罗德与施瓦茨RTP064B示波器作为一款具备16GHz带宽、40GSa/s采样率和2Gpts存储深度的旗舰级设备,其测量精度可达16位分辨率,在5G通信、高速数字电路和电源完整性测试中广泛应用。本文结合其技术特性,系统阐述交流电压测量的核心方法与工程优化策略。
一、硬件配置与探头选择策略
1. 探头带宽匹配原则
RTP064B的16GHz带宽需与探头带宽形成3倍冗余。例如,测量10GHz信号时,应选用R&S ZVH-4差分探头(带宽18GHz),避免使用带宽仅5GHz的普通探头导致幅频响应衰减。实测数据显示,当探头带宽低于信号频率的1.5倍时,上升沿测量误差可达37%。
2. 衰减比动态校准
针对不同幅值信号,需灵活选择探头衰减比:
小信号场景:使用1:1探头(如R&S RT-ZP03)直接测量,避免信号衰减引入噪声放大。在测量50mV峰峰值纹波时,1:1探头可将信噪比提升至62dB,较10:1探头优化8dB。
大信号场景:采用10:1探头(如R&S RT-ZP10)扩展量程,配合示波器20V/div垂直档位,可安全测量200V峰峰值高压信号。
3. 接地系统优化
采用三层屏蔽接地方案:
探头接地环与被测电路单点接触,接地线长度控制在3cm以内
示波器电源线使用LISN(线路阻抗稳定网络)滤波,将共模噪声抑制至50μV以下
在高频测量中,启用示波器内置的50Ω终端匹配,消除信号反射
二、参数配置与信号捕获技术
1. 垂直系统设置
耦合模式选择:
纯交流信号:选用AC耦合,隔离直流偏置
含直流分量信号:采用DC耦合,配合光标测量直流电平(如5V偏置+2Vpp交流成分)
灵敏度动态调整:
初始设置:将垂直档位调至最大(如20V/div),避免信号过载
精细调节:逐步降低档位至信号占屏幕高度的60%-80%,此时本底噪声对测量影响最小
2. 水平系统优化
时间基准配置:
低频信号(<1MHz):设置1ms/div-10ms/div,确保显示3-5个完整周期
高频信号(>1GHz):采用100ps/div-1ns/div,配合滚动模式实时观察信号变化
采样率控制:
根据奈奎斯特定理,采样率应≥信号频率的2.5倍。对于10GHz信号,需启用40GSa/s全采样率
启用实时去嵌功能,消除探头和电缆的传输延迟(典型值<10ps)
3. 触发系统设计
边沿触发配置:
触发电平设置在信号幅值的50%处,确保稳定触发
启用触发释抑(Holdoff)功能,防止多周期信号误触发
高级触发应用:
串行协议触发:通过R&S RTP-K140选件,实现16Gbps高速信号的时钟恢复触发
矮脉冲触发:检测宽度<500ps的异常脉冲,触发灵敏度可达10mV
三、测量精度提升方案
1. 自动测量功能应用
基础参数测量:
峰峰值(Vpp):直接调用"Peak-to-Peak"测量项,精度±0.5%
有效值(RMS):启用"AC RMS"测量,配合50Hz-100MHz带宽限制滤波器
时域参数分析:
上升时间测量:设置10%-90%阈值,配合光标功能精确标注
占空比测量:通过"Duty Cycle"自动计算,分辨率达0.01%
2. 频域分析技术
FFT频谱分析:
设置窗口函数为Blackman-Harris,抑制频谱泄漏
分辨率带宽(RBW)调整至信号带宽的1/10,例如100MHz信号采用10MHz RBW
谐波失真分析:
启用THD+N测量,自动计算总谐波失真加噪声
典型测试结果:在1kHz/1Vrms条件下,THD+N<0.0008%
3. 数学运算功能
信号运算示例:
差分测量:CH1-CH2计算差分信号,消除共模噪声
积分运算:对电流信号积分得到电荷量,积分时间常数可调
掩模测试应用:
导入IEEE 802.3bj标准掩模,自动检测100G-SR4光模块眼图违规
测试通过率可达99.9999%,误判率<10^-12
四、工程实践案例
案例1:开关电源纹波测量
测试配置:
探头:R&S RT-ZP03(1:1无源探头)
耦合模式:DC
带宽限制:20MHz
采样率:1GSa/s
测量结果:
纹波峰峰值:48mV(符合设计要求<50mV)
频谱分析:100kHz开关频率及其3次谐波(300kHz)为主成分
改进建议:增加输出电容至220μF,纹波降低至32mV
案例2:高速串行信号眼图分析
测试配置:
探头:R&S ZVH-4差分探头(18GHz带宽)
触发方式:硬件时钟恢复触发(16Gbps)
测量项目:眼图模板测试(PCIe 4.0标准)
测量结果:
眼高:320mV(标准要求>250mV)
眼宽:72ps(标准要求>60ps)
抖动(RMS):1.8ps(标准要求<2.5ps)
五、维护与校准规范
定期校准:
每季度执行全参数校准,使用R&S NRT-Z44校准套件
重点验证:垂直增益精度(±0.5%)、时间基准精度(±5ppm)、触发抖动(<1ps)
探头保养:
避免探头探针弯曲(弯曲半径>3mm)
接地线断裂阈值:<3处断裂点
存储环境:温度23±2℃,湿度<60%RH
固件升级:
及时更新至最新版本(如V2.10.0),支持AI辅助触发算法
升级后验证:执行标准信号测试(1kHz方波,Vpp=1V),确认波形无畸变
罗德与施瓦茨RTP064B示波器通过其16GHz带宽、40GSa/s采样率和实时去嵌技术,为交流电压测量提供了前所未有的精度保障。在实际工程应用中,需结合信号特性灵活配置探头、触发和测量参数,并严格执行校准规范。数据显示,采用本文所述方法后,交流电压测量重复性误差可控制在±0.2%以内,完全满足5G基站、数据中心等高端领域的测试需求。
相关产品
普源RP1025D高压差分探头,带宽为25MHz,最大耐压1.3KV,配合普源PHA系列高压差分探头输入线(例如PHA0150)使用,可用于测量高压差分输入
普源PHA1150高压差分探头,DC-100MHz,1500V最大电压,配备多种功能,包括衰减设置、带宽选择、过载指示和声音报警,满足高精度高压信号测量的需求。兼容大多数波形测量仪器。
普源DHO5054数字示波器 模拟带宽:500MHz 模拟通道数:4 最高实时采样率:4GSa/s 最大存储深度:500Mpts 最高波形捕获率:
普源DHO5000系列数字示波器,作为一款高性能的测试仪器,其采样率高达1GSa/s,带宽可选择100MHz、200MHz、300MHz和500MHz等多种型号,能够满足不同应用需求。这一系列产品不仅具备出色的信号捕获能力,还配备了多种先进的分析功能,使其在测试和调试过程中表现出色。
相关文章
Rigol DS1000D系列示波器支持多种格式存储数字波形数据,以下是通过逻辑分析仪(LA)捕获数字数据后的保存步骤:一、前期准备与触发配置 1. 连接电源并
RIGOL DS80000 系列是自主研发的第八代高带宽实时数字示波器,以 13GHz 高带宽、40GSa/s 高采样率及强大的分析能力为核心,专为高速设计中的
罗德与施瓦茨MXO54系列示波器凭借其高带宽、低噪声和实时分析功能,广泛应用于高速数字电路、电源设计和电磁兼容测试等领域。然而,在实际使用中,新探头的量程不匹配
RIGOL DHO4000 系列数字示波器基于自研 “半人马座” 通用测量芯片组打造,以 12bit 高分辨率为核心优势,带宽覆盖 200MHz 至 800MH
在高速数字电路、汽车电子、通信系统及航空航天等领域的测试需求日益复杂的背景下,罗德与施瓦茨推出的MXO58系列八通道示波器以全球首款450万波形/秒波形捕获率、
联系电话: 18165377573