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科普知識
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IC連接器

用高分辨率示波器測量微小信號

發布日期:2022-10-09 點擊率:122


談及分辨率,人們最容易想到的是圖像分辨率。買電視、顯示器、數碼相機、打印機的時候都會考慮這個指標,一般用水平和垂直方向的像素點個數或者DPI(每英寸點數)來表示。顯然,高分辨率圖像更能清楚展示細節。而對于數字示波器,工程師極少談及它的分辨率,談得更多的是帶寬、采樣率等指標。示波器也有分辨率,更準確地說是垂直分辨率,也就是模數轉換器(ADC)的量化位數。一般各個廠家生產的實時示波器ADC位數都為8位,故而極少提及垂直分辨率。

實時示波器由于采樣率高,ADC位數很難提高。在需要高分辨率測量的場合經常由低采樣率的數據采集卡來實現。為滿足高分辨率的測試需求,美國力科公司研發了新型的實時示波器WaveRunner HRO 6Zi,簡稱HRO(高分辨率示波器)。其ADC位數達12位,同時具備較高的采樣率-2GS/s。存儲深度(記錄長度)可以達到每通道256M采樣點。HRO示波器高分辨率、高采樣率和長存儲特性使其在多數測試場合中都能替代數據采集卡。當然,它也具備示波器所擅長的測量、分析和調試功能,其易用性更好。

ADC位數對垂直分辨率有多大影響?我們來看圖1,這是用8位示波器和12位示波器分別對同一個信號采集后,對其中部分波形放大顯示的結果。


圖1:8位示波器和12位示波器捕獲波形對比

從圖中可以看出8位示波器采集的波形出現臺階狀現象,這是因為信號的微小變化和ADC的量化誤差相當,信號的微小變化淹沒在了量化噪聲中。可能很多工程師在使用示波器時并沒有注意到這個現象。這好比兩臺尺寸相同、分辨率不一樣的電視機,站在5米外觀看可能看不出差別,靠近了觀察就能發現低分辨率電視機的像素點更粗、馬賽克現象更明顯。那么把示波器捕獲的信號放大、觀察細節,也就有類似的效果。

垂直分辨率還和示波器本身的噪聲和失真水平有關。打個比方,一臺高分辨率的電視機,如果它內部電路的噪聲很大,導致屏幕出現很多雪花點。即便是高清片源也會被這些雪花點給模糊了。同樣道理,示波器ADC能夠分辨的最小電壓也可能淹沒在示波器的噪聲中。如何評估示波器的噪聲水平呢?有的示波器廠家喜歡采用基底噪聲:示波器不輸入信號,測量基線的噪聲大小。這種指標只能作為參考。因為沒有人使用示波器時不輸入信號。有無輸入信號,示波器內部電路的工作狀態可能差別很大。圖2是某示波器沒有輸入信號和輸入一個高信噪比5GHz正弦波的對比圖,并分別對時域波形做FFT,觀察頻域。在沒有信號輸入時,頻域噪底比較平坦;而輸入正弦波后,除了信號基頻和諧波分量以外,出現了不少雜散,而且噪底的形狀也不再平坦。因此,基線噪聲不是評估示波器噪聲水平的合理指標。


圖2:示波器沒有輸入信號和輸入一個高信噪比5GHz正弦波的對比圖

更科學的指標是信號與噪聲失真比(Signal to Noise and Distortion Ratio,SINAD),以及有效位數(ENOB)。SINAD的測量需要輸入一定頻率、一定幅度的高信噪比正弦波給示波器,計算信號功率和噪聲失真功率之比。ENOB在數學上可以通過SINAD計算得到。SINAD、ENOB與輸入信號頻率、幅度的大小以及示波器的工作狀態都有關。

力科HRO不僅ADC位數比其他實時示波器高,也有極低的噪聲水平。其典型的信噪比為55dB,而8位示波器一般只有35~40dB。圖3是將一個多諧波信號分別輸入到8位和12位示波器,轉化到頻域觀察的圖形。兩者頻域的垂直刻度和基準都一樣。從圖中可以看出,12位示波器的頻域噪底比8位示波器低大約10dB。


圖3:將一個多諧波信號分別輸入到8位和12位示波器,轉化到頻域觀察

我們來看一個實際的測試案例:需要對某開關電源產品中的功率MOS管進行分析。其中有一個測試項是MOS管導通損耗。分別用電壓和電流探頭測量漏源電壓Vds與漏極電流Ids,在示波器上將兩個波形相乘得到功率波形,導通期間的功率就是導通損耗。由于在導通期間,Vds與Ids的值都很小,和8位示波器的量化誤差相當。可以將Vds波形導通時的波形放大觀察,同樣也會出現前文提到的臺階狀現象(圖4)。


圖4:將Vds波形導通時的波形放大觀察

而HRO的高分辨率特性使這種誤差大大減小。通過對比測試,8位示波器測量的導通損耗是1.5W,HRO測量的導通損耗是688mW(圖5)。


圖5:8位示波器與HRO測量的導通損耗對比

使用低分辨率示波器的工程師,也許會花費很多精力物力去降低導通損耗,殊不知測量結果主要是量化誤差。

而HRO的高分辨率特性使這種誤差大大減小。通過對比測試,8bit示波器測量的導通損耗是1.5W,HRO測量的導通損耗是688mW :

使用低分辨率示波器的工程師,也許花費很多精力物力去降低導通損耗,殊不知測量結果主要是量化誤差。

總結:

力科HRO示波器的高分辨率特性,使其特別適合測量和分析微小變化的信號,如高精度傳感器和執行器;心電、腦電等微弱生理信號;電源噪聲和紋波;無線中頻信號等等。

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