Daha İyi Signal Analizleri için Oscilloskops ile Signal Jeneratörleri nasıl entegre edilir
Table of Contents
Daha İyi Signal Analizi için Oscilloskops ile bütünleştirici Signal Jeneratörleri
Bir sinyal jeneratörünün ve bir oscilloskopinin kombinasyonu, modern elektronik test ve tasarım doğrulamasının arka kemiğini oluşturur. Bir kabloyu kapatıp, filtrenin frekansı yanıtını karakterize etmek veya dijital bir iletişim bağlantısını doğrulama yeteneği, bu makale, bilinen bir uyarana enjekte etmek ve sistemin tepkisini gözlemleme yeteneğinin vazgeçilmez olmasıdır.Bu iki cihazın proper entegrasyonu sadece kabloyu birbirine bağlayan; bu şekilde algılamayı gerektirir, senkronizasyonu ve test etmeyi gerektirir.
Aletleri anlamak
Signal Jeneratörleri - Stim Sourceulus
Bir sinyal jeneratörü kontrollü frekansla elektrik dalgaformu üretir, amplitüdikasyon ve form.En yaygın tipler [FONTD:0) İşlevsel jeneratörler [Ücretsiz jeneratörler [DÜDÜDÜSTÜDÜDÜDÜDÜDÜDÜDÜDÜDÜDÜDÜDÜSÜDÜDÜDÜDÜDÜDÜDÜDÜSÜSÜSÜSÜSÜSÜSÜSÜSÜSÜSÜŞÜNÜŞÜN, dijital ve sayısal dalgalar için tasarlanmıştır. Modern Keyif dalgalar (değerler)
Oscilloskoplar - Görselleştirici
× 5,4 {0}[Dönetici) {0}[B][/FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT=FONT
Adım-by-Step Integration Guide
1. Fiziksel Bağlantı
Ekranın iki bağlantısını doğru şekilde ayarlamanız gerekir; oscilloskopi (prodüktör) bir MULLI (genellikle BNC veya SMA) ile 50 LOW cihazını her zaman 50 TELS'ye indirmeniz gerekir.
2. Signal Jeneratörünü yapılandırın
Dalga türü (uz, kare, üçgen, pul, veya keyfi) Ayarlayınız:0) İstenen değerinize ) sahip olun, [Dönetici[Dönetici:2) Yükün 1 MULL; eğer bir 50 dB veya dBm kullanıyorsanız, jeneratörü 50 LOWT’ye kadar ayarlarsanız.
3. Oscilloskopi'ni ayarlayın
İlk olarak, doğruyu seç:0.Sineput dürtüsü[Dönetici: 1 MULLD: 9) veya 50 ULL (Sürücük kullanım için) bir araya gelir.[0]-En iyi ADC kullanımı için, (Dönetici/düşüküm)
4. İşareti Verify the Signal
Jeneratör çıkışına uygulanabilir. oscilloskop, beklenen dalgaformunu göstermelidir. amplitüdünü kontrol edin ve şekli kontrol edin. Jeneratör ayarlarına ölçülen değerleri karşılaştırın. Küçük sapmalar, otomatik ölçümler (fret, Vpp, Vrms, yükseltgenme süresi, Vpp) sinyali yeterince düzgün bir şekilde kontrol edin.
In-Depth Signal Analysis için İleri Teknikler
Frekans Analizi için FFT Kullanımı
Çoğu dijital oscilloskoplar, yerleşik bir Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT) işlevi içerir. Bu, zaman alan dalgaformunu frekans spektrumuna dönüştürür, harmoniklere, gürültü teşvik eder ve modulation sideulation sides için.
- Ekran dalgaformunun birçok döngüyü içerdiğinden emin olun (çok sayıda dönemi yakalamak için zaman üssü).
- AFL:0)window işlevi[Dönetici: [Düzen, Blackman-Harris) ⁇ sızıntısını azaltmak için.
- Daha kolay yorum için dikey ölçek ayarla (veya dBV) ayarlayın.
- Ortalama çoklu FFT gürültü zeminini azaltmak için yakalar.
Bir FFT kullanarak, bir sinyal jeneratörünün harmonik bozulmasını, şüpheli bileşenleri tanımlayabilirsiniz veya RF taşıyıcının saflığını analiz edebilirsiniz. Daha derin bir dalış için, [[0)Tektronix astarlama teknikleri).
Dijital Sinyaller için Göz Diagram Analizi
Dijital iletişim bağlantılarını test ettiğinizde (örneğin, SPI, I2C, UART, Ethernet), aİLFLT:0)göz diyagramı), güçlü bir araç oluşturmak için birçok osiloskopu, bir saat veya veri kalıbı tarafından tetiklenen bir göz diyagramı modu sunar.
- Sinyal jeneratörünü piç-random bit bir dizi (PRBS) veya bilinen bir dijital modele devretme.
- Test altındaki cihazı (örneğin, bir hat sürücüsü veya tampon) bağlayın.
- Oscilloskopu jeneratörün saatini veya geri alınan saati kullanarak.
- Enable kalıcılık ve birçok satın alma - göz şekli görünecektir.
Anahtar ölçümler şunları içerir: göz yüksekliği (giriş marjı), göz genişliği (tim marj), artış / düşüş süreleri ve toplam jitter (TJ) Signal jeneratörleri bu kurulumu basitleştirir.
Swept Frekans Yanıtı Karakterize
Bir sinyal jeneratörü aritFLT:0)fret işlevi, XY modunda bir oscilloskop ile birlikte, filtre ve yükselteçlerin frekans yanıtını görselleştirebilir. Prosedür:
- Jeneratör çıktısını filtre girişine bağlayın ve oscilloskop Kanalına filtre çıktısı 1.
- Jeneratörün senkronizasyonu (veya bir rampaya ikinci bir jeneratör kanalı) frekans eksenlerini sağlamak için Kanal 2'ye bağlayın.
- XY modunda oscilloskopu ayarla (Channel 1 = Y eksen, Kanal 2 = X eksen).
- Jeneratörü frekansı faiz aralığına kadar süpürmek için ayarlayın (örneğin, 10 kHz to 1 MHz) Oscilloskop'un zaman üssüne uyma zamanı ayırın.
Ekran, amplitude vs. frekansı temsil eden bir iz gösterecektir. Kalibrasyon bilinen referans puanlarını kullanarak yapılabilir. Bu teknik, özel bir ağ analizöründen daha az doğru ancak eğitim veya debugging amaçları için hızlı bir görselizasyon sağlar.
Ortak Pitfalls ve Çözümleri
Impedance Mismatch ve Signal Reflections
Jeneratör, kablo ve oscilloskop arasındaki uygunsuz engeller, dalgaformu geri çeviren yansımalara neden olur - özellikle aşırı atışın, ringing veya stair-step kenarlarını kare dalgalar üzerinde tutar.
Ground Loops ve Gürültü Enjeksiyonu
Improper zemining, Radyatör Hz hum ve yüksek frekanslı gürültüyü tanıtıyor. Her iki enstrüman da anas Dünya aracılığıyla ortak bir zemin paylaşmalıdır.[Döneysel dönüşümler:0)[Döneysel döngüler[Dönemli)[Dönemli)[Dönemli)[Dönemli)[Dönemli)[Dönemli)[Dönemli)[Dönemli)[Dönemli))
Probe Yükleniyor ve Band genişliği Limitasyon
Pasif 10× probların 10-15 pF kapasiteli bir özelliği vardır, bu da yüksek frekanslı devreleri yükleyebilir (örneğin, kristal osilatörler, yüksek çözünürlükler) ve dalgaformunu değiştirir. sadece düşük giriş kapasiteli (yüksek frekanslı) bir test noktası kullanın.
Tesadüf Jitter ve Unstable Display
Belirsiz veya jittery dalgaform genellikle yanlış tetikleyici ayarlar veya gürültülü tetikleyici kaynaktan sonuçlar verir.ETHFLT:0) Solution:[Dönetici: 1 ) Sinyalin orta noktasına işaret eder.EnvirableFLT:2[tr|sent][/tr|sent D][/FONT=D][/FONT=D FONT=D FONT=[tr|scilloskopi) oradaki iletileri bağlar.EnableFLT:[tr|D)[tr|Dönemli çıktı[tr|s FONT=tr|D)
Pratik Uygulama Örnekleri
Bir Audiol amplifik test
Bir ses yükselticisinin kazanılması ve bozulması: 1 kHz sine dalga 100 mVpp. Jeneratörü yükseltici girdiye bağlayın (bir dizi kapasiteli veya yükseltici giriş DC-çifttir). amplifikasyonun temel ve harmoniklerden tahmin edilebilir.
Düşük-Pass Filtresini Karakterize Etmek
10 kHz'nin kesik frekansı ile basit bir RC düşük geçit filtresi tasarlayın. sinyali filtre girişine bağlayın ve her frekansta osilatöryü ayarlayın.Bir dB noktası - bu kesme frekansı ile karşılaştırın. 1 kHz'den 100 kHz'ye kadar frekansı kullanarak.
Dijital Glitch
Bir dijital devrenin belirli bir görev döngüsü ile geçici olarak ayarlandığını varsayalım.Sistemin bağışıklık sistemini karakterize etmek için sinyal jeneratörü bağlayın (örneğin, 1 MHz karesi belirli bir görev döngüsü ile dalgalanır). Jeneratörün modülasyonu ile kontrol edilir.Sistemin bağışıklık sistemini karakterize edebilir. Gelişmiş enjeksiyonlar[Dönemli) Sistemin gecikmeli gecikmeli motorlar [Dönemli)
Consistent Sonuçlar için Kalibrasyon ve Bakım
Her iki cihazın düzenli kalibrasyonu önemlidir. Çoğu tezgah oscilloskops'in iç kalibrasyon sinyali vardır (tipik olarak bilinen bir amplaminde 1 kHz kare dalga).Bu, dikey olarak doğruyu doğrulamak için kullanın.For sinyal jeneratörleri için, kontrol çıktısı mevcutsa basitleştirme ve frekansına sahip olur.).Sürücük bağlantılar için ).
Bir diğer sık sık bakım adım: 03.Dönetici ([Dönetici) Modern dijital cihazlar üzerinde (Döneticiler) kullanılmaktadır.En iyi uygulamalar için, [[ENDÜSTR:2)Electronic Design'in makalesi oscill calibration).
Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç
Bir oscilloskop ile sinyal jeneratörü entegre etmek, basit bir gerilim görünümüne dönüştürür ve güçlü bir sinyal analizi çalışmasına yol açar. Bağlantı kurulumuna ustaca, uyumlu, tetikleyici teknikler ve FFT ve göz diyagramları gibi gelişmiş analiz araçları, statik ölçümlerin sürekli olarak dikkat etmesi gereken problemleri teşhis edebilirsiniz - ölçüm zincirindeki en zayıf bağlantı.