示波器通道在每個垂直量程設置上的噪聲屬性各有不同。波形粗細可以直觀反映示波器在該特定設置下的噪聲大概范圍,準確測量應通過Vrms交流測量來量化分析噪聲情況。您可以將測量結果繪制成噪聲圖,以便進一步分析(圖7)。這些測量結果反映了每個示波器通道在不同垂直刻度設置下的噪聲值,這決定著您所測得的電壓數值的誤差變化范圍。示波器的本底噪聲不僅影響電壓測量,也影響水平參數的測量精度。
示波器的噪聲越低,測量精度就會越高。 信號完整性測試內容 ?高速電路中的常見問題和測試技巧衡量高速信號質量的重要手段和方法;機械信號完整性測試多端口矩陣測試

第二條傳輸線中沒有過孔,這條傳輸線是一條均勻微帶。SMA加載與排前條傳輸線相同。巧合的是,盡管這是一個單端測量,但這條被測的傳輸線外還有另一條平行的傳輸線與其物理相鄰,間距約等于線寬。但是,相鄰的傳輸線上也端接了50歐姆的電阻。是否有可能另外一條跡線的逼近在某種程度上導致了這個波谷?如果是這樣,另一條線的哪些特征影響了波谷頻率?要回答這個問題,方法之一是為兩條耦合線的物理結構建立一個參數化的模型,驗證模擬的插入損耗與測得的插入損耗匹配,然后調整方面的模型,探索設計空間。河北信號完整性測試規格尺寸信號完整性測試所需工具說明;

示波器的頻率響應不平坦會導致顯示出的信號失真。您在選購示波器時,可以向廠商索取頻率響應數據。廠商一般不會在示波器技術資料中附帶頻率響應圖,但通常可以根據您的要求來提供。為了方便起見,下面為您展示了各型號In?niiumS系列示波器的頻率響應圖。圖中設置如下:20GSa/s比較大采樣率;100mV/格de垂直標度;信號幅度占據屏幕7.2格。示波器的整體頻率響應受兩個因素約束,一個是示波器自身的頻率響應,另一個是所用探頭或電纜的頻率響應。如果您使用的是一根1.5GHz帶寬的BNC電纜,那么系統的整體帶寬瓶頸就是這根BNC電纜,而不是示波器。探頭和與探頭相連的附件也是如此。由于探頭和電纜本身也具有頻率響應,所以您需要設法保證探頭、附件以及電纜不會給示波器系統帶來限制,以便使用示波器進行精確測量。500MHzDSOS054A示波器的幅度響應
1.信號的分類a.確定性信號與隨機信號:由系統產生具有確定參數的信號稱為確定性信號,而具有不可預知的信號稱為不確定性信號。b.周期與非周期信號:周期信號是指依照一定時間間隔,周而復始的無始終信號,表示為f(t)=f(t+nT)n為任意整數,非周期信號在時間上不具備周而復始的特性。c.連續時間信號與離散時間信號:如果在所討論的時間間隔內,除若干個不連續點之外,對于任意時間值都可以給出確定的函數值,此信號就被稱為連續信號。與之相對應的稱為離散型信號。d.一維信號與多維信號e.能量受限信號與功率受限信號1.1.1典型信號a.指數信號:f(t)=K,aRb.正弦信號:f(t)=Ksin(ωt+)c.復指數信號f(t)=K,s=σ+jωd.抽樣信號:Sa(t)=e.鐘形信號:ft=E信號完整性噪聲問題有關的四類噪聲源;

二、連續時間系統的時域分析1.系統數學模型的建立構件的方程式的基本依據是電網絡的兩個約束特性。其一是元件因素特性。即表徒電路元件模型關系。其二是網絡拓撲約束,也即由網絡結構決定的各電壓電流之間的約束關系。2.零輸入響應與零狀態響應零輸入響應指的是沒有外加激勵信號的作用,只有起始狀態所產生的響應。以表示.零狀態響應指的是不考慮起始狀態為零的作用,由系統外加激勵信號所產生的響應。以表示,由公式:r(t)=+=++B(t)=+B(t)可以推出以下結論:a.自由響應和零輸入響應都滿足齊次方程的解。零輸入響應的由起始儲能情況決定,而自由響應的要同時依從始起狀態和激勵信號。b.自由響應由兩部分組成,其中一部分由起始狀態決定,另一部分由激勵信號決定,二者都與系統自身參數密切關聯。c.由系統起始狀態無儲能,即狀態為零,則零輸入響應為零,但自由響應可以不為零,由激勵信號與系統參數共同決定。d.零輸入響應由時刻到時刻不跳變,此時此刻若發生跳變,可能出現在零狀態響應分量之中克勞德實驗室信號完整性測試系統優點;信號完整性測試信號完整性測試推薦貨源
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我們現在看一個具體示例:圖3中,兩款示波器都已設置為800mV全屏顯示。8位ADC示波器的分辨率是3.125mV,即,800mV除以28(256個量化電平)。10位ADC示波器的分辨率是0.781mV,即,800mV除以210(1024個量化電平)。計算出來的分辨率又被稱作小量化電平,在正常采集模式下,是示波器能識別的信號小變化范圍。示波器通常支持高分辨率采集模式,在該模式下,要得到正確的信號,示波器的模擬前端要能夠防混疊,且采樣率遠大于實際需要的采樣率。也有的廠家采用過采樣技術配合DSP濾波器來提高示波器的垂直分辨率,然后給出一個指標,說高分辨率模式下,其位數是多少。以In?niiumS系列示波器為例,其ADC固有分辨率是10位,高分辨率模式下是12位。高分辨率模式要求ADC實際支持的采樣率遠高于被測信號測量所需的硬件帶寬。提升分辨率,可以選擇更高位數的ADC,同時示波器的垂直刻度選擇范圍要更寬。機械信號完整性測試多端口矩陣測試