侧是接收示波器上参考时钟设置。右侧是发射示波器上的输出参考时钟的设置。htHednc

使用TekScope PC–多示波器客户端和相差校正工具

htHednc

7TekScope PC支持将4台示波器连接到一台电脑,并可在单个显示器上显示来自任何活动通道的信号。htHednc

TekScope™ PC分析软件是泰克提供的一款应用程序,非常适合多示波器配置。该软件的操作方式与4/5/6系列MSO用户界面相同,但在Windows电脑上远程运行。使用TekScope可以连接多台示波器,并在单个界面上显示所有波形,就和在单台示波器上运行一样。该软件还能将所有连接示波器的全部数据保存在一个文件里。htHednc

配置 TekScope PC 用于多示波器应用

连接4, 5 或 6 系列 MSO 示波器非常简单。单击“Add New Scope”(添加示波器)标志,将添加一台新示波器。 双击示波器标志,输入IP地址,然后连接,如图 8所示。htHednc

htHednc

图 8:在 TekScope PC 中使用“Add New Scope”(添加示波器)标志,添加额外的示波器连接。htHednc

htHednc

图 9:连接示波器以后,将显示或隐藏其他通道。htHednc

使用 TekScope 对多示波器系统进行相差校正

相差校正过程包括测量及消除不同示波器通道之间的相差。htHednc

htHednc

10:触发信号被分离并接入辅助输入端口,校准信号被分离并接入到每台示波器上的通道1。htHednc

需要将非触发信号的时钟信号接入到两个待校正相差的通道上,如图10所示。该信号应具有快速上升时间(例如50 ps)。使用 TekScope PC一次连接两台示波器。选择一个通道作为参考,如图11所示。htHednc

htHednc

图 11:相同的信号接入到待校正相差的两个通道。htHednc

下一步是叠加显示两个通道,如图12所示。然后,放大信号的前缘,这样就可以使用光标来测量差量时间,如图13所示。htHednc

htHednc

图 12:待校正相差的信号被放大并以叠加模式显示。htHednc

htHednc

图 13:测量不同示波器上两个通道之间的差量时间。htHednc

现在需要消除通道间存在的相差。双击该通道的垂直菜单。在“Deskew”(相差校正)设置中输入测得的差量时间。如图14所示。所有通道都必须重复以上操作。htHednc

htHednc

图 14:在通道垂直徽章标志的“Deskew(相差校正)设置中输入测得的差量时间,可校正两通道间的相差。htHednc

总结

本技术简介介绍了使用4,5和6系列MSO示波器和TekScope PC分析软件同步多示波器测量系统的方法。 4,5和6系列MSO支持任意型号示波器之间的同步,从而实现更多通道的同步采集系统。htHednc

责编:Demi
  • 微信扫一扫
    一键转发
  • 最前沿的电子设计资讯
    请关注“电子技术设计微信公众号”
  • 小型蓝牙设备的天线设计 用SiP模块最小化设备尺寸且不影响射频效率的三项专家级规则
  • 超轻 Nordic 蜂窝式物联网野生动物追踪器可采集太阳 湖南环球信士科技有限公司 (Global Messenger)的 “HQBG1202 ”野生动物追踪器采用了 Nordic nRF9160 SiP 的精确位置监测和蜂窝连接技术···
  • 电子器件的代表元素,还有什么是硅做不到的吗? 硅这种储量丰富的元素被科学家、工程师、生产专家和其他人用来设计我们日常依赖的众多技术,这一点令人惊叹···
  • 在边缘部署单对以太网 在网络边缘,各种传感器(温度、压力、光和接近等)从物理世界获取数据并将其转换为数字信息。数据信息经过处理后转化为执行器(电机、灯、风扇和阀门等)的物理动作。这些设备通常不需要大量数据,但着重要求布线简单且易于安装。10BASE-T1S以太网专为这些应用而开发,它将以太网架构引入到了非常简单的设备中···
  • 选择LDO时的主要考虑因素和挑战,一文全了解 低压差(LDO)稳压器在智能手机、可穿戴设备和其他便携式小型设备等现代电子产品中发挥着至关重要的作用。由于其效率和可靠性,它们在系统级芯片(SoC)架构中的集成变得越来越普遍。然而,片上LDO选项和特性种类繁多,使得选择过程变得十分复杂···
  • 保险丝故障 无论安培数是多少,保险丝要么是“快速熔断”装置,要么是“慢速熔断”装置,而选择哪一种保险丝并不一定都能一目了然...
  • 韩国研发出爬楼轮椅,轮子可以像水滴一样自由变形? 近日,韩国机械材料研究院(KIMM)的研究团队开发出一种受液滴表面张力启发的变刚度变形轮,旨在通过实时调整轮子的刚度来克服各种障碍物,如楼梯和岩石···
  • 优傲发布2024年制造业技术转型趋势调研 全球协作机器人制造商,优傲机器人(Universal Robots, 以下简称“优傲”)发布最新调研结果,揭示了全球近1200家制造企业对新兴技术的态度与看法,以及不同企业在短期和长期内的投资愿景···
  • 可以放电的绷带?能将慢性伤口愈合速度增加30% 近日,北卡罗来纳州立大学、哥伦比亚大学工程学院、贝斯以色列女执事医疗中心、高丽大学、佐治亚理工学院和韩国科学技术研究院组成的联合团队开发了一种廉价电绷带,可以利用电场促进慢性伤口愈合,有望改变目前慢性伤口治疗的现状···
  • FarmBot能全自动种植蔬菜的机器人,靠种菜六个月就能回 FarmBot是一个可以在任意指定区域种植蔬菜的全能机器人,它最大的亮点就是无需人工管理,便可全自动完成播种、浇水、除草等种植工作···
  • 汽车电子中的精准电流检测:类比半导体电磁阀控制革新 汽车电磁阀作为汽车系统中的关键执行器,负责精细调控油、水、气等流体的流动。在车身稳定控制系统(ESC)及自动变速箱等关键应用中,电磁阀的精准操作对于保障系统性能至关重要。特别是比例电磁阀和线性电磁阀,它们的控制精度直接影响系统响应的准确性和可靠性,因此对电流检测的精度要求极高。
  • 常用蓝牙功能还有隐藏风险?被黑客跟踪这样就能解决 由于所有无线设备在用于发射蓝牙信标的硬件上都存在微小的制造缺陷,这种蓝牙硬件的缺陷会导致独特的失真,所以实际上这些信标对于每个设备是独一无二的,黑客可以将其用作指纹来跟踪特定设备···
广告
热门推荐
广告
广告
广告
EE直播间
在线研讨会
广告
面包芯语
广告
向右滑动:上一篇 向左滑动:下一篇 我知道了