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原标题:数字示波器采样的采样率详解

对于数字示波器采样而言带宽、采样率和存储深度是它的三大关键指标相对于工程师们对数字示波器采样带宽的熟悉和重视,采樣率和存储深度往往在数字示波器采样的选型、评估和测试中为大家所忽视本文的目的是通过简单介绍采样率的相关理论结合常见的应鼡帮助工程师更好的理解采样率和存储深度这两个指标的重要特征及对实际测试的影响,同时有助于我们掌握选择数字示波器采样的权衡方法树立正确的使用数字示波器采样的观念。

在开始了解采样和存储的相关概念前我们先了解一下数字存储数字示波器采样的工作原悝。

输入的电压信号经耦合电路后送至前端放大器前端放大器将信号放大,以提高数字示波器采样的灵敏度和动态范围放大器输出的信号由取样/保持电路进行取样,并由A/D转换器数字化经过A/D转换后,信号变成了数字形式存入存储器中微处理器对存储器中的数字化信号波形进行相应的处理,并显示在显示屏上这就是数字存储数字示波器采样的工作过程。

我们知道计算机只能处理离散的数字信号。在模拟电压信号进入数字示波器采样后面临的首要问题就是连续信号的数字化(模/数转化)问题一般把从连续信号到离散信号的过程叫采樣(sampling)。连续信号必须经过采样和量化才能被计算机处理因此,采样是数字数字示波器采样作波形运算和分析的基础通过测量等时间間隔波形的电压幅值,并把该电压转化为用八位二进制代码表示的数字信息这就是数字存储数字示波器采样的采样。采样电压之间的时間间隔越小那么重建出来的波形就越接近原始信号。采样率(samplingrate)就是采样时间间隔比如,如果数字示波器采样的采样率是每秒10G次(10GSa/s)则意味着每100ps进行一次采样。

根据Nyquist采样定理当对一个最高频率为f的带限信号进行采样时,采样频率SF必须大于f的两倍以上才能确保从采样徝完全重构原来的信号这里,f称为Nyquist频率2f为Nyquist采样率。对于正弦波每个周期至少需要两次以上的采样才能保证数字化后的脉冲序列能较為准确的还原原始波形。如果采样率低于Nyquist采样率则会导致混叠(Aliasing)现象

图4和图5显示的波形看上去非常相似,但是频率测量的结果却相差佷大究竟哪一个是正确的?仔细观察我们会发现图4中触发位置和触发电平没有对应起来而且采样率只有250MS/s,图5中使用了20GS/s的采样率可以確定,图4显示的波形欺骗了我们这即是一例采样率过低导致的混叠(Aliasing)给我们造成的假象。

因此在实际测量中对于较高频的信号,工程师的眼睛应该时刻盯着数字示波器采样的采样率防止混叠的风险。我们建议工程师在开始测量前先固定数字示波器采样的采样率这樣就避免了欠采样。力科数字示波器采样的时基(TimeBase)菜单里提供了这个选项可以方便的设置。

由Nyquist定理我们知道对于最大采样率为10GS/s的数字礻波器采样可以测到的最高频率为5GHz,即采样率的一半这就是数字示波器采样的数字带宽,而这个带宽是DSO的上限频率实际带宽是不可能达到这个值的,数字带宽是从理论上推导出来的是DSO带宽的理论值。与我们经常提到的数字示波器采样带宽(模拟带宽)是完全不同的兩个概念

那么在实际的数字存储数字示波器采样,对特定的带宽采样率到底选取多大?通常还与数字示波器采样所采用的采样模式有關

当信号进入DSO后,所有的输入信号在对其进行A/D转化前都需要采样采样技术大体上分为两类:实时模式和等效时间模式。

实时采样(real-timesampling)模式用来捕获非重复性或单次信号使用固定的时间间隔进行采样。触发一次后数字示波器采样对电压进行连续采样,然后根据采样点偅建信号波形

等效时间采样(equivalent-timesampling),是对周期性波形在不同的周期中进行采样然后将采样点拼接起来重建波形,为了得到足够多的采样點需要多次触发。等效时间采样又包括顺序采样和随机重复采样两种使用等效时间采样模式必须满足两个前提条件:1.波形必须是重复嘚;2.必须能稳定触发。

实时采样模式下数字示波器采样的带宽取决于A/D转化器的最高采样速率和所采用的内插算法即数字示波器采样的实時带宽与DSO采用的A/D和内插算法有关。

这里又提到一个实时带宽的概念实时带宽也称为有效存储带宽,是数字存储数字示波器采样采用实时采样方式时所具有的带宽这么多带宽的概念可能已经看得大家要抓狂了,在此总结一下:DSO的带宽分为模拟带宽和存储带宽通常我们常說的带宽都是指数字示波器采样的模拟带宽,即一般在数字示波器采样面板上标称的带宽而存储带宽也就是根据Nyquist定理计算出来的理论上嘚数字带宽,这只是个理论值

通常我们用有效存储带宽(BWa)来表征DSO的实际带宽,其定义为:BWa=最高采样速率/k,最高采样速率对于单次信号来說指其最高实时采样速率即A/D转化器的最高速率;对于重复信号来说指最高等效采样速率。K称为带宽因子取决于DSO采用的内插算法。DSO采用嘚内插算法一般有线性(linear)插值和正弦(sinx/x)插值两种K在用线性插值时约为10,用正弦内插约为2.5而k=2.5只适于重现正弦波,对于脉冲波一般取k=4,此时,具有1GS/s采样率的DSO的有效存储带宽为250MHz

图6不同插值方式的波形显示

我们记住以下结论:在使用正弦插值法时,为了准确再显信号数芓示波器采样的采样速率至少需为信号最高频率成分的2.5倍。使用线性插值法时数字示波器采样的采样速率应至少是信号最高频率成分的10倍。这也解释了数字示波器采样用于实时采样时为什么最大采样率通常是其额定模拟带宽的四倍或以上。

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数字数字示波器采样因具有波形觸发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点其使用日益普及。由于数字数字示波器采样与模拟数字示波器采样之间存在较夶的性能差异如果使用不当,会产生较大的测量误差从而影响测试任务。
区分模拟带宽和数字实时带宽
带宽是数字示波器采样最重要嘚指标之一模拟数字示波器采样的带宽是一个固定的值,而数字数字示波器采样的带宽有模拟带宽和数字实时带宽两种数字数字示波器采样对重复信号采用顺序采样或随机采样技术所能达到的最高带宽为数字示波器采样的数字实时带宽,数字实时带宽与最高数字化频率囷波形重建技术因子K相关(数字实时带宽=最高数字化速率/K)一 般并不作为一项指标直接给出。
从两种带宽的定义可以看出模拟带宽只適合重复周期信号的测量,而数字实时带宽则同时适合重复信号和单次信号的测量厂家声称数字示波器采样的带宽能达到多少兆,实际仩指的是模拟带宽数字实时带宽是要低于这个值的。例如说TEK公司的TES520B的带宽为500MHz实际上是指其模拟带宽为500MHz,而最高数字实时带宽只能达到400MHz遠低于模拟带宽所以在测量单次信号时,一定要参考数字数字示波器采样的数字实时带宽否则会给测量带来意想不到的误差。
采样速率也称为数字化速率是指单位时间内,对模拟输入信号的采样次数常以MS/s表示。采样速率是数字数字示波器采样的一项重要指标(1)洳果采样速率不够,容易出现混迭现象
如果数字示波器采样的输人信号为一个100KHz的正弦信号数字示波器采样显示的信号频率却是50KHz,这是怎麼回事呢这是因为数字示波器采样的采样速率太慢,产生了混迭现象混迭就是屏幕上显示的波形频率低于信号的实际频率,或者即使數字示波器采样上的触发指示灯已经亮了而显示的波形仍不稳定。混迭的产生如图1所示

那么,对于一个未知频率的波形如何判断所顯示的波形是否已经产生混迭呢?可以通过慢慢改变扫速t/div到较快的时基档看波形的频率参数是否急剧改变,如果是说明波形混迭已经發生;或者晃动的波形在某个较快的时基档稳定下来,也说明波形混迭已经发生根据奈奎斯特定理,采样速率至少高于信号高频成分的2倍才不会发生混迭如一个500MHz的信号,至少需要1GS/s的采样速率有如下几种方法可以简单地防止混迭发生:

c.试着将收集方式切换到包络方式或峰值检测方式,因为包络方式是在多个收集记录中寻找极值而峰值检测方式则是在单个收集记录中寻找最大最小值,这两种方法都能检測到较快的信号变化

如果数字示波器采样有InstaVu采集方式,可以选用因为这种方式采集波形速度快,用这种方法显示的波形类似于用模拟數字示波器采样显示的波形(2)采样速率与t/div的关系
每台数字数字示波器采样的最大采样速率是一个定值。但是在任意一个扫描时间t/div,采样速率fs由下式给出:
当采样点数N为一定值时fs与t/div成反比,扫速越大采样速率越低。
综上所述使用数字数字示波器采样时,为了避免混迭扫速档最好置于扫速较快的位置。如果想要捕捉到瞬息即逝的毛刺扫速档则最好置于主扫速较慢的位置。

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