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。 一種是已經遇到了信號完整性問題,一種是將要遇到信號完整性問題。上海信號完整性測試廠家現貨

隨著頻率提升,能量會耦合回到排前條線,這個過程會重復。這是模式和緊密耦合系統的基本屬性。它終關系到這樣一個事實,即在一對線上傳播的奇模和偶模這兩種模式,在微帶中具有不同的速度。如果這是合理的解釋,并且這兩條耦合線位于偶模和奇模行進速度相同的帶狀線內,那么就不會出現波谷。圖35中還顯示了單一帶狀線傳輸線的模擬插入損耗,這條傳輸線具有相同的線寬,與一條端接跡線相鄰,間距為115密耳。在6GHz上沒有波谷,插入損耗隨頻率平穩下降,這都是由于疊層的介電損耗導致的。這說明了一個重要的設計原則:如需在單端傳輸線上獲得對比較高的帶寬,那么就要避免間隔緊密的相鄰線,無論這條線是如何端接的。數字信號信號完整性測試DDR測試信號完整性測試設計重要性;

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。
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。克勞德實驗室信號完整性測試系統優點;

示波器的各個屬性彼此配合,相互影響,我們必須從全局角度加以考量。許多示波器品牌所宣傳的分辨率、本底噪聲、抖動等技術指標都被冠以了"比較好"字眼。然而,滴水難成海,獨木不成林。您必須清醒地認識到,要提供比較好的信號顯示,絕不是憑單個比較好技術指標就能實現的。所以在選擇示波器時,只有做到全盤兼顧才能做出正確的選擇。只關注信號完整性的一個方面而忽視其他屬性,就好比只見樹木不見森林,很有可能會導致錯誤判斷。
請注意:兩款示波器測得的上升時間標準偏差有所不同,盡管它們的帶寬(4GHz)、采樣率(20GSa/s)和其他設置都是相同的。在快速上升時間測試中,In?niiumS系列測得的標準偏差是668fs(飛秒),而左邊示波器測得的標準偏差為4ps(皮秒),偏差是S系列示波器的6倍。測量同一個信號的上升時間,所得的標準偏差越低,就表明示波器自身的信號完整性越出色,水平系統的性能也就越高。 克勞德高速數字信號測試實驗室信號完整性測試該你問題?數字信號信號完整性測試DDR測試
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校正濾波器有些示波器的頻率響應完全是由其模擬前端濾波器決定的;另一些示波器的頻響則是由模擬前端和實時校正濾波器共同決定。實時校正濾波器通常是用硬件DSP實現的,并且會針對不同示波器家族略有調整,目的是保證幅度和相位響應是平坦的。由于不存在完美的模擬前端濾波器,所以將實時校正濾波器與模擬前端濾波器的組合使用,示波器的幅度和頻率相位響應更加平坦。在業內,較高質量的示波器一定會使用校正濾波器配合模擬前端濾波器,以保證頻響的平坦度。頻率響應的形狀通常借助其滾降特征來體現。磚墻式頻響受青睞,這是因為該頻響對帶外噪聲抑制力強。需要注意一種極端情況,即被測信號的邊沿速度很快,超過了示波器帶寬的測量能力時,磚墻式頻響測得的波形有可能伴有輕微的欠沖和過沖現象。使用高斯頻響的示波器來測量,顯示的振鈴會小很多,但缺點是帶外噪聲較大。上海信號完整性測試廠家現貨