词条 | 混合域示波器 |
释义 | 示波器顾名思义是观察波形随时间变化的仪器,本质上,它是一款时域测量的仪器。从第一台示波器诞生起,几十年的发展,示波器的性能、功能和外表都发生了跨越式变化,但它始终都是一个时域测量仪器。直到2011年8月31日,示波器的发明者泰克公司推出了全球第一款革新性的新类型仪器——该新类型示波器集示波器和频谱仪于一体,泰克公司给这种新类型示波器命名为混合域示波器(Mixed Domain Oscilloscope),它可以帮助工程师捕获时间相关的模拟、数字和射频信号,从而获得完整的系统级观测,帮助工程师快速解决复杂的设计问题。 独特优势,实现全面系统可视化MDO4000混合域示波器系列是全球首款结合了频谱分析仪功能的示波器,它提供了独特的工具集,可帮助工程师节省数天甚至数星期的调试时间。 MDO4000远远超越了传统频谱分析仪的功能,允许用户捕获4个模拟、16个数字和1个RF通道上的时间相关模拟、数字和RF信号,并在所有中心 频率提供≥ 1 GHz 的捕获带宽,比典型频谱分析仪高100倍。由于实现了时间相关的多域显示,工程师现在能够进行准确的定时测量,以了解其设计中的时域命令/控制事件间的延 迟和时延在频域上引起的变化。另外,由于MDO4000能够提供时域和频域时间相关的完整系统级观测,所以寻找间歇性EMI噪声和元器件状态带来的EMI 噪声变得前所未有的容易,而这是目前其他测试设备无能为力的。 MDO4000混合域示波器主要作用于帮助工程师捕获时间相关的模拟、数字和射频信号,获得完整的系统级观测,帮助他们快速解决复杂的设计问题。 在另一项行业首创中,MDO4000允许工程师观察信号在一次长采集中的任意时刻的RF频谱,以了解该频谱随时间或元器件状态产生的变化。通过将独特和正在申请专利的Spectrum Time技术全面应用于时域采集,工程师能够观察其采集中任意时刻的RF频谱,同时观察其模拟、数字和/或解码的总线在同一时刻的情况。同样,RF时域的轨迹可以显示RF输入信号的振幅、频率或相位随时间的变化。这使得特征化调频、建立时间,以及其他系统元器件和活动相关的RF事件时间变得更加容易。RF时域轨迹与模拟、数字和串行/并行总线解码波形在同一窗口中显示,能即时观察器件的工作状况。 除了标准的RF功率电平触发以外,可选模块(MDO4TRIG)还支持将RF功率电平作为基础的其他触发类型,使客户能够进一步隔离RF事件。用户能够按照具体脉冲宽度进行触发,或者寻找超时事件或欠幅脉冲,甚至将RF输入包括在与模拟和数字通道一起定义的逻辑模式之中。MDO4000允许按用户设置的任何条件进行触发而不受信号的模拟、数字、RF或其任何组合形式性质的影响亦属业内首创。 使用MDO4000,工程师能够用一台仪器替代示波器和频谱分析仪。这使他们能够继续使用其熟悉的示波器来观察频域,而无需寻找和重新学习频谱分析仪。 应运而生,为解决当前设计挑战随着WiFi、ZigBee、蓝牙、RFID等无线应用进入到日益增多的嵌入式系统中,越来越多的工程师需要同时面对数字电路和射频电路设计,设计工程师必须同时处理这两个领域。当前,超过60%的示波器用户还使用频谱分析仪来解决拥有无线功能嵌入式系统的设计问题,这要求他们同时在时域和频域下工作。对于这些系统的众多设计工程师来说,同时解决射频和数字信号的测试分析成为了一种新的测试需求。 超过60%的示波器用户还使用频谱分析仪来解决拥有无线功能嵌入式系统的设计问题,这要求他们同时在时域和频域下工作。通常情况下,一位工程师要么是混合信号/数字信号工程师,要么是射频(RF)信号工程师。但随着无线技术的应用日益普遍,设计工程师必须同时处理这两个领域。 近年来随着像NFC、物联网等新兴应用的风生水起,类似的这些实实在在的测试需求大量增加,这些应用需求催生了混合域示波器这一开创性的示波器新类别,集示波器和频谱分析仪功能于一台仪器,提供时间相关的模拟、数字和射频信号观测。 多个真正的业内第一MDO4000允许按用户设置的任何条件进行触发而不受信号的模拟、数字、RF或其任何组合形式性质的影响是业内首创。 在另一项行业首创中,MDO4000允许工程师观察信号在一次长采集中的任意时刻的RF频谱,以了解该频谱随时间或元器件状态产生的变化。 毫无疑问,混合域示波器将改变工程师的工作方式,连带的示波器领域也要进行一次重新洗牌。泰克科技再一次证明自己是业内的领导者,而其他厂商则迎来生存的挑战和机遇。科技发展的一往无前总是鞭策着落后者。§ 业内第一款 集成频谱分析仪的示波器 § 业内第一款 集成的模拟,数字,RF采集系统 § 业内第一款 实现频谱分析时间 § 业内第一款 实现最高达3 GHz的捕获带宽 § 业内第一款 拥有综合RF触发 § 业内第一款 拥有自动RF标记 § 业内第一款 提供电流、电压、差分RF探头 运行模式引已触发频谱模式和自由运行模式在同时显示时域和频域时,显示的频谱一直是系统触发事件已触发的频谱,与活动的时域曲线时间相关。但是,在只显示频域时,可以把RF 输入设置成自由运行。这适合频域数据是连续的、与时域中发生的事件不相关的情况。 超宽捕获带宽在一次采集中同时捕获到Zigbee设备接收到的900MHz信号和蓝牙设备输出的2.4 GHz 输出信号。 当前无线通信随时间明显变化,采用完善的数字调制方案,通常采用涉及突发输出的传输技术。这些调制方案还可能有非常宽的带宽。传统扫频分析仪或阶跃频谱分析仪的配备不足以观察这些信号类型,因为它们只能看到任一时点上一小部分频谱。 一次采集中得到的频谱数量称为捕获带宽。传统频谱分析仪会在所需跨度内扫描或步进捕获带宽,建立要求的图像。结果,当频谱分析仪采集频谱的一个部分时,您关心的事件可能正在发生频谱的另一个频段。当前市场上大多数频谱分析仪的捕获带宽只有10 MHz,有时通过选配高价选项,捕获带宽可以扩展到20 MHz、40 MHz、甚至140 MHz。 为了满足现代RF的带宽要求,泰克(TEK)混合域示波器MDO4000系列提供了≥1 GHz的捕获带宽。在跨度设置在1 GHz及以下时,它不要求扫描显示画面。它从单次采集中生成频谱,从而保证能够看到在频域中查找的事件。 主要性能指标· 4 条模拟通道 - 500 MHz 或1 GHz 带宽型号 · 16 条数字通道 - MagniVuTM 高速采集技术,提供了60.6 ps 的精细定时分辨率 · 1 条RF 通道 - 50 kHz - 3 GHz 或50 kHz - 6 GHz 频率范围 -≥ 1 GHz 的超宽捕获带宽 · 标配无源电压探头,3.9 pF 电容负荷和500 MHz 或1 GHz模拟带宽 |
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