MSO设置 理解数字时间分辨率(数字采样率) 一个重要的 MSO 采集规格是用于捕获数字信号的时间分辨率。采样率在不同的 MSO 型号之间有所不同。在进行建立和保持时间测量时,了解时间测量分辨率非常重要。
表 1 列出了集成电路的建立和保持时间规格,通常为几纳秒或更短。当使用 MSO 的数 字逻辑输入测试它们时,必须考虑逻辑输入的时间分辨率。

设置数字阈值 混合信号示波器的数字通道像数字电路一样,将数字信号视为逻辑高或逻辑低。这意味 着只要振铃、过冲和地弹不引起逻辑转换,这些模拟特性对 MSO 来说就不是问题。与 逻辑分析仪一样,MSO 使用用户指定的阈值电压来确定信号是逻辑高还是逻辑低。 MSO 的模拟通道可以快速检查数字信号的逻辑摆幅。在图 1 中,示波器自动测量数字 信号的幅度约为 3.6V。对于具有对称电压摆幅的逻辑系列,如 CMOS,阈值为信号幅度 的一半。然而,对于具有非对称电压摆幅的逻辑系列,如 TTL(晶体管 - 晶体管逻辑), 通常需要参考组件数据表并将阈值定义为逻辑器件的最大低电平输入电压(TTL VIL = 0.8V)和最小高电平输入电压(TTL VIH = 2.0V)之间的中点(TTL V 阈值 = 1.4V)。
对于 3 系列 MDO、MSO2000 和 MDO3000 系列,阈值是按探头组(一个 8 通道的组) 调整的,因此 TTL 信号将在一个探头组上,而 LVPECL 信号将在第二个探头组上。
解读彩色编码数字波形显示 数字定时波形与模拟波形非常相似,只显示逻辑高和低电平。为了简化 分析,Tektronix MDO/MSO 示波器将逻辑低电平显示为蓝色,逻辑高电 平显示为绿色,即使过渡不可见,也能看到逻辑值。波形标签的颜色还 与探头的颜色编码相匹配

消除通道之间的时间偏移 每台 Tektronix MDO 或 MSO 系列示波器都有兼容的逻辑探头。为了简化数字测量,示 波器会补偿逻辑探头的传播延迟。因此,不需要进行数字通道探头的相差校正。 然而,为了更好地进行模拟和数字波形之间的时间关联测量,重要的是消除模拟到数字 的时间偏移。在图所示的示例中,为了将模拟通道与数字通道对齐,模拟波形的 2V (50% 幅度)位置与在 2V 阈值处发生的数字信号过渡时间对齐。手动调整相差值以将 模拟通道对齐到数字通道。此相差校正过程需要对任何其他模拟通道重复进行。 当更换模拟探头时,应检查模拟通道的偏移;当测量不同的逻辑系列时,应检查数字 阈值。配置好阈值和偏移后,示波器便可以用于验证和调试数字电路

相关产品
MSO/DS9000 系列数字示波器为高速测试与复杂信号分析而生。凭借最高 6 GHz 带宽、20 GSa/s 实时采样率、2 Gpts 深存储深度以及最高 1,000,000 wfms/s 波形捕获率,它能够帮助工程师更快速地捕获高速信号、定位偶发异常,并完成深入分析。
7 系列 DPO 提供无与伦比的信号保真度、高 ENOB、低噪声、低抖动、快速测量吞吐量,以及屡获殊荣的 TekScope® 用户界面,使其成为满足高速串行、高能物理和关键射频应用不断发展需求的理想选择。
是德HD304MSO示波器提供14位ADC、4个模拟通道、100 Mpts存储器、1,300,000 wfms/s更新速率和10.1英寸电容式触摸屏。 亮
是德HD302MSO InfiniiVision示波器特点 HD302MSO示波器提供14位ADC、2个模拟通道、100 Mpts存储器、1,300,00
相关文章
直流微电网 是由直流构成的微电网,是未来智能配用电系统的重要组成部分,对推进节能减排和实现能源可持续发展具有重要意义。相比交流微电网,直流微电网可更高效可靠地接
1. LVDS 技术基础LVDS通过一对紧密相邻的差分导线传输信号。发送端驱动约3.5mA的恒定电流源,在接收端100Ω的终端电阻上产生约350mV的差分电压摆
Tektronix泰克MDO3024示波器作为一款集成了示波器、频谱分析仪、逻辑分析仪等多种功能于一体的混合域示波器,广泛应用于电子工程、通信、嵌入式系统开发等
在电子测量领域,泰克(Tektronix)示波器以其卓越的性能和可靠性,成为全球工程师的首选工具之一。当面对微弱信号或复杂波形的精细分析时,用户常常会提出一个极
泰克示波器作为行业标杆,其精准的测量能力备受信赖。调出并正确使用测量线(光标),是准确获取信号波形参数(如幅度、频率、周期等)的关键步骤。本文将详细介绍泰克示波
联系电话: 18165377573