國(guó)產(chǎn)MCU賦能低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展
關(guān)于雅特力助力關(guān)節(jié)運(yùn)動(dòng)
維特比算法與DSP芯片——解碼噪聲中的“比較好路徑”
2025年關(guān)于麥歌恩動(dòng)態(tài)
雅特力推出新系列微控制器:AT32F455/F456/F45
雅特力科技助力宇樹(shù)科技推動(dòng)智慧機(jī)器人創(chuàng)新應(yīng)用
雅特力AT32 Workbench煥“芯”升級(jí)!
雅特力科技助力宇樹(shù)科技推動(dòng)智慧機(jī)器人創(chuàng)新應(yīng)用
矽??萍极@TüV萊茵 ISO 26262 認(rèn)證
國(guó)產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展,技術(shù)創(chuàng)新與市場(chǎng)機(jī)遇并存
選擇合適的示波器測(cè)量高速數(shù)字信號(hào)(如PCIe、USB、CPO光模塊或AI芯片信號(hào))需綜合考慮硬件性能、探頭系統(tǒng)與分析功能。以下基于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)測(cè)案例總結(jié)關(guān)鍵選型要點(diǎn):??一、**硬件參數(shù):帶寬、采樣率與分辨率帶寬(Bandwidth)選型公式:數(shù)字信號(hào):帶寬≥5×信號(hào)比較高頻率(如100Gbps信號(hào)需≥180GHz帶寬)1上升時(shí)間:帶寬≥(單位:GHz/ns)示例:上升時(shí)間≥1GHz帶寬,誤差可控制在6%以內(nèi)。高速信號(hào)實(shí)測(cè)要求:PCIeGen4/5:≥16GHz(基頻)×5=≥80GHz1112GPAM4光模塊:≥28GHz(基頻)×5=≥140GHz(如KeysightUXR系列)1采樣率(SampleRate)原則:采樣率≥帶寬×(理想值≥5倍)以滿足奈奎斯特定律1。長(zhǎng)時(shí)序捕獲:結(jié)合存儲(chǔ)深度(≥500Mpts)確保高采樣率下無(wú)死區(qū)(如普源DS70000的2Gpts存儲(chǔ)深度)1。垂直分辨率高速信號(hào)推薦:12-bitADC(比8-bit精度高16倍),可捕捉μV級(jí)紋波與微小噪聲(如RigolMSO8000)1。 110 GHz帶寬:不是奢華,是解構(gòu)5G毫米波風(fēng)暴的入場(chǎng)券。是德83485B模塊示波器參數(shù)

觸發(fā)系統(tǒng)決定何時(shí)開(kāi)始捕獲波形。當(dāng)信號(hào)滿足預(yù)設(shè)條件(如邊沿、電壓閾值)時(shí),觸發(fā)電路啟動(dòng)水平掃描(模擬)或存儲(chǔ)采樣數(shù)據(jù)(數(shù)字)。例如,邊沿觸發(fā)檢測(cè)上升沿超過(guò)1V時(shí)啟動(dòng)。高級(jí)觸發(fā)包括脈寬觸發(fā)(*捕獲寬度>100ns的脈沖)、窗口觸發(fā)(電壓在0-5V之間)和協(xié)議觸發(fā)(如SPI的特定指令)。觸發(fā)抑制(Hold-off)功能可避免在復(fù)雜信號(hào)中誤觸發(fā)。4.水平時(shí)基與掃描控制水平系統(tǒng)控制時(shí)間軸掃描速度(時(shí)間/格)。在模擬示波器中,掃描發(fā)生器產(chǎn)生鋸齒波電壓驅(qū)動(dòng)水平偏轉(zhuǎn)板,速度由“TIME/DIV”旋鈕調(diào)節(jié)。數(shù)字示波器中,時(shí)基決定采樣間隔和存儲(chǔ)深度分配。例如,1ms/div時(shí),10格屏幕覆蓋10ms波形,若采樣率1MS/s,則需存儲(chǔ)10,000個(gè)點(diǎn)。滾動(dòng)模式連續(xù)更新波形,單次觸發(fā)模式捕獲瞬態(tài)事件。5.模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的關(guān)鍵作用數(shù)字示波器的ADC將模擬信號(hào)數(shù)字化。例如,8位ADC將輸入電壓分為256級(jí)(0-255)。采樣率(如1GS/s)決定每秒捕獲的樣本數(shù)。奈奎斯特定理要求采樣率至少為信號(hào)比較高頻率的2倍,否則出現(xiàn)混疊失真。交錯(cuò)采樣技術(shù)使用多片ADC交替工作,提升等效采樣率。存儲(chǔ)深度決定了單次捕獲的時(shí)間窗口(如1Mpts存儲(chǔ)深度在1GS/s下可記錄1ms數(shù)據(jù))。 安捷倫N1000A示波器銷(xiāo)售例如,是德科技示波器采用后臺(tái)校準(zhǔn)算法,實(shí)時(shí)更新校正系數(shù)。

混合信號(hào)示波器(MSO)可同時(shí)捕獲模擬信號(hào)和8-16路數(shù)字信號(hào),驗(yàn)證時(shí)序關(guān)系(如建立/保持時(shí)間)。邏輯分析功能自動(dòng)提取狀態(tài)表,并行總線(如地址/數(shù)據(jù)總線),競(jìng)爭(zhēng)冒險(xiǎn)或時(shí)序違例。18.射頻信號(hào)包絡(luò)與調(diào)制分析通過(guò)包絡(luò)檢波或直接采樣(需高帶寬示波器),可分析AM/FM調(diào)制信號(hào)的調(diào)制深度、頻偏等。矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(VNA)模式下,示波器可測(cè)量S參數(shù)(如S11反射系數(shù)),評(píng)估天線匹配性能。19.材料特性測(cè)試(如介電常數(shù))利用時(shí)域反射計(jì)(TDR)功能,向材料發(fā)射階躍脈沖,通過(guò)反射波時(shí)延和幅度計(jì)算介電常數(shù)(ε_(tái)r)。應(yīng)用包括PCB基板質(zhì)量檢測(cè)、液體成分分析(如含水量影響ε_(tái)r)。示波器用于驗(yàn)證CAN/LIN總線信號(hào)電平、終端電阻匹配及協(xié)議合規(guī)性。噴油嘴驅(qū)動(dòng)信號(hào)占空比測(cè)量可優(yōu)化燃油效率,電池管理系統(tǒng)(BMS)的均衡電流監(jiān)測(cè)需高分辨率電流探頭。新能源車(chē)電機(jī)控制器的PWM死區(qū)時(shí)間測(cè)量可防止上下管直通。
量子計(jì)算研究中,示波器用于捕獲超導(dǎo)量子比特的納秒級(jí)控制脈沖;高能物理實(shí)驗(yàn)中,多通道示波器同步記錄粒子探測(cè)器信號(hào)。皮秒級(jí)時(shí)間分辨率和超高帶寬(≥50GHz)設(shè)備可分析光通信中的超短光脈沖電信號(hào),推動(dòng)前沿技術(shù)突破。19.示波器與邏輯分析儀的對(duì)比與協(xié)作邏輯分析儀專長(zhǎng)于多路數(shù)字信號(hào)時(shí)序分析(數(shù)百通道),但無(wú)法觀測(cè)模擬細(xì)節(jié)。示波器擅長(zhǎng)模擬信號(hào)和混合信號(hào)捕獲,通道數(shù)較少(通?!?)。兩者協(xié)作可***覆蓋硬件驗(yàn)證:示波器檢查信號(hào)質(zhì)量(如振鈴、過(guò)沖),邏輯分析儀驗(yàn)證協(xié)議時(shí)序,提升調(diào)試效率。20.示波器未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)展望未來(lái)示波器將深度融合AI技術(shù),實(shí)現(xiàn)異常波形自動(dòng)識(shí)別(如機(jī)器學(xué)習(xí)訓(xùn)練模型);更高集成度支持多儀器融合(內(nèi)置頻譜儀、協(xié)議分析儀);太赫茲帶寬和光學(xué)采樣技術(shù)將拓展應(yīng)用至光電子領(lǐng)域;量子傳感器可能突破傳統(tǒng)采樣極限,重新定義信號(hào)捕獲方式。 通過(guò)高壓差分探頭和電流探頭同步捕獲開(kāi)關(guān)器件(如IGBT/MOSFET)的電壓與電流波形。

帶寬指示波器能準(zhǔn)確測(cè)量的比較高信號(hào)頻率(通常以-3dB衰減點(diǎn)為標(biāo)準(zhǔn)),例如100MHz示波器可有效測(cè)量約30MHz的正弦波。采樣率決定了每秒捕獲的樣本數(shù)(如1GS/s),需滿足奈奎斯特定理(至少為信號(hào)比較高頻率的2倍)。高采樣率可減少波形失真,捕捉窄脈沖細(xì)節(jié)。實(shí)際應(yīng)用中需根據(jù)被測(cè)信號(hào)特性選擇帶寬和采樣率匹配的設(shè)備,避免資源浪費(fèi)或測(cè)量誤差。4.示波器探頭的類(lèi)型與選型技巧探頭是連接被測(cè)電路與示波器的關(guān)鍵部件,常見(jiàn)類(lèi)型包括無(wú)源探頭(10:1衰減,通用性強(qiáng))、有源探頭(高帶寬、低負(fù)載效應(yīng))、差分探頭(抑制共模噪聲)和電流探頭(測(cè)量電流波形)。選型需考慮帶寬、輸入阻抗(如10MΩ并聯(lián)12pF)、衰減比和接地方式。高頻測(cè)量時(shí)需校準(zhǔn)探頭補(bǔ)償電容,避免波形畸變。特殊場(chǎng)景(如高壓測(cè)試)需選用隔離探頭以確保安全。 示波器在工業(yè)控制領(lǐng)域的應(yīng)用極為廣,其高精度信號(hào)捕捉與分析能力使其成為診斷、調(diào)試和優(yōu)化的重要工具。是德83485B模塊示波器參數(shù)
256 GSa/s采樣率——光通信的瞬態(tài)奇點(diǎn),在此降維捕獲。是德83485B模塊示波器參數(shù)
未來(lái)示波器的創(chuàng)新將圍繞硬件性能突破、智能化集成、多域融合及新興場(chǎng)景適配四大方向演進(jìn)。結(jié)合行業(yè)技術(shù)趨勢(shì)和**報(bào)告,以下是關(guān)鍵突破方向的系統(tǒng)性分析:??一、**硬件性能的顛覆性突破超高帶寬與采樣率技術(shù)量子化ADC芯片:突破傳統(tǒng)硅基限制,采用磷化銦(InP)或氮化鎵(GaN)材料,實(shí)現(xiàn)帶寬向1THz級(jí)邁進(jìn)(目前KeysightUXR系列達(dá)110GHz)1841。光采樣技術(shù):利用光脈沖替代電子采樣,解決高頻信號(hào)失真問(wèn)題,支持200GSa/s以上采樣率(如TeledyneLeCroy的光電混合方案)41。存算一體架構(gòu)集成非易失存儲(chǔ)器(NVM)與處理單元,存儲(chǔ)深度突破10Gpts,實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)序信號(hào)的“零死區(qū)”分析(如R&S新一代示波器的實(shí)時(shí)流處理技術(shù))41。低溫超導(dǎo)示波器為量子計(jì)算定制,工作于4K**溫環(huán)境,噪聲降低至μV級(jí),滿足超導(dǎo)量子比特讀取需求(瑞士聯(lián)邦理工原型機(jī)已驗(yàn)證)41。是德83485B模塊示波器參數(shù)