涉及示波器的測量精度問題有很多方面,而且示波器廠商在精度方面也是竭盡全力,終歸各家在射頻技術上積累的功力不同,你測試出來的結果也千差萬別。都說百聞不如一見,其實百見不如一想,因為所見可能非所想,了解原理才是最重要的。
這里簡單探討幾個跟幅度相關的常見誤差。底噪,串擾,接地輸入的雜散情況,無雜散動態范圍(SFDR),四位半萬用表原理測試電壓。
底噪一直是我們引以自豪的第一指標。這個需要精湛的射頻技術和模擬噪聲的控制技術,RTO示波器底噪的量級在微伏級,這個在計量院計量的截圖就看到得底噪RMS值是146uV而已。
由于在功率測試里邊經常會碰到多個通道同時測量,所以示波器的串擾也會影響各通道的測試結果,這個指標需要很好的電磁干擾控制和電路屏蔽技術,我們工廠方面的EMC/EMI的專家在產品研發時給了很多寶貴支持,才讓隔離度做到了極致的60dB
下圖的截圖很容易就看出在一個通道測試,在其他通道的串擾大小,都在微伏級。
還有一個就是接地輸入的雜散情況,這個指標也印證了好的底噪。截圖的情況可以看出來,小于 -90dB
再來探討一下SFDR. 有些廠商喜歡用信噪比來說明量化誤差的情況,但我們認為還不夠全面。我們建議用SFDR來判斷比較合理。
信噪比就是信號能量和量化噪聲能量之比,但是這對于ad來說只是理想情況,即只考慮量化噪聲,而實際情況是熱噪聲,量化噪聲以及諧波失真都在干擾信號,于是實際測量AD性能的時候用的更多的是SNDR(信噪失真比),即信號與(熱噪聲,量化噪聲以及諧波失真能量之和)的比值。可以將量化后的信號進行fft分析后計算得到。這個量用于衡量ADC轉換時候信號被噪聲影響了多少。
而SFDR(無雜散動態范圍)是fft分析頻譜中信號幅度與最大諧波之間的距離(可以直接從頻譜圖中讀出),這個距離越大,說明ADC的動態性能越好,就是說轉換越接近線性。
以下是200M正弦波輸入,用FFT去看,并且測試出距離,高達90dB說明ADC性能非常完美。
電壓測試里,尤其是直流電壓測試,我們總是苦惱示波器的精度,由于示波器測試直流電壓用的多個采樣點的平均值,和萬用表的原理有差異。既然我們都同意萬用表測試直流電壓精度高,那為什么不直接把數字萬用表的功能集成在示波器里呢。我們天才的工程師就是基于這個考慮,在探頭上集成了這個4位半精度的數字萬用表。測試原理不是采樣,測試的結果直接來自于探頭的探針。但這無疑會增加成本,因為把萬用表的功能集成在有源探頭上,探頭成本就會高些。但相對于精度的好處,相對于新手不小心燒壞探頭的風險,我們希望你把探頭上的萬用表用好,會更加有價值。
板子上經常有TTL電平,LVDS電平,DDR3的電平。這個“萬用表”肯定會給你驚喜的。
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