如何產生所需的波形-脈衝發生器

2020-11-21 電子產品世界

  A1:如何產生突發脈衝、偽隨機脈衝
  Q1:偽隨機脈衝可以提供2的N次方,N可以是5到10次,最長可以設置2的14次方減一也就是2的13次方長的偽隨機脈衝,它提供的模式你可以簡單的設置一個N的值和偽隨機的長度,可以得到一個偽隨機的碼型輸出。

  A2:怎樣檢查和調整DUT的Zload?
  Q2:在實際工作中,設置環節要大概了解待測器件的負載情況,檢查可以理解為估算待測器件的Zload,根據經驗值進行設置,調整對於儀表來說是非常容易的,大家 可以通過前面板或者GPIP的編程命令或者remote programing這種方式,進行zload設置,設置的過程非常容易,但是難點就是怎麼樣才可以正確的設置待測器件的負載情況。

  A3:吉時利公司有沒有符合LXI標準的測試儀器?
  Q3:LXI 標準是現在市場上比較熱門的問題,關於下一步測試測量領域裡面,儀器裡採用什麼樣的組件是行業裡面特別關注的,就目前來看,LXI是一個非常好的適合下一代儀器的標準,這個接口叫line技術,或者叫乙太網技術在儀器上面的擴展,在儀器上面會加一個常見的網絡接口,在控制上不採用以前的串口並口控制,採用乙太網的方式直接連接或者控制,可以很方便的實現龐大的系 統,或者是非常容易的實現遠程控制,去構成離散式或者分布式的測試系統,這種接口從吉時利目前的發展角度來看,我們認為是下一代儀器裡面非常好的一個接口,在我們下一步的儀器裡面會逐步把LXI的接口加上。在目前儀器裡面,也有幾款儀器具備LXI接口,在射頻信號發生器以及射頻信號的測量分析或者叫評估儀,這類產品帶有LXI標準,在連接上很方便,如果說跟以往用的GPIP接口相比,可以節省客戶的額外費用,比如說省掉買接口或者電纜的錢,對於很多控制應用上可能在控制編程上會更簡潔,在今後的儀器上,比如更高速更高密度的數據採集產品以及新型的儀器裡面會逐步把LXI接口都加上去。LXI是目前比較好的標準,也是下一個儀器的發展方向。

  A4:如何正確的設置信號源和待測器件阻抗得到一個正確的輸出?
  Q4:第一:脈衝發生器(PG)的電壓輸出取決於待測器件(DUT)的阻抗,如果這兩個不能匹配的話對脈衝輸出是有影響的,脈衝器的電壓輸出取決於待測器件阻抗,在有些待測組件阻抗不是很明確的情況下,怎麼設置loadz呢?這可能是一個很常見的問題,大家可以通過一些經驗值進行設置,比如說經驗上感覺阻抗非常的高,那可以設置loadz很大,感覺在幾百歐的範圍之內,可以進行相關的設置,也可以通過波形輸出的現象來調整這個設置。第二個結論是為了確保實際的輸出電壓等於設置電壓,LoadZ設置必須與實際的DUT Z相同。這個結論實際上第一個結論的延伸,第三個結論是如果DUT阻抗與LoadZ不同,那麼輸出電壓將與設置的值不同。這取決於信號源的簡要模型與待測 器件阻抗電路原理的一個結論。

  A5:我怎麼確定待測晶片的阻抗呢?比如我要做flash的編程和擦除動作,但我並不知道此時的晶片阻值。
  Q5:大家在生產或者工作中總是碰到這種問題,前面我們反覆提到信號發生器能準確的輸出額定電壓的時候,必須正確的設置阻抗,也就是說在測量之前我們的loadz 要有正確的設置,因為應用不同,情況也就都不明確,根據經驗,flash做編程是在gate上面做的,阻抗非常,這個時候loadz建議設置為最大值。總之,在不明確的時候,儘量靠近極限值。

  A6:什麼是外部脈寬模式?
  Q6:34系列有一個基本的模式是外部脈寬模式,除了介紹這個之外,我們還介紹了觸發模式,脈衝模式,碼型和外部脈寬模式,外部脈寬模式在我們的儀表上叫 External With Mode,外寬模式是指脈衝的電平會根據外部輸入端的邊緣進行變化,外部輸入在後面板上有一個外部輸入端叫觸發源,外部輸入的上升源使得3400輸出的脈衝電平輸出變高,而外部輸入的信號的下降延可以使得3400的輸出變低,這就是外部脈寬模式的簡要介紹,因為提到這個問題。就順便再重複一下其它4種工作模式,首先就是脈衝模式,脈衝的都是可編程的,對於每一次觸發事件都產生一個單脈衝輸出,脈衝的延遲和寬度都是可編程的,在儀表操作上叫pass mode。第二種叫觸發模式,在儀表設置上面叫Burst Mode,觸發模式對每一次觸發事件產生一串觸發的N個脈衝, 脈衝配置和脈衝模式下面的單脈衝類似, 就是說對每一個單脈衝輸出,脈衝的延遲和寬度也都是可編程的。還有一個是碼型模式,在儀表操作上我們叫pattern mode ,pattern mode對每一次突發事件產生一個可編程的碼型輸出,這個脈衝是可編程的,或者從預先配置碼型庫中進行選擇,預先配置碼型庫就是偽脈衝輸出,也就是PRPIC,產生的碼型可以是NRZ,也就是Not Return Zero 或者Return Zero, 在Return Zero下面碼型的交叉點是可以編程的,在也就是說什麼時候歸零這個時間點是可以編程的,在Return Zero模式下碼型脈衝的寬度,也就是碼型的佔空比是可以編程的,這就是這四種工作模式的簡單介紹。

  A7:每個通道分別可以產生什麼樣的信號?非周期的信號可以產生嗎?
  Q7:通道能夠產生脈衝信號和碼型信號,碼型信號就是碼型模式,輸出0101編程的串行的碼型信號,信號PCL電路輸出的幅度是0伏和2.4伏。我們可以通過外部輸入時鐘信號進行觸發,然後產生周期信號,延長整個信號長度。以碼型為例,0101不是非周期的,時間序列可以長到6536位,如果儘量延長碼型的個數,在應用方面可以用技巧來實現您需要的信號。

  A8:什麼是過衝和下衝?
  Q8:脈衝的產生和測試的過程當中,上升沿下降沿出現的時候,都會產生這樣的上衝下衝,吉時利的3402對這種現象有很好的屏蔽效果。一般的參數是:10伏是20毫伏+/-1%,5伏是20毫伏+/-2%。

  A9:可以產生可調整Duty and Bias脈衝信號來直接驅動LCD嗎?
  Q9:脈衝信號編程能夠進行脈衝信號的參數都能夠進行設置,對所有的關鍵參數都能夠進行獨立的精確編程,關鍵參數包括提到的Duty and Bias,佔空比和偏置量是可以進行編程,除此之外脈衝信號的脈寬、周期頻率、延遲、觸發延遲、上升下降時間、都可以進行獨立編程。第二關問題是個實用性的問題,在測試LCD的時候,確實需要產生一個比較特別的脈衝信號,能否驅動待測器件取決於脈衝信號的電壓的範圍,電流的範圍,就是說它的輸出功率是否能夠驅動一個待測器件,這部分可能要根據您待測器件的性能要求來匹配脈衝信號的功率輸出來解答您的問題。

  A10:波形失真怎麼辦?
  Q10:當輸出一個脈衝的時候,對於脈衝的伏值、精度、解析度都有要求,3402在輸出的時候,伏值精度是正負伏值乘以0.5%,再加上30個毫伏,同時它的偏移精度是在正負100個毫伏左右,根據以上指標,當50歐對50歐的阻抗匹配的時候,它的輸出解析度可達到10個毫伏,在1K歐對50歐匹配的時候,它的輸出解析度可以達到20個毫伏。


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