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    发布时间:2022-08-13      点击次数:65
      采样示波器由于没有前端放大器,其带宽仅受限于输入通道前端无源器件的带宽,早已达到100GHz。此外,由于没有前端放大器,仪器本身的本底噪声比实时示波器也要小。而且因为它的ADC位数高达14位,对幅值的测量精度更高。
      采样示波器能接受的电压的动态范围很小(最大只有2V),使用范围有限。通道很容易静电损坏。 只能用于测量周期性重复性的信号,不能捕获突发毛刺。 在测量眼图时一定需要有同步时钟,测量起来很麻烦。其采样原理决定了它测量眼图的速度很慢,效率很低。
      但是由于信号是不断变化的,因此对示波器而言更像是在不停拍摄运动的照片,并且是超高速的运动,这个时候除了采样点数量以外,采样点采集的速度也就至关重要了。
      示波器重建一个信号不仅仅取决于有多少个数据点,采集数据点的速度也很关键。示波器的采样率就是示波器每秒能采集多少个数据点的能力。如果示波器的采样率不足,那么我们就无法准确地看到信号的真实样子。
      输入示波器的信号在时间轴和电压轴上也都是连续变化的,由于计算机只能处理离散的数字信号,像这样的信号是无法用数字的方法进行描述和处理,因此还需要用高速ADC对信号进行采样和量化,也就是数字化的过程。经过模数转换(ADC)后,在时间和电压上连续变化的波形就变为一个个连续变化的数字化的采样点。
      在进行采样或者进行数字量化的过程中,如果要尽可能真实地重建波形,最关键的问题就是在时间轴上的采样点是否足够密集以及在垂直方向的电压的量化级数。水平方向采样点的间隔取决于示波器的ADC的采样率,而垂直方向的电压量化级数则取决于ADC的位数。
      最后一件事值得注意的是,示波器的采样率同示波器的带宽不同,当你打开多通道的时候,采样率会被每个通道平均分配。因此如果你打开了多个通道,一定要再次确认下采样率是否依然满足条件。
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