Analyse häufig gestellter Fragen zur Verwendung von Oszilloskopen
F1: Welche Anforderungen werden bei Hochgeschwindigkeits-Serientests an das Oszilloskop gestellt? Welche Indikatoren sind am wichtigsten? A: Grundsätzlich müssen Bandbreite und Abtastrate den Anforderungen des seriellen Signals entsprechen. Im nächsten Schritt muss geprüft werden, ob es sich um ein Differenzsignal handelt, und die Analysefunktion des Oszilloskops für Serientests, wie z. B. Auslösen und Dekodieren von Mustern usw.
F2: Muss die Bandbreite des Oszilloskops beim Messen von digitalen Hochgeschwindigkeitssignalen mehr als das Fünffache der Signalfrequenz betragen? Warum? A: Wählen Sie die Bandbreite des Oszilloskops, die im Allgemeinen das 2,5-fache der Rate des zu messenden Signals oder das Fünffache der höchsten Frequenz des Signals beträgt. Dadurch können Sie die 5. Harmonische des Hochgeschwindigkeitssignals sehen.
F3: Wie wirkt sich die Bandbreite während des Tests auf die Testergebnisse aus? Welche Anforderungen gelten für die Bandbreite des Testgeräts? A: Zunächst einmal gehen bei unzureichender Bandbreite die hochfrequenten harmonischen Komponenten des Signals verloren, was zu ungenauen Zeit- und Amplitudenmessungen führt. Obwohl Oszilloskope mit gleicher Bandbreite unterschiedliche Anstiegszeiten aufweisen, ist es für die Anwendung entscheidend, den Fehler zu messen, der an der steigenden Flanke auftritt. Darüber hinaus wird im Datensignal auch die Öffnung des Augendiagramms stark beeinflusst. Aus diesem Grund sind Anstiegszeitspezifikationen für Geräte, die Messungen im Zeitbereich durchführen (Oszilloskope), sehr wichtig.
F4: Ist eine höhere Bandbreite besser? A: Wie bereits erwähnt, ist die Anstiegszeit derzeit weit verbreiteter Leiterplatten, Steckverbinder, Kabel und integrierter Module sehr begrenzt, sodass nach der Übertragung von Hochgeschwindigkeitssignalen erhebliche Verluste an Hochfrequenzkomponenten auftreten. Viele neue Standards der dritten Generation (USB3.0, PCIE Gen3, 10G-KR) tragen dem Rechnung und erfordern eine viel geringere Bandbreite als zuvor. Natürlich gibt es einige Ausnahmen, die eine höhere Bandbreite erfordern. Beispielsweise verwendet die 100G-Ethernet-Lösung eine komplexe Modulationstechnologie (DP-QPSK) und erfordert für die Analyse vier analoge Eingänge und eine Bandbreite von mehr als 20 GHz. Mit Blick auf diese Anwendungen hat Tektronix angekündigt, dass seine Oszilloskope mit Bandbreiten über 30 GHz noch in diesem Jahr verfügbar sein werden.
F5: Wie können wir die Empfindlichkeit des Testgeräts verbessern? A: Wählen Sie die entsprechende Bandbreite. Eine zu hohe Bandbreite erhöht das Rauschen. Versuchen Sie in der vertikalen Einstellung, das Signal so weit wie möglich den Bildschirm ausfüllen zu lassen, um die AD-Ziffern des Oszilloskops voll auszunutzen. Sie können die Wellenformmittelung verwenden, eine geeignete Sondenbandbreite wählen, den hochauflösenden (Hi-Res) Erfassungsmodus auswählen usw.
F6: Wie kann man beim Debuggen des Systemdesigns abnormale Phänomene bestätigen und die Betriebsbedingungen der Schaltung in kurzer Zeit klären? A: Verwenden Sie die DPX-Technologie und schalten Sie die unendliche Persistenz ein. Sie können es in wenigen Sekunden sehen. Es gibt abnormale Signale, die möglicherweise mehrere Stunden lang nicht sichtbar sind. Diese Leistung erhöht die Wahrscheinlichkeit, vorübergehende Ereignisse zu beobachten, die in digitalen Systemen auftreten, einschließlich kurzer Impulse, Störungen und Konvertierungsfehler.






