在射頻測(cè)試中,除了底噪聲以外,無雜散動(dòng)態(tài)范圍(
SFDR: Spurious-free dynamic range)也非常重要,因?yàn)樗鼪Q定了在有大信號(hào)存在的情況下能夠分辨的最小信號(hào)能量。對(duì)于
示波器來說,其雜散的主要來源是由于ADC拼接造成的不理想。以2片ADC拼接為例,如果采樣時(shí)鐘的相位沒有控制好精確的180度,就有可能造成信號(hào)的失真,在頻譜上就會(huì)出現(xiàn)以拼接頻率為周期的雜散信號(hào)。如果失真比較嚴(yán)重,即使再高的采樣率也無法保證采集到的信號(hào)的真實(shí)性。
對(duì)于高帶寬示波器來說,不論是采用片內(nèi)拼接還是片外拼接,由于拼接不理想造成的雜散都客觀存在,關(guān)鍵是雜散能量的大小。以Keysight的S系列示波器為例,其采用了單片40G/s的ADC芯片,通過專門的工藝優(yōu)化了時(shí)鐘分配和采樣保持電路,可以保證很好的一致性。下圖是用Keysight公司的E8267D信號(hào)源產(chǎn)生1GHz信號(hào)經(jīng)濾除諧波后在5GHz的Span范圍內(nèi)看到的頻譜,可以看到除了2次和3次諧波失真外,其雜散指標(biāo)可以達(dá)到-75dBc,相當(dāng)于一臺(tái)中等檔次的頻譜儀的水平。
諧波失真也是衡量測(cè)量信號(hào)保真度的一個(gè)重要指標(biāo)。對(duì)于示波器來說,為了保證高的采樣率,其ADC的位數(shù)(8bit或者10bit)相對(duì)于頻譜儀里使用的14bit ADC有較大差異,其諧波失真主要來源于ADC的量化噪聲造成的信號(hào)失真,典型的是2次和3次諧波失真,通常3次諧波的能量更大,這點(diǎn)和頻譜儀里由于混頻器造成2次諧波失真來源不太一樣。
在上面的測(cè)試結(jié)果中,其2次諧波失真約為-65dBc,比一般的頻譜儀差一些。而其3次諧波失真約為-49dBc,比起一般的頻譜儀就差遠(yuǎn)了。因此如果用戶關(guān)心諧波失真指標(biāo),比如在放大器的非線性測(cè)試中,使用示波器并不是一個(gè)好的選擇。
不過好在諧波造成的失真通常在帶外,通過簡(jiǎn)單的數(shù)學(xué)濾波處理很容易把諧波濾除掉。所以在有些寬帶信號(hào)解調(diào)的應(yīng)用中,由于測(cè)量算法在解調(diào)過程中會(huì)加入數(shù)學(xué)濾波器,諧波失真對(duì)于最終的解調(diào)結(jié)果影響并不是很大。
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是德科技京東自營(yíng)旗艦店在本月9日重磅開業(yè),開業(yè)期間(9日至11日每天10:00)推出"限時(shí)秒殺"活動(dòng),多款高端測(cè)試儀器以超值優(yōu)惠價(jià)格回饋廣大科研工作者和工程師。本次活動(dòng)精選三款明星產(chǎn)品:EDU36311A三路輸出臺(tái)式電源...
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示波器
臺(tái)式電源
函數(shù)發(fā)生器
示波器的存儲(chǔ)深度是指示波器單次觸發(fā)所能采集和存儲(chǔ)的采樣點(diǎn)數(shù)量,決定了儀器能夠捕獲和分析信號(hào)的時(shí)間長(zhǎng)度和細(xì)節(jié)。
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示波器
諧波失真作為一種普遍存在的非線性現(xiàn)象,其產(chǎn)生機(jī)理復(fù)雜,對(duì)各類電子系統(tǒng)均有不同程度的危害。通過深入理解諧波失真的特性,采取合理的測(cè)量方法和有效的抑制措施,并遵循相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,能夠顯著降低諧波失真的影響,提高系統(tǒng)性能和信號(hào)質(zhì)...
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諧波失真
在電子測(cè)量領(lǐng)域,示波器作為核心工具,其技術(shù)演進(jìn)始終與信號(hào)處理需求深度綁定。隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G通信等技術(shù)的爆發(fā)式增長(zhǎng),示波器正從傳統(tǒng)時(shí)域分析向智能化、多域融合方向轉(zhuǎn)型,而智能耦合技術(shù)作為連接信號(hào)采集與處理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)...
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智能耦合
示波器
在電子測(cè)量領(lǐng)域,示波器作為觀察電信號(hào)波形的核心工具,其輸入耦合方式的選擇直接影響測(cè)量精度與信號(hào)完整性。示波器通常提供直流耦合(DC)、交流耦合(AC)和接地耦合(GND)三種模式,每種模式通過不同的電路設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)對(duì)信號(hào)的處...
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示波器
輸入耦合
在電子測(cè)量中,示波器耦合方式與探頭衰減比的協(xié)同設(shè)置直接影響信號(hào)保真度與測(cè)量精度。某通信設(shè)備調(diào)試案例中,工程師因未協(xié)調(diào)AC耦合與10:1衰減比,導(dǎo)致100MHz時(shí)鐘信號(hào)相位誤差達(dá)15°,誤判為電路設(shè)計(jì)缺陷。這一典型問題揭示...
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示波器
耦合
在電子測(cè)量領(lǐng)域,示波器作為觀察電信號(hào)波形的核心工具,其耦合方式設(shè)置直接影響測(cè)量精度與信號(hào)完整性。然而,工程師在實(shí)際操作中常因?qū)C/DC耦合原理理解不足或操作習(xí)慣不當(dāng),導(dǎo)致測(cè)量誤差甚至誤判電路特性。本文結(jié)合典型案例與實(shí)驗(yàn)...
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耦合方式
示波器作為電子測(cè)量領(lǐng)域的核心工具,其輸入耦合電路設(shè)計(jì)直接決定了信號(hào)捕獲的精度與適應(yīng)性。從基礎(chǔ)原理到復(fù)雜應(yīng)用場(chǎng)景,輸入耦合電路通過靈活配置直流(DC)、交流(AC)和接地(GND)三種模式,構(gòu)建起連接被測(cè)信號(hào)與示波器前端放...
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輸入耦合
太赫茲通信與6G研發(fā)加速推進(jìn),110GHz實(shí)時(shí)示波器已成為驗(yàn)證信號(hào)完整性的核心工具。其終端設(shè)計(jì)面臨雙重終極挑戰(zhàn):既要實(shí)現(xiàn)50Ω單端匹配的極致平坦性,又需攻克差分信號(hào)的共模抑制與阻抗一致性難題。這兩項(xiàng)技術(shù)突破直接決定了示波...
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110GHz
示波器
是德科技(NYSE: KEYS )宣布,該公司幫助 AMD 加快了對(duì)預(yù)生產(chǎn) AMD 服務(wù)器 CPU 的 PCI Express? (PCIe) 規(guī)范的電氣合規(guī)性測(cè)試。通過提供先進(jìn)的 PCIe CEM測(cè)試工具,是德科技幫助...
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服務(wù)器
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探頭
示波器將是下述內(nèi)容的主要介紹對(duì)象,通過這篇文章,小編希望大家可以對(duì)它的相關(guān)情況以及信息有所認(rèn)識(shí)和了解,詳細(xì)內(nèi)容如下。
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一直以來,示波器都是大家的關(guān)注焦點(diǎn)之一。因此針對(duì)大家的興趣點(diǎn)所在,小編將為大家?guī)硎静ㄆ鞯南嚓P(guān)介紹,詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)看下文。
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衰減比
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采樣率
本文中,小編將對(duì)示波器予以介紹,如果你想對(duì)它的詳細(xì)情況有所認(rèn)識(shí),或者想要增進(jìn)對(duì)它的了解程度,不妨請(qǐng)看以下內(nèi)容哦。
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虛擬示波器
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混合示波器
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