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示波器之垂直分辨率的重要性

更新時(shí)間:2024-02-19      點(diǎn)擊次數(shù):370

引言 

提高垂直分辨率一直是示波器設(shè)計(jì)者的目標(biāo),因?yàn)楣こ處熜枰獪y(cè)量更精細(xì)的信號(hào)細(xì)節(jié)。但是,想獲得更高垂直分辨率并不只理論上增加示波器模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的位數(shù)就能實(shí)現(xiàn)的。泰克456系列示波器采用全新的12ADC和兩種新型低噪聲放大器,不僅在理論上提高分辨率,在實(shí)用中垂直分辨率性能也大大提升。這些產(chǎn)品擁有高清顯示器和快速波形更新速率,并且實(shí)現(xiàn)更高的垂直分辨率來查看信號(hào)的細(xì)節(jié)。

本文重點(diǎn)介紹泰克456系列MSO設(shè)計(jì)者實(shí)現(xiàn)更高分辨率采集細(xì)節(jié)所采用的技術(shù),另外還介紹了有效位數(shù)(ENOB)指標(biāo),以及這一重要性能指標(biāo)的作用和局限性。

先來看一個(gè)電源開關(guān)實(shí)測(cè)對(duì)比

 

在這個(gè)例子中,我們想要觀察一個(gè)相當(dāng)大的開關(guān)信號(hào)上的周期性振蕩。開關(guān)電路在每個(gè)周期后會(huì)產(chǎn)生振蕩,我們的目標(biāo)是檢查這些振蕩。但與開關(guān)信號(hào)的幅度相比,振蕩相對(duì)較小。圖1顯示了使用不同垂直分辨率示波器進(jìn)行相同測(cè)試的結(jié)果。為了看到整個(gè)開關(guān)周期,垂直刻度必須設(shè)置為大約1V/分以將信號(hào)適應(yīng)顯示的10個(gè)刻度。

                                             

1. 使用8MDO4000C(左側(cè))和124系列MSO(右側(cè))示波器放大顯示一個(gè)切換信號(hào)

測(cè)試結(jié)果

2和圖3顯示了兩臺(tái)示波器在相同條件下的測(cè)試結(jié)果:(采樣率為250MSa/s,采樣點(diǎn)數(shù)為10k,垂至刻度為1V)。兩臺(tái)儀器都使用了相同的IsoVu光學(xué)隔離電壓探頭,以消除其它探頭可能引入的噪聲。

可以看到,8位示波器由于量化級(jí)數(shù)小而導(dǎo)致在高放大倍數(shù)下的結(jié)果出現(xiàn)了明顯的鋸齒狀,使得分析振蕩變得困難。

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2. 顯示了MDO4000C示波器的諧振現(xiàn)象

(分辨率為8位)

然而,12位示波器在相似的放大倍數(shù)下依然可以清晰地顯示振蕩細(xì)節(jié)。

3. 顯示了新的4系列MSO示波器的諧振現(xiàn)象

(分辨率為12位)

新的456系列MSO示波器提供12位垂直分辨率,能夠看到更多信號(hào)細(xì)節(jié)并進(jìn)行更準(zhǔn)確的測(cè)量。

需要更高的垂直分辨率

在數(shù)字示波器對(duì)信號(hào)采樣時(shí),ADC會(huì)把信號(hào)分成多個(gè)垂直二進(jìn)制數(shù)據(jù)(有時(shí)稱為模數(shù)轉(zhuǎn)換電平或量化電平或有效位(LSB))。每個(gè)二進(jìn)制數(shù)據(jù)表示一個(gè)離散的垂直電壓等級(jí),二進(jìn)制數(shù)據(jù)越多,分辨率越高。這些模數(shù)轉(zhuǎn)換等級(jí)在ADC中表示為2N,其中N表示位數(shù)。

一般正弦波(圖4a)視垂直分辨率會(huì)表現(xiàn)出很大的差異。圖4b是使用2ADC轉(zhuǎn)換后的正弦波,22=4個(gè)模數(shù)轉(zhuǎn)換電平。數(shù)據(jù)可以存儲(chǔ)在4個(gè)不同的垂直二進(jìn)制數(shù)據(jù)中:000110114ADC16個(gè)模數(shù)轉(zhuǎn)換等級(jí),作為4位數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(圖2c)。因此,模數(shù)轉(zhuǎn)換等級(jí)越多,分辨率越高,數(shù)字示波器表示的信號(hào)越接近原始模擬信號(hào)。

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4a: 模擬信號(hào)

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4b: 2位模數(shù)轉(zhuǎn)換器

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4c: 4位模數(shù)轉(zhuǎn)換器

更高的垂直分辨率提供了兩個(gè)重要優(yōu)勢(shì):

•  清楚地查看信號(hào),并能夠放大信號(hào),查看信號(hào)的細(xì)節(jié)。

•  可以更精確地測(cè)量電壓,這在電源設(shè)計(jì)驗(yàn)證中尤其關(guān)鍵。

傳統(tǒng)數(shù)字示波器一直基于8ADC技術(shù),大部分工程師在設(shè)計(jì)工作中通過提高采樣率,從而改善水平分辨率。隨著時(shí)間推移,8ADC在采樣率、噪聲性能、低失真方面都得到了優(yōu)化。但ADC本身只能提供28=256個(gè)垂直模數(shù)轉(zhuǎn)換等級(jí),對(duì)于需要更高垂直分辨率的應(yīng)用來說,比如電源設(shè)計(jì),這種垂直模數(shù)轉(zhuǎn)換等級(jí)可能太粗糙了。

 

全新示波器ASIC實(shí)現(xiàn)更高垂直分辨率

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5a: 全新泰克12 ASIC (TEK049)

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5b: 全新泰克模擬放大器 ASIC (TEK061)

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5c: 全新泰克模擬前端 ASIC (TEK026D)

由于示波器采集系統(tǒng)技術(shù)的發(fā)展,實(shí)現(xiàn)的垂直分辨率較以前的8ADC采集系統(tǒng)大大提高。這主要通過在示波器中實(shí)現(xiàn)認(rèn)真規(guī)劃的ASIC設(shè)計(jì)來完成。在本文中,我們將說明怎樣通過ASIC來大幅度改善分辨率:

■ 性能更高的ADC12位)

■ 高清顯示處理技術(shù)

■ 改良后的低噪聲、高增益模擬前端

■ 硬件濾波器,消除固有噪聲

■ 實(shí)現(xiàn)高分辨率觸發(fā)

性能更高的ADC12位)

例如,在泰克456系列MSO示波器中,有一系列全新ASIC發(fā)揮著關(guān)鍵作用。第一個(gè)是模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)。

由于全新ASICTEK049)提供了四個(gè)12位逐次接近 ADCs(圖5a),TEK049 ADC的運(yùn)行速率達(dá)到了25GS/s,每臺(tái)456系列MSO可以有一個(gè)或兩個(gè)ASIC,具體視通道數(shù)量而定。

由于TEK049 ASIC內(nèi)置的是12ADC,它們提供了4,096個(gè)垂直模數(shù)轉(zhuǎn)換等級(jí),垂直分辨率較以前的8ADC高出了16倍。在45系列MSO中,它們以3.125GS/s提供完成的12位樣點(diǎn)。在6.25GS/s時(shí),數(shù)據(jù)通過12ADC采集,但存儲(chǔ)在8位存儲(chǔ)內(nèi)存中,以適應(yīng)ASIC和內(nèi)存之間的最大傳送速率。在6系列MSO中,它們以12.5GS/s提供完成的12位樣點(diǎn)。在25GS/s時(shí),數(shù)據(jù)通過12ADC采集,但存儲(chǔ)在8位存儲(chǔ)內(nèi)存中,以適應(yīng)ASIC和內(nèi)存之間的最大傳送速率。

 

 

硬件濾波器技術(shù)改善垂直分辨率

多年來,泰克一直提供減噪技術(shù)和垂直分辨率增強(qiáng)功能,在配備8ADC的儀器上實(shí)現(xiàn)8位以上的垂直分辨率。在本文中,我們重點(diǎn)介紹單次采集可以使用的技術(shù),而不是波形平均或等效時(shí)間采樣。

一般來說,示波器ADCs一直以最大采樣率運(yùn)行,而不管采用什么設(shè)置。然后用戶可以設(shè)置較低的采樣率,并壓縮(舍棄)樣點(diǎn)去存儲(chǔ)想要的記錄長(zhǎng)度/采樣率的組合。這種模式稱為采樣模式",也就是扔掉多余的樣點(diǎn)。泰克一直采用稱為高分辨率或“HiRes"模式的方法,來更有效地利用多余的"樣點(diǎn)。樣點(diǎn)會(huì)進(jìn)行平均,創(chuàng)建所需的采樣率,這個(gè)過程通常稱為信號(hào)組平均"。每個(gè)樣點(diǎn)由更多的信息組成,提供了更好的準(zhǔn)確度,有效地提高了垂直分辨率。圖6比較了采樣模式與HiRes(信號(hào)組平均)模式。這種技術(shù)目前仍在廣泛應(yīng)用。

6:采樣模式與HiRes(信號(hào)串平均)模式比較

通過使用信號(hào)組平均技術(shù),垂直分辨率的位數(shù)可以提高:

0.5 log D

其中:D是壓縮率,或最大采樣率與實(shí)際采樣率之比。

可以預(yù)測(cè),改善垂直分辨率的能力受到系統(tǒng)固有噪聲的限制。例如,如果ADC在通過高本底噪聲的放大器 / 衰減器之后采集樣點(diǎn),那么這些點(diǎn)的準(zhǔn)確度會(huì)下降,抵消信號(hào)組平均或傳統(tǒng)“HiRes"模式實(shí)現(xiàn)的分辨率增強(qiáng)。需要指出的是,在模擬信號(hào)調(diào)節(jié)和ADC采樣相結(jié)合來優(yōu)化實(shí)時(shí)信號(hào)特點(diǎn)時(shí),高分辨率模式才會(huì)實(shí)現(xiàn)效果。

456系列MSO在信號(hào)組平均或“HiRes"方法基礎(chǔ)上作了進(jìn)一步改進(jìn)。在傳統(tǒng)方法中,高頻噪聲受到帶寬相對(duì)較高的防失真濾波器限制。

全新高分辨率模式(也叫High Res)利用TEK049 ASIC中的硬件,不僅執(zhí)行平均功能,還針對(duì)每種采樣率實(shí)現(xiàn)了防失真濾波器和一套有限脈沖響應(yīng)(FIR)濾波器,確保用戶以最高分辨率表示被測(cè)的原始信號(hào)。

FIR濾波器對(duì)選定的采樣率保持最大帶寬,防止失真,在超出可用帶寬時(shí)消除噪聲能量。圖7介紹了濾波器使用方式上的差異。

7:與MSO/DPO5000相比,456系列MSO的濾波器功能得到明顯改善。5階和17階濾波器可以調(diào)節(jié),具體視示波器設(shè)置而定;6系列上的 FFT(觸發(fā)后)提供了探頭校正功能,確保測(cè)量系統(tǒng)的準(zhǔn)確性

456系列MSO上,每個(gè)濾波器的低通響應(yīng)是為全面平衡噪聲抑制和瞬態(tài)階躍響應(yīng)而設(shè)計(jì)的。磚墻濾波器可以實(shí)現(xiàn)最大的噪聲抑制效果,但不能提供瞬態(tài)響應(yīng)。

吉布斯現(xiàn)象描述了一種效應(yīng),大的頻響不連續(xù)點(diǎn)(如磚墻濾波器)會(huì)在系統(tǒng)的階躍響應(yīng)中導(dǎo)致振鈴和過沖/下沖,如圖8所示。因此,均衡方法必須考慮限制噪聲,而不會(huì)引起差的階躍響應(yīng)。如果沒有認(rèn)真均衡,那么示波器可能會(huì)導(dǎo)致差的噪底指標(biāo),但在波形顯示中卻不能準(zhǔn)確地復(fù)現(xiàn)信號(hào)。

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8High Res模式下矩形信號(hào)的階躍響應(yīng)

456系列MSO中的High Res模式一直提供了12位的垂直分辨率,在125MS/s或以下采樣率時(shí)提供了高達(dá)16位的垂直分辨率。

ASIC可以觸發(fā)并快速顯示高分辨率樣點(diǎn)

除查看更高分辨率的信號(hào)外,用戶必須能夠放心地捕獲事件。因此,示波器的觸發(fā)系統(tǒng)必須能夠處理更高的分辨率,以一致的方式捕獲顯示的行為。由于TEK049 ASIC實(shí)時(shí)執(zhí)行DSP濾波,使用硬件模塊而不是觸發(fā)系統(tǒng),因此觸發(fā)可以基于處理后的高分辨率樣點(diǎn)。相比之下,傳統(tǒng)HiRes(信號(hào)組平均)方法針對(duì)的是存儲(chǔ)的樣點(diǎn),而不是觸發(fā)信號(hào),因此高頻瞬態(tài)信號(hào)或毛刺可能會(huì)假觸發(fā),在顯示的屏幕上看不到。

把新改進(jìn)的High Res平均和濾波與觸發(fā)緊密集成在一起,還會(huì)改善顯示模式,如FastAcq®波形快速捕獲。在這種模式下,儀器每秒可以捕獲超過500,000個(gè)波形,可以與High Res結(jié)合使用,更好地查看識(shí)別對(duì)性能至關(guān)重要的信號(hào)細(xì)節(jié),如電源設(shè)計(jì)驗(yàn)證。圖9左側(cè)顯示了FastAcq模式下兩個(gè)邊沿上有噪聲的正弦波假觸發(fā),右側(cè)顯示了打開High Res時(shí)的FastAcq信號(hào)。右側(cè)正在觸發(fā)濾波后的上升沿。

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9FastAcq獨(dú)立于觸發(fā)系統(tǒng)應(yīng)用信號(hào)組平均功能,出現(xiàn)假觸發(fā)(左)。FastAcq采用新的High Res方法,濾波觸發(fā)(右)

分辨率離開準(zhǔn)確度是沒有意義的

如果儀器的前端有噪聲或容易發(fā)生失真,或者如果其采樣率發(fā)生時(shí)間間隔誤差,那么分辨率再高也是沒有意義的。為了量化有意義的分辨率,除考慮ADC中的位數(shù)外,還必須考慮失真和抖動(dòng)。為實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo),電子行業(yè)發(fā)明了有效位數(shù)"ENOB)的概念,來考察由于噪聲、失真、插補(bǔ)錯(cuò)誤和采樣抖動(dòng)導(dǎo)致的誤差。

什么是有效位數(shù)(ENOB)?

ENOB表示模數(shù)轉(zhuǎn)換器或示波器提供的等效實(shí)用位數(shù),其中考慮了儀器噪聲、諧波失真、線性度和采樣抖動(dòng)。它輸入質(zhì)量非常高的信號(hào),然后把模數(shù)轉(zhuǎn)換器的輸出與該輸入進(jìn)行對(duì)比,來實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)。泰克采用 IEEE 模數(shù)轉(zhuǎn)換波形記錄儀標(biāo)準(zhǔn)(IEEE std. 1057)規(guī)定的方法。由于上述噪聲和失真,所以ENOB一直低于ADC中的位數(shù)。一般來說,優(yōu)質(zhì)8ADC示波器的ENOB4位和6位之間,具體取決于選擇的帶寬和垂直標(biāo)度。擁有10位或12ADCs 的高分辨率示波器的ENOB一般在7位和9位之間。由于ENOB考慮的不只是理論ADC分辨率,所以它是衡量模數(shù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)實(shí)際分辨率的更好的指標(biāo)。

盡管ENOB是確定模數(shù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)準(zhǔn)確度的一個(gè)重要因素,但它并不是比較測(cè)量質(zhì)量的萬能指標(biāo)。它不包括DC偏置、增益、相位和頻率誤差。必須單獨(dú)考慮這些誤差,例如,如果進(jìn)行的測(cè)量影響頻率性能的準(zhǔn)確度,那么更好的指標(biāo)可能是誤差矢量幅度(EVM)。ENOB可能會(huì)隱藏示波器上頻響或平坦度差的問題。

為實(shí)現(xiàn)更高的ENOB456系列MSO示波器采用了前面重點(diǎn)介紹的增強(qiáng)功能:

■ 性能更高的ADC12位)

■ 高清顯示處理技術(shù)

■ 改良后的低噪聲、高增益模擬前端

■ 硬件濾波器,消除固有噪聲

■ 實(shí)現(xiàn)高分辨率觸發(fā)

為實(shí)現(xiàn)更高的ENOB,圖10對(duì)比了來自1.5V DDR3電源的測(cè)量截圖。左側(cè)是6ENOB的傳統(tǒng)8位示波器捕獲的DDR3電源測(cè)量截圖。電源似乎有明顯的噪聲和部分顯著的周期性電壓尖峰。右側(cè)顯示的是同一電源的測(cè)量截圖,但是使用噪聲更低、7位以上更好ENOB的高分辨率示波器捕獲的。注意與前面的示波器測(cè)量相比,基準(zhǔn)噪聲大大降低。顯著的周期性在幅度上的一致性也大大提高。使用ENOB更高的示波器,有助于更快、更簡(jiǎn)便地識(shí)別問題。在本例中,來自1.5V降壓調(diào)節(jié)器的1MHz開關(guān)噪聲是問題根源。

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108位示波器(左)和12位示波器(右)DDR3電源比較

總結(jié)

示波器中更高的垂直分辨率可以查看重要的信號(hào)細(xì)節(jié)。但是,提供這種分辨率并不能只靠增加ADC的位數(shù)。456系列MSO采用多角度方法,不僅實(shí)現(xiàn)了更高的ADC分辨率,還采用數(shù)字信號(hào)處理、觸發(fā)系統(tǒng)集成、更高的ENOB和低噪聲模擬前端,從而有效地提高了分辨率。

 

456系列MSO性能與上一代儀器比較

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