示波器頻響方式對信號採集保真度的影響

2021-01-08 電子產品世界

脈衝響應原理
一個「完美」的方波脈衝包含了無數階奇次正弦諧波分量的幅度,如公式1所示:

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201701/337949.htm
因此,我們可以認為測量系統採集脈衝信號的過程,也就是先採集其各個正弦諧波分量然後再合成脈衝的過程。現在測試測量設備包括數字示波器的前端輸入帶寬和模/數轉換電路的帶寬都是有限的(力科LabMaster 10-65Zi擁有目前實時示波器的最高模擬帶寬65GHz),也就決定了能採集到的諧波分量頻率是有限的,下圖1表示最高到21次諧波的頻率成份疊加後的結果:

一般來說,高速串行數據分析對儀器帶寬的最低要求是能採集到信號基頻的5次諧波,比如PCI Express 2.5Gbps數據率對應的時鐘頻率為1.25GHz,5次諧波則為6.25GHz,最低配置應為6GHz帶寬示波器或串行數據分析儀(比如力科SDA 760Zi-A)。下圖2為最高到5次正弦諧波合成後的脈衝結果。

圖2、5次正弦諧波分量疊加後的脈衝波形

從以上可看出,信號採集的最高諧波分量不僅決定了方波脈衝的形狀,而且影響了脈衝幅度和上升時間測量的結果,反應信號測量幅度與頻率的對應關係稱為」幅頻響應」。

由於示波器前端模擬部件呈現出低通濾波特性,對輸入信號的不同頻率成份的通過能力不一致,高頻分量的幅度衰減率要大於低頻分量衰減率,因此幅頻響應曲線不是線性變換,而是呈滾降(RollOff)趨勢,尤其對高於示波器-3dB帶寬的頻譜成份更是表現出急劇滾降特徵。根據幅度響應曲線的不同滾降方式,目前業內主流高性能示波器主要提供兩種響應類型,分別是平坦化響應(Flat Response)和貝塞爾響應(Bessel Response)。

平坦化響應有兩大優點。第一是信號在 -3dB帶寬之前的幅頻響應較為平坦,衰減較小,可進行非常精確的測量。第二是超過-3dB帶寬後,頻響曲線急劇下降,高頻成份被有效截止(呈現出「磚牆」效應),通過的低頻成分都能被後端ADC高保真採樣,因而可大大減小數字示波器中的採樣混疊機會,降低了波形失真度。平坦化響應示波器儘管有這些突出的優點,但也有非常顯著的缺點:圖1和圖2的脈衝效果對比可看出,由於缺少更多的高頻成份,5次諧波疊加的脈衝比21次諧波疊加的脈衝有更大的過衝和振鈴。平坦響應截止了大量的高頻諧波,因而表現出比較大的過衝和振鈴現象,尤其是在信號上升時間很快,遠遠超過示波器可精確測量範圍時,這種負面效應更為突出。

貝塞爾幅頻響應對超過-3dB帶寬的高頻成分衰減速率相對較慢,因而表現出較小過衝和振鈴的較好脈衝效應。但由於在-3dB帶寬內對信號幅度響應相對來說不是很平坦,而且在-3dB帶寬外會拖出一條較長的尾巴,這樣使得後面的ADC需要更高的採樣率才能確保不發生頻率混疊現象。圖3是貝塞爾響應和平坦響應對同一脈衝激勵的形狀對比,從中可以看出,平坦響應帶來的過衝和振鈴都相對較大。

除了幅度響應外,與脈衝響應緊密相連的另外一個概念是相位頻響。輸入信號從數字示波器前端輸入傳遞到屏幕顯示之間,有很多模擬放大器構成一個放大器鏈,信號通過這些模擬器件需要一定的時間,或稱為相位延遲(Delay)。不同頻譜的信號在通過示波器內部通道時會產生不同的延遲,因而方波脈衝的不同諧波頻譜的不同傳播延遲會導致脈衝相位發生畸變,這種負面效應稱為群延遲(Group Delay)。對於較低頻率信號,群延遲的破壞性效應可以忽略不計,隨著頻率越高,這種負面效應是不可逃避的問題。群延遲會使示波器的實際上升時間比標稱值更慢,而且會帶來更大的抖動噪底。很顯然,用戶需要他購買的高性能示波器群延遲儘可能小,最好為零。 而力科高性能示波器普遍採用 DSP修正儀器的群延遲效應,根據不同的測試應用需要,主要有兩種相位響應模型:第一個模型是線性相位(Linear Phase),第二個模型是最小相位(Minimum Phase)。

理想的線性相位概念源自群延遲概念。群延遲有時稱為包絡延遲,不應把它與相位延遲混淆。群延遲和相位延遲都與系統的相位相關,公式如下:

相位延遲是正弦曲線在頻率f上的時間延遲,它假設正弦曲線一直保持不變。群延遲是f周圍一組窄頻率的幅度包絡。可以看到,在相位Φ(f)隨著頻率線性變化時,相位延遲和群延遲的解都是一個恆定的延遲。在相位與頻率的關係非線性時,相位延遲和群延遲都不會對頻率保持恆定。在經常遇到的帶限系統中,群延遲在頻段邊沿附近上升,這意味著在其通過示波器通道 時,信號的高頻成分一般會延遲。在階躍響應中,這表現為較慢的上升時間和較高的過衝,因為高頻成分沒有和邊沿同時到達,而是在邊沿傳送後才到達。而理想的線性相位響應(或群延遲)則克服了這些問題。

在控制理論和信號處理中,如果系統及其倒數具有因果關係且穩定,那麼隨時間變化的線性系統有最小相位。生成最小相位設計的方式是設計FIR濾波器,是帶寬有限系統可以實現的最佳響應,因為它具有因果效應,時間t<0時,所有輸入激勵均無響應,是一種更接近自然情況的相位響應方式。總體來說,對涉及眼圖的測量,線性相位擁有更好的響應特點。但對於其他通用信號測試而言,最小相位響應對信號保真度效果更好。

2、脈衝響應優化類型
示波器對階躍脈衝的響應(Step Response) 需要從兩個方面來分析,一個是幅度響應,另一個就是相位響應(或群延遲)。用戶在評估一臺高帶寬示波器性能時,會希望採集到的信號:1、更小的過衝Overshoot ;2、更小的前衝Preshoot ;3、更快的穩定時間也就是更小的振鈴;4、與示波器標稱帶寬所一致的上升時間。

根據以上分析,貝塞爾幅度響應有更小的過衝或振鈴,但上升時間也較慢,也會在-3dB帶寬外引起採樣頻率混疊的負面效應;而平坦幅度響應上升時間更快,但會帶來更大的過衝和振鈴。至於相位響應方面,線性相位響應修正群延遲至零,降低了不同頻率成分的相位不一致性,非常適合串行數據的測試和分析,比如眼圖和抖動等。最小相位響應是一種「因果「響應,階躍發生前的所有效應包括前衝都為零,是一種最接近真實世界的響應,適合通用信號測試領域,儘管它會帶來最慢的狀態翻轉速率。

目前業界主要廠家研製的高性能示波器,對脈衝的幅度響應和相位響應可以組合成三種脈衝響應優化方式,分別是:Pulse Response採用四階貝塞爾幅度響應和最小相位響應;Eye Diagram採用四階貝塞爾幅度響應和線性相位響應;Flatness Response採用平坦化幅度響應和線性相位響應。

這三種響應優化類型不存在哪個更好的問題,而是分別適應了不同信號的測試應用需求。下表1總結了三種響應優化模式的不同特點和適用領域。

下圖4顯示了三種示波器響應方式對輸入階躍脈衝響應效果的對比總結。

從上圖可分析出Pulse Mode階躍脈衝躍遷速率最慢,前衝為零,-3dB帶寬內幅度有一定衰減,-3dB帶寬外幅度滾降速率較慢,在高頻點群延遲不為零;Eye Mode階躍脈衝躍遷速率較快,前衝被顯著提高,因為需要達到與過衝一致的對稱性,在整個帶寬範圍內都保持群延遲為零,特別適合眼圖等串行數據分析方法,同樣在-3dB帶寬內幅度有一定衰減,-3dB帶寬外幅度滾降速率較慢;Flatness Mode階躍脈衝躍遷速率最快,但也有最大的過衝和前衝以及振鈴等,-3dB帶寬內幅頻響應較平坦,超過-3dB帶寬後,頻響曲線急劇下降,其在通頻帶內能保持線性相位響應,對於純粹正弦信號和調製波形測試來說非常合適。

3、如何選擇合適的示波器響應模式
以上分析了了幾種示波器響應的不同特點,以及它們的適用領域。示波器響應優化如何提高信號採集的保真度,我們可以做出以下結論:
1、 用戶輸入信號與屏幕上顯示的波形之間的擬合程度「永遠」受到示波器響應方式的影響;
2、 任何示波器都有非理想的行為,包括幅度衰減,相位偏差,噪聲波動等;
3、 每個示波器廠家都會採取某種手段去最小化示波器響應對被測信號的負面影響,通常會帶來性能的折中。而且需要認識到沒有哪種示波器響應是理想的,最好的響應永遠取決於用戶的實際應用。

一般情況下,每個示波器廠家會根據自身儀器的市場側重點,為高帶寬示波器配置上述三種脈衝響應優化的一種,比如有的儀器廠商側重於射頻信號或矢量調製信號測試領域,它的示波器就只提供平坦化的響應優化模式,而有的儀器廠商為追求更高的眼圖生成效果,就只提供Eye Mode響應方式,實際上用戶的需求可能是多方面的,既需要測試信號通用特性,也可能需要分析串行數據信號質量,還可能需要採集射頻信號等,僅提供一種響應模式無法滿足客戶希望使用示波器全部價值的需求。

力科全系列高端示波器不僅具有業界最好的性能指標,包括最高的65GHz模擬帶寬和最快的160GSa/s實時採樣率,而且還首次實現了在同一臺示波器上同時支持三種脈衝響應優化模式的功能,從而為用戶的不同測試需求提供了最高的信號採集保真度。

相關焦點

  • 簡潔是信號完整性設計的基礎: 示波器硬體架構設計
    目前,超過16GHz高帶寬實時示波器的設計,可以概括為三種情況,第一種,前置放大器電路直接實現模擬帶寬,這是用硬體直接實現的方法;第二種和第三種,前置放大器實現不了模擬帶寬,想其它辦法讓示波器最後的帶寬指標能更上一層樓。第二種是用DSP(數位訊號處理)的方法,第三種採用DBI(數字帶寬通道復用)的方法。
  • 脈衝信號測試對示波器帶寬的要求
    從頻域上看,正弦波信號的頻譜就是單根譜線,只要示波器的帶寬不小於信號的頻率,那麼就可以有效觀測到波形。若要追求更高的幅度測試精度,則可以按照5倍法則選擇示波器的帶寬,即示波器帶寬不低於待測信號頻率的5倍! 與正弦波信號不同,脈衝信號由於具有很多諧波頻率分量,為了信號保真度,其對示波器的帶寬提出了更高的要求。
  • 如何使用示波器進行射頻信號測試
    ,或者對信號下變頻後再進行採集等。另外示波器的幅頻特性曲線並不是從直流到額定帶寬都平坦,而是達到一定頻點後就開始明顯下降,因此選擇實時示波器時,示波器的帶寬應該大於需要的分析帶寬,至於大多少,要具體看示波器實際的頻響曲線和被測信號的要求。在這麼高的傳輸帶寬下,傳統的檢波或下變頻的測量手段會遇到很大的挑戰。
  • 採樣示波器和實時示波器的比較
    今天的串行數據越來越變得像方波,所以評估示波器性能時查看串行信號的表現是極其重要的。頻響滾將特性也會影響信號保真度。如果儀器的的傳遞函數在-3dB點或模擬帶寬上降落的過快,將會嚴重衰減高頻信號和帶來不準確的測量結果。
  • 使用4000系列數字螢光示波器進行視頻測量(二)
    除保持正確的色彩平衡、對比度和亮度外,必須在色域極限範圍內控制視頻幅度,以遵守傳輸法規,有效地轉換成其他視頻格式。通過使用示波器,可以以多種方式進行幅度測量。最簡便的方式是簡單地比較信號與IRE或mV視頻格線,進行相應測量。然後,可以使用示波器的水平光標,進行更精確的測量。最後,可以使用示波器的自動測量套件及光標選通,累積測量統計數據,分析測量期間變化。
  • 如何利用示波器測試低佔空比脈衝信號
    在過去,要對這些信號的測試不得不在解析度和捕獲長度之間進行取捨:所有示波器的存儲長度都是有限的;在示波器中,採樣率×採集時間=採集內存,以使用示波器的所有採集內存為例,採樣率越高,則數據採集的時間窗口越小;另一方面,若需要加長採集時間窗口,則需要以降低水平解析度( 降低採樣率) 為代價。
  • 示波器的使用方法及使用技巧
    用示波器測量三相電源相移的時候,可以設置觸發源為市電,並使用一通道先測A-B波形,然後存儲為參考波形,再使用探頭連接B-C,這時可以測量出相移。 3、什麼是混淆抑制作用? 答:混淆是指示波器採集的頻率低於實際信號zui大頻率的2倍採集產生的一種狀況。混淆抑制是為了防止混淆的產生而專門設計的,混淆抑制可判別信號的zui大頻率,並以2倍的zui大頻率採集信號。
  • 影響示波器價格的主要因素
    當然,有利必然也有弊,消費者可以衡量自己的需要以及預算選購最適合自己的示波器。本文主要討論影響基於PC的數字示波器價格的因素。在當前的數位技術中,系統時鐘通常是示波器可能顯示的頻率最高的信號。示波器的帶寬至少應該比這一頻率高三倍,以合理地顯示這個信號的形狀。部分示波器的標定帶寬並不在所有電壓範圍內有效,所以一定要仔細查看下示波器的規格說明。信號帶寬=0.5/信號上升時間,示波器帶寬=2×信號帶寬,示波器實時取樣速率=4×示波器帶寬。2、通道/信道。
  • 玩轉示波器不是夢,掌握高保真捕獲信號的6大原則
    我們複習一下示波器的基本原理,把模擬信號變成影響點的各個。在數字空間裡,永遠都有0和1,每一個0和1代表的電壓的大小是多少呢?通常是8位的0和1組成一個電壓。電阻裡的電源的電壓是400伏,還是低壓5毫伏,都可以進行量化。每一個0和1代表的電壓是多少呢?這個是最小有利的比特位。
  • 數字螢光示波器結構融合模擬示波器和數字示波器的優勢
    模擬示波器的灰度顯示器及變化的亮度和連續採集功能,天生就給查看的波形帶來了實時"統計"功能。它突出顯示發生最頻繁的信號部分,但模擬示波器缺乏DSO的存儲能力和其它功能。工程師一直不能完全依賴其中一種示波器結構,滿足所有信號檢定需求。
  • 360度看新一代示波器系列之五:使用FlexChannel應對多總線系統調試
    要想捕獲高保真總線信號,需要重點考慮幾個方面的因素。 採集單端總線信號 許多常用的低速和中速總線都採用單端信令,用相對於系統接地的特定電壓表示數位訊號。一般使用示波器標配無源電壓探頭或使用混合信號示波器上的數字探頭捕獲這些模擬信號。
  • 詳解:如何用混合信號示波器探測模擬和數位訊號
    混合信號示波器提供了單臺儀器就能測量和查錯所有這些類型信號的方案。比較模擬和數字數字示波器中的模擬波形是將採集到的信號表示為一系列採樣點。這些採樣點是以示波器的採樣速率獲取的,並用示波器中的模數轉換器(ADC)位數設定的幅度解析度進行了數位化。現代高頻示波器具有8位(256個等級)到12位(4096個等級)的ADC解析度。
  • 頻譜儀和示波器的區別
    頻譜儀和示波器都是一種常用的電子測量儀器,被廣泛的應用於多個行業當中。頻譜儀和示波器之間也是有很大的不同的,我們對於頻譜儀和示波器的區別都了解過嗎?這對於用戶的選擇也是很重要的,今天小編就來為大家介紹一下頻譜儀和示波器的區別吧。頻譜儀比起示波器來講對低電平的失真具有更高的靈敏性。正弦波可從示波器上看到(時域),但是在頻域裡,可以看到其諧波失真。
  • 用寬帶示波器進行雷達信號的矢量分析
    現代雷達最常用兩種脈衝壓縮方式是線性調頻和巴克碼調製。下面介紹如何用寬帶雷達信號分析儀進行線性調頻和巴克碼調製雷達信號的矢量分析。(使用示波器探頭可以進行在線測試)進入示波器,在示波器內部會先通過衰減器和前置放大器,然後信號被耦合到ADC進行數位化,數位化的波形可以直接進行顯示,或通過I/Q轉換和數字濾波變成I與Q信號(可以直接顯示I與Q信號);再把時域的數據進行FFT變換得到頻域數據;時域的數據進行解調處理即可進行解調分析,比如顯示星座圖,或顯示碼域數據等。
  • 為什麼你的示波器抓不到低概率的異常信號?
    事實上,示波器從採集信號到屏幕上顯示波形的過程由若干個捕獲周期組成。  一個捕獲周期由採樣時間和死區時間組成。  採樣時間指的是模擬信號轉化為數位訊號並存儲的過程。  死區時間指的是示波器對採樣存儲回來的數位訊號進行測量運算,顯示等處理的過程。其中死區時間內示波器不進行採集。
  • 示波器輸入耦合方式解析(及示波器輸入通道)
    1)選擇通道1時,示波器僅顯示通道1的信號。   2)選擇通道2時,示波器僅顯示通道2的信號。   3)選擇雙通道時,示波器同時顯示通道1信號和通道2信號。   二、示波器輸入耦合方式   輸入耦合方式有三種選擇:交流(AC)、地(GND)、直流(DC)。
  • 利用示波器維修化油器摩託車,進氣壓力波形的採集及判讀注意事項
    >運用示波器維修摩託車,是一種相對而言的新方法,可能有些修理工不屑一顧,但對於一些感興趣的人來說,卻不失為一種好工具。大家都知道,化油器車上是沒有進氣壓力傳感器的,必須自己製作壓力探頭,具體製作方法之前已經有介紹,在此不作贅述,今天我們就來談一談採集進氣壓力波形應該注意的問題。波形的分析,依據的是波形的形狀和參數,因此在採集時,一定要設置好以獲取更多的信息。上圖是雙通道測的觸發和進氣壓力波形,分別佔一個通道,我就圖中的參數講一下作用。
  • 數字示波器簡介及分類
    本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/193079.htm數字示波器因具有波形觸發、存儲、顯示、測量、波形數據分析處理等獨特優點,其使用日益普及。由於數字示波器與模擬示波器之間存在較大的性能差異,如果使用不當,會產生較大的測量誤差,從而影響測試任務。
  • 使用混合信號示波器驗證測量混合信號電路
    數字存儲示波器(DSO)或模擬示波器可以判別信號是否正常,卻不能告訴你信號是在什麼時候變得不正常的,也就是說,它不能幫助你驗證在電路特定的運作狀態下,關鍵信號的質量是否過關,而這對於混合信號示波器來說卻是很簡單的事情。
  • 採集模擬信號:帶寬、奈奎斯特定理和混疊
    了解採集模擬信號的基礎知識,包含帶寬、幅值誤差、上升時間、採樣率、奈奎斯特定理、混疊與解析度等。 本教程是儀器基礎教程系列的一部分。