取样示波器的原理
取样示波器的原理为通过极窄脉冲对被测高频信号逐点取样并重建波形,突破实时带宽限制,实现对GHz级信号的观测。其取样时序与脉冲宽度决定分辨率与失真度,易受温漂、器件老化影响,故需计量校准保障精度。校准以标准高频信号源输入已知波形,比对取样重建信号与真实信号的幅值、时基差异,修正时序抖动与增益偏差,并用标准时基源调校触发与扫描同步性。经校准可消除系统误差,使重现波形忠实于原始信号,为高速电路研发与射频故障诊断提供可靠观测依据。
示波器校准显示波形的过程,无论是连续扫描还是触发扫描,都是在信号经历的实际上时间内显示信号波形,即测量时间(一个扫描正程)与被测信号的实际持续时间相等,故称实时测量方法。相应地,这种示波器称为实时示波器,仪器外校一般模拟示波器都属于实时示波器。模拟实时示波器的上限工作频率现在只做到了1500MHz左右,若要提高会受到下列因素的限制。取样示波器的原理则突破了这一瓶颈——它通过极窄脉冲对被测高频信号逐点取样并重建波形,使观测带宽远超实时示波器。然而,取样时序与脉冲特性易受温漂、器件老化影响,需借助计量校准确保精度:以标准高频信号源输入已知波形,比对取样重建信号与真实信号的幅值、时基差异,修正时序抖动与增益偏差,并用标准时基源调校触发与扫描同步性。经校准可消除系统误差,让重现波形忠实于原始信号,为高速电路研发与射频故障诊断提供可靠观测依据。
计量校正的显示控制器从波形存在的储器取出了按时间顺序采集数据并将其写入显示器。这要求将波形对应的数据点相关的电压和时间值转换成显示器上的垂直和水平像素位置。在将这些波形的像素位置对应的送至视频随机存在取出(或称屏幕存储器、像素储器、画面缓冲区,该存储器中的存储单元与屏幕像素位置一一对应)。



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