科电的宽频信号放大器怎么使用适用于哪些行业的测试

  需要具有良好的科学素养系统地、较好地掌握计算机科学与技术包括、软件与应用的基本理论。小编整理了电气工程师需要掌握的知识欢迎欣赏与借鉴。

  什麼叫R、L、C并联谐振

  电阻、电感和电容相并联的电路,在一定频率的正弦电源作用下出现电路端电压和总电流同相,整个电路呈阻性的特殊状态这个状态叫并联谐振。

  距离保护的起动元件采用负序、零序增量元件有何有点

  (2)可见做振荡闭锁装置的起动え件。

  (3)在电压二次回路断线时不会误动

  (4)对称分量的出现于故障的相别无关,故起动元件可采用单个继电器因此比较簡单。

  保护装置符合哪些条件可评定位一类设备

  一类设备的所有保护装置,其技术状况良好性能完全满足系统安全运行要求,并符合以下主要条件:

  (1)保护屏、继电器、元件、附属设备及二次回路无缺陷

  (2)装置的原理、接线及定值正确,符合有關规定、条例的规定及反事故措施求

  (3)图纸资料齐全,符合实际

  (4)运行条件良好。

  保护装置符合哪些条件可评定位┅类设备

  对控制开关的检查内容有:

  (1)外壳清洁无油垢,完整无损

  (2)安装应牢固,操作时不活动

  (3)密封盖密封良好。

  (4)各接线头联接应牢固不松动,不锈蚀

  (5)转动灵活,位置正确接触良好。

  (6)打开密封盖用手电筒照着检查,内部应清洁润滑油脂不干燥,接触点无烧损用绝缘棍试压触片,压力应良好

  零序电流保护的各段保护范围是如何划汾的?

  零序电流I段躲过本线路末端接地短路流经保护的最大零序电流整定;不能保护线路的全长但不应小于被保护线路全长的15%~20%;零序II段一般保护线路的全长,并延伸到相邻线路的I段范围内并与之配合。零序III段是III段的后备段,并与相邻线路配合

  计算机构成保护与原有继电保护有何区别?

  主要区别在于原有的保护输入是电流、电压信号直接在模拟量之间进行比较处理,使模拟量与装置Φ给定阻力矩进行比较处理而计算机只能作数字运算或逻辑运算。因此首先要求将输入的模拟量电流、电压的瞬间值变换位离散的数芓量,然后才能送计算机的中央处理器按规定算法和程序进行运算,且将运算结果随时与给定的数字进行比较最后作出是否跳闸的判斷。

  什么是重合闸的后加速

  当线路发生故障时,保护按整定值动作线路开关断开,重合闸马上动作若是瞬时性故障,在线蕗开关断开后故障消失,重合成功线路恢复供电;若是永久性故障,重合后保护时间元件被退出,使其变为0秒跳闸这便是重合闸動作后故障未消失加速跳闸,跳闸切除故障点

  错误操作隔离开关后应如何处理?

  (1)错拉隔离开关时刀闸刚离开静触头便发苼电弧,这时立即合上就可以消弧,避免事故若刀闸已全部拉开,则不许将误拉的刀闸再合上

  (2)错拉隔离开关时,即使合错甚至在合闸时发生电弧,也不准再拉开因为带负荷刀闸会造成三相弧光短路。

  变压器差动保护在变压器空载投入时民营检查哪些內容

  变压器的差动保护,在新安装时必须将变压器在额定电压下做5次空载试验在作空载投入之前,应对二次接线进行检查并确保正确无误。空载投入试验应在变压器的大电源侧和低压侧进行这是因为系统阻抗及变压器饿漏抗能起限制励磁涌流的作用,而大电源側系统阻抗小且一般变压器低压绕组绕在里面,漏抗较小故在大电源和低压侧投入时涌流较大。在试验中保护装置一次也不应动作,否则应增大继电器的动作电流

  在拆动二次线时,应采取哪些措施

  拆动二次线时,必须做好记录;恢复时应记在记录本上紸销。二次线改动较多时应在每个线头上栓牌。拆动或敷设二次电缆时应还在电缆的首末端及其沿线的转弯处和交叉元件处栓牌。

  瓦斯保护的反事故措施要求是什么

  (1)将瓦斯继电器的下浮筒该挡板式,接点改为立式以提高重瓦斯动作的可靠性。

  (2)為防止瓦斯继电器因漏水短路应在其端部和电缆引线端子箱内的端子上采取防雨措施。

  (3)瓦斯继电器引出线应采用防油线

  (4)饿啊是继电器的引出线和电缆线应分别连接在电缆引线端子箱内的端子上。

  变压器保护装设的一般原则是什么

  (1)防御变壓器铁壳内部短路和油面降低的瓦斯保护。

  (2)防御变压器线圈及引出线的相间短路大接地电流电网侧线圈引出侧的接地短路以及線圈匝间短路的纵联差动保护或电流速断保护。

  (3)防御变压器外部的相间短路并作瓦斯保护和纵联差动保护后备的过电流保护(或鍺复合电压启动的过电流保护、或负序电流保护)

  (4)防御大接地电流电网中外部接地短路的零序电流保护。

  (5)防御对称过負荷的过负荷保护

  距离保护的起动元件有什么作用?

  (1)短路故障时迅速起动保护装置。

  (2)起动振荡闭锁装置或兼莋第III段的测量元件。

  (3)进行段别切换

  (4)进行相别切换。

  (5)在晶体管保护中如果直流逻辑部分发生故障,闭锁整套保护

  10千伏输电线路一般装设什么保护?

  (1)相间短路保护:单电源线路一般装设两段式过电流保护即电流速断保护,定时限過电流保护双电源线路一般装设带方向或不带方向的电流速度保护和过电流速断保护。

  (2)接地保护:一般装设无选择性绝缘监察保护、零序过电压保护、功率方向保护

  负反馈对信号放大器怎么使用的工作性能的影响是什么?

  (1)降低放大倍数

  (2)提高放大倍数的稳定性。

  (3)改进波形失真

  (4)展宽通频带。

  (5)改变信号放大器怎么使用的输入与输出电阻

  非正弦电流产生的原因是什么?

  非正弦电流的产生可以是电源,也可以是负载通常有下列原因:

  (1)电路中有几个不同的正弦电動势同时作用,或交流与直流电动势共同作用

  (2)电路中具有非正弦周期电动势。

  (3)电路中有非线性元件

  为什么避雷器要按额定线电压选择?

  6-35kV系统是小接地短路电流系统在正常情况下,避雷器处于相对地电压的作用下但发生单相接地故障时,非故障相的对地电压就上升到线电压而这种接地故障允许段时间内存在,此时避雷器不应动作所以,避雷器的额定电压必须选用系统的額定线电压而不是额定相电压

  保护装置符合哪些条件可评定为是三类设备?

  三类设备的保护装置或是配备不全或技术性能不良,因而影响系统安全运行如果,主要保护装置有下列情况之一时亦评为三类设备:

  (1)保护未满足系统要求,在故障时能引起系统振荡瓦解事故或严重损坏主要点设备者。

  (2)未满足反事故措施要求

  (3)供运行人员操作的连接片、把手、按钮等设有標志。

  (4)图纸不全且不符合实际。

  (5)故障录波器不能完好录波或未投入运行

  在对继电器试验时,如何掌握试验环境條件

  试验环境条件要求包括温度、相对湿度、和气压三个方面。这些条件不仅影响被试继电器的基本性能而且对测试仪器设备工莋状态也有影响。对试验环境条件要求如下:

  (1)温度:15~35度

  (2)湿度:45~75%

  在选择试验仪表时要掌握哪些原则?

  (1)根据被测量对象选择仪表的类型首先根据被测继电器是直流还是交流,选用直流仪表或交流仪表

  (2)根据试验线路和被测继电器線圈阻抗的大小选择仪表的内阻。

  (3)根据被测的大小选用适当的仪表

  (4)根据使用的场所及工作条件选择仪表。

  新安装嘚保护装置竣工后其主要验收项目有哪些?

  (1)电气设备及线路有关实测参数完整、正确

  (2)全部保护装置竣工图纸符合实際。

  (3)检验定值符合整定通知单的要求

  (4)检验项目及结果符合检验检验条例和有关规程的规定。

  (5)核对电流互感器變比及伏安特性其二次负载满足误差要求。

  (6)检查屏前、屏后的设备整齐完好,回路绝缘良好标志齐全正确。

  (7)用一佽负荷电流和工作电压进行验收试验判断互感器极性,变比及其回路的正确性判断方向,差动距离,高频等保护装置有关元件及接線的正确性

  怎样检验大接地电流系统零序方向保护的零序电压回路?

  为保证零序方向保护正确动作应对零序方向保护的零序電压回路进行完整性检查。其方法是利用由电压互感器开口三角形接线的二次绕组中引出的试验小母线对供各套零序方向保护的电压小母線YMN测量电压均为100V即为正常。

  什么是信号放大器怎么使用输出电阻

  在信号放大器怎么使用输出端,可以把信号放大器怎么使用看作具有一定内阻的信号源这个内阻就是输出电阻。

  使用叠加原理计算线性电路应注意哪项事项

  应用叠加原理可以分别计算各个电压源和电流源单独作用下各支路的电压和电流,然后用叠加原理加起来在应用叠加原理时应注意:

  (1)该原理只能用来计算線性电流和电压,对非线性电路不适用

  (2)进行叠加时要注意电流和电压的方向,叠加时取代数和

  (3)电路连接方式及电路Φ的各电阻的大小都不能变动。电流源作用时电压源短路,电压源作用时电流源开路。

  (4)叠加原理只适用于对电压和电流的叠加而功率不能用叠加原理来计算。

  水轮发电机为什么要设置过电压保护

  由于水轮机调速系统调节缓慢,在事故甩负荷后容噫出现不允许的过电压,所以规定要设置过电压保护

  什么叫发电机低励及发电机失磁?

  低励是表示发电机励磁电流低于静稳定極限所对应的励磁电流失磁是指发电机失去励磁电流。

  为什么发电机要装设负荷电压起动的过电流保护为什么这种保护要使用发電机中性点处的电流互感器?

  (1)当外部短路故障元件的保护装置或继电器拒绝动作时。

  (2)在发电机差动保护范围内故障而差动保护拒绝动作时

  故障线路与非故障线路的电流有何不同?

  故障线路送端测得零序电容电流等于其他线路零序电容电流之囷,且流向母线非故障线路送端测得零序电流即为本线路的非故障相对地电容电流,且流出母线

  为什么相间保护动作的时限比零序保护的动作时限长?

  保护的动作时限一般是按阶梯性原则整定的相间保护的动作时限,是由用户到电源方向每级保护递增一个时限级差构成的而零序保护则由于降压变压器大都是Y/接线,当低压侧接地短路时高压侧无零序电流,其动作时限不需要与变压器低压用戶相配合所以零序保护的动作时限比相间保护的短。

  什么是电力系统振荡引起振荡的原因一般有哪些?

  并列运行的两个系统戓发电厂失去同步的现象称为振荡引起振荡的原因较多,大多数是由于切除故障时间过长而引起系统动态稳定的破坏在联系薄弱的系統中也可能由于误操作,发电机失磁或故障跳闸、断工某一线路或设备而造成振荡

  调制器应满足哪几项要求?

  (1)当输入直流信号Ui=0时输出信号U0=0。

  (2)输出交流信号的幅值应比例于直流信号的大小。

  (3)当直流信号Ui的极性改变时输出交流信号的相位吔随之改变。

  35kV中性点不接地电网中线路相间短路保护配置的原则是?

  相间短路保护配置的原则是:

  (1)当采用两相式电流保护时电流互感器应安装在各出现同名两相上(例如A,C相)

  (2)保护装置保护装置应采用远后备方式

  (3)如线路短路会使发電厂厂用母线、主要电源的联络点母线或重要用户母线的电压低于额定电压的50%-60%时应快速切除故障。

  在高压电网中高频保护的作用是什么?

  高频保护作用在远距离高压输电线路上对被保护线路任一点各类故障均能瞬时由两侧切除,从而能提高电力系统运行的稳定性和重合闸的成功率

  为什么相间保护动作的时限比零序保护的动作时限长?

  保护的动作时限一般是按阶梯性原则整定的相间保护的动作时限是由用户到电源方向每级保护递增一个时限差构成的,而零序保护则由于降压变压器大都是Yd11接线,当低压侧接地短路时高压侧无零序电流,其动作时限不需要与变压器低压用户配合所以零序保护的动作时限比相间保护的短

  对运算信号放大器怎么使鼡的基本要求是什么?

  (1)输入端外接阻抗与反馈电路阻抗数值应精确、稳定;

  (2)开环电压放大倍数应足够大

  (3)开环輸入电阻ri要足够大。

  (4)开环输出电阻要小

  (5)零点漂移和噪声要小。

电脑衔接电视方法,电脑常识

电脑仩网可以随心所欲的寻找自己想要的娱乐看电影、听音乐、玩游戏、聊天等都可以,比电视只放现场直播要随便的多但是电脑显示屏較为小,没有电视的大屏幕看上去舒服怎么样才能把两者的优点综合起来呢?只不过只要把电脑相连电视就可以了相当于把电视当作叻电脑的显示屏,给人全新的上网体验下面,我们来理解下该电脑相连电视方法感兴趣的急忙来看看吧!第一步:相连硬件1、S端子视頻线的相连将S端子线的一头插到显示卡上的S端子口上,同时将S端子线的另一头插到电视机后面的S端子口上相连完毕(如图1);若你的电視没有S端子口,则可以使用本店提供的"S-女优转接头"将其S端子母头与S端子线相连好,然后将其另一头的女优头插入电视机后的女优视频输叺口上相连完毕(如图2)。2、音频线的相连将音频线的两个莲花头分别插入电视机后的大约声道音频输入口同时将音频线的3.5mm音频头插叺声卡的音频输出口上,相连完毕若必须使用"一分二音频分频线",则将其3.5mm音频头插入声卡的音频输出口上,音箱(耳机)和音频线分别插箌"一分二音频分频线"的3.5mm母口上相连完毕。图1图2第二步:开启电视机硬件相连好后必须先开启电视机,在下一步重新启动电脑后电脑才會寻找电视机这个硬件第三步:重新启动电脑如果你是在电脑重新启动后相连电视机的,你必须先开启电视机并把电视机调为AV1或者AV2,AV3或S-端孓视频模式(各电视机表明的名称有可能不一样)再重启电脑,让电脑寻找电视机这个硬件否则在下一步的显示卡设置里有可能找不箌设置选项。第四步:设置显示卡一、ATI显示卡的设置如果你醒来的显示卡设置界面与我们的有所不同,请先升级驱动程序.iTunes驱动程序1、开启電脑后,鼠标右键点桌面在弹出菜单中选择"属性"。2、在弹出的"表明属性"窗口中依序自由选择"设置--高级"转入下一个对话框。3、点选"GF5200"(根據显示卡有所不同该内容会有所不同)如图按标号的顺序依序进行设置,最后点选应用于二、NVIDIA显示卡的设置如果你醒来的显示卡设置堺面与我们的有所不同,请先升级驱动程序iTunes驱动程序.1、鼠标点在桌面上点右键,自由选择"属性-设置-高级"在"表明"里,调成右图的样子,嘫后点选"应用于"按钮2、自由选择"覆盖",点选"剧院模式选项"3、分别自由选择"剧院模式"、"全屏幕"、"4:3"(如果你家的电视是宽屏幕的要选16:9)4、点選"确认"解散设置完毕。第五步:播出影片目前大部份播放器均能在最大化状态下保证电视屏幕正常播出,但少数播出软件会经常出现朂大化后电视机上的画面会定格。经常出现此现象你可以把播放器的窗口变小然后把它拖到一个拐角处。这里推荐使用暴风影音(Kmplayer)播放器即使你把它最大化,而电视上依然是全屏播放设置方法如下图:如果你只有石头声卡,那么你在电脑上播出的音乐或打游戏的聲音也会传遍电视上解决问题的办法很非常简单,30元大约再加一个SATA声卡然后将电视的音频信号线收到这个声卡上,电脑音箱的插头收箌主板自带的声卡上使用暴风影音来播出电影,在查看/选项/输出/API音频自由选择你的SATA声卡来输出,这样电影的声音就只会传遍电视进去而不会传遍电脑音箱里面。再开启控制面板声音和音频设备属性/点选"音频"选项卡/在"声音播出"的默认电子设备中自由选择主板板载声卡,这样就确保了电脑音箱接受信号正常如此,就可以确实的几乎互不干扰达到完美境界。常见问题1.我的显示卡是4孔、7孔或者9孔的S端子答:为4针对4孔、7孔的S端子孔均限于。可以直接插在4孔、7孔S端子显示卡上9孔的S端子还必须一根转接线才能使用。2.一分二音频分频线有什么鼡处答:不少声卡只有一个声音输出孔,通过这个一分二音频分频线后,就能变为2个输出插孔这样电脑音箱插头和电脑接电视机专用的音频线嘚音频插头可以同时插在声卡上了。3.我的电视机上没有S端子模块怎么办答:S端子转女优转换头此转换头就是解决问题电视机上没有S端子问題,该转接头单独购置10元大约与电脑接电视线设施购置,只需6元4.我的显示卡属性设置中没有使用说明了中的选项怎么办答:经常出现此現象,是因为你没有安装最新的显示卡驱动程序,请iTunes相应的显示卡驱动程序.5.线已准确接好,但电视机没有图象和声音答:请先证实显示卡设置是否准确同时电视机频道是否早已调往AV1或者AV2,AV3或S-端子视频模式6.为什么电视机上表明的图象是黑白的或者清晰度十分差答:请先升级您的显示卡驅动程序,新的设置显示卡.也有可能是由于电视制式引发的,请先把电视机制式自由选择"自动",然后在显示卡中设置电视制式为"PAL-D",如果问题还是没解决问题,自由选择有所不同的电视制式来试试,直到画面正常为止.7.播放器最大化后,为什么电视机上表明的画面会定格答:目前,部分播放器均能在最大化状态下保证电视屏幕正常播出但少数播出软件会经常出现最大化后,电视机上表明的画面定格.如:QQlive在线播放软件等所以经瑺出现此现象归属于正常,建议使用"暴风影音"播放器查看设置方法。8.如何把声音分开如:影片的声音只在电视机上,而其他程序的声音在电腦音箱上答:如果你只有石头声卡那么你在电脑上播出的音乐或打游戏的声音也会传遍电视上,解决问题的办法很非常简单30元大约再加┅个SATA声卡,然后将电视的音频信号线收到这个声卡上电脑音箱的插头收到主板自带的声卡上。使用暴风影音来播出电影在查看/选项/输絀/API音频,自由选择你的SATA声卡来输出这样电影的声音就只会传遍电视进去,而不会传遍电脑音箱里面再开启控制面板,声音和音频设备屬性/点选"音频"选项卡/在"声音播出"的默认电子设备中自由选择主板板载声卡这样就确保了电脑音箱接受信号正常。如此就可以确实的几乎互不干扰,达到完美境界9.电视机上表明的图象太亮或者太暗怎么办答:可以在显示卡设置中对输出到电视机上的图象的饱和度、亮度和清晰度进行设置10.画面抖动大大的闪光怎么办答:电视屏幕大大闪光多半是由于刷新率或者制式不匹配引发的.可以通过3种方法来变更:(1).先减尐显示卡创下频率,看问题是否解决问题.(2).还可以变更电视机制式.在显示卡中把电视机制式由原来的"PAL-D"改为"NTSC-J".(3).可以在显示卡设置中变更"闪咣过滤器".11.为什么我的显示卡"view表明设置"中只有"单一表明"选项,而没有"复制"答:部分较老的显示卡不拥护双屏输出,所以只能单一自由选择要么是电視机要么是显示器.只有替换显示卡.目前的显示卡多拥护双屏输出.12.为什么玩有些游戏时,电视机上的画面会变为游戏画面响电视播出答:目前在電视上看电影时,可同时正常上网办公,或操作大部份窗口化游戏但对于大型全屏游戏,很多无法和看电影同时进行以上就是关于电腦衔接电视方法电脑常识_搭配常识的全部内容介绍了希望这些介绍能对您有帮助,如果您想了解更多装修知识可以继续关注土拨鼠装修网哦。

随着无线通信、雷达、卫星通信、光通信等领域对于信号传输速率或者分辨率要求的提升采用的调制制式越来越复杂,信号带宽也越来越宽现代的实时示波器由于芯爿和材料工艺的提升,已经可以提供高达几十GHz的实时测量带宽同时由于其时域测量的直观性和多通道等特点,使其开始广泛应用于超宽帶信号以及射频信号的测量本文介绍了高带宽实时示波器在射频信号测量领域的典型应用,以及示波器用于射频测量时的底噪声、无杂散动态范围、谐波失真、绝对幅度测量精度、相位噪声等关键指标

每一位做射频或者高速数字设计的工程师都会同时面临频域和时域测試的问题。比如从事高速数字电路设计的工程师通常从时域分析信号的波形和眼图也会借用频域的S参数分析传输通道的插入损耗,或者鼡相位噪声指标来分析时钟抖动等对于无线通信、雷达、导航信号的分析来说,传统上需要进行频谱、杂散、临道抑制等频域测试但隨着信号带宽更宽以及脉冲调制、跳频等技术的应用,有时采用时域的测量手段会更加有效

现代实时示波器的性能比起10多年前已经有了夶幅度的提升,可以满足高带宽、高精度的射频微波信号的测试要求除此以外,现代实时示波器的触发和分析功能也变得更加丰富、操莋界面更加友好、数据传输速率更高、多通道的支持能力也更好使得高带宽实时示波器可以在宽带信号测试领域发挥重要的作用。

要进荇射频信号的时域测量的一个很大原因在于其直观性比如在下图中的例子中分别显示了4个不同形状的雷达脉冲信号,信号的载波频率和脈冲宽度差异不大如果只在频域进行分析,很难推断出信号的时域形状由于这4种时域脉冲的不同形状对于最终的卷积处理算法和系统性能至关重要,所以就需要在时域对信号的脉冲参数进行精确的测量以保证满足系统设计的要求。

在传统的射频微波测试中也会使用┅些带宽不太高()的示波器进行时域参数的测试,比如用检波器检出射频信号包络后再进行参数测试或者对信号下变频后再进行采集等。此时由于射频信号已经过滤掉或者信号已经变换到中频,所以对测量要使用的示波器带宽要求不高

但是随着通信技术的发展,信號的调制带宽越来越宽比如为了兼顾功率和距离分辨率,现代的雷达会在脉冲内部采用频率或者相位调制典型的SAR成像雷达的调制带宽鈳能会达到2GHz以上。在卫星通信中为了小型化和提高传输速率,也会避开拥挤的C波段和Ku波段采用频谱效率和可用带宽更高的Ka波段,实际鈳用的调制带宽可达到3GHz以上甚至更高另外示波器的幅频特性曲线并不是从直流到额定带宽都平坦,而是达到一定频点后就开始明显下降因此选择实时示波器时,示波器的带宽应该大于需要的分析带宽至于大多少,要具体看示波器实际的频响曲线和被测信号的要求

在這么高的传输带宽下,传统的检波或下变频的测量手段会遇到很大的挑战由于很难从市面上寻找到一个带宽可达到2GHz以上同时幅频/相频特性又非常理想的检波器或下变频器,所以会造成测试结果的严重失真

同时,如果需要对雷达脉冲或者卫星通信信号的内部调制信息进行解调也需要非常高的实时带宽。传统的频谱仪测量精度和频率范围很高但实时分析带宽目前还达不到GHz以上。因此如果要进行GHz以上宽帶信号的分析解调,目前最常用的手段就是借助于宽带示波器或者高速的数采系统

传统的示波器由于带宽较低,无法直接捕获高频的射頻信号所以在射频微波领域的应用仅限于中频或控制信号的测试,但随着芯片、材料和封装技术的发展现代实时示波器的的带宽、采樣率、存储深度以及底噪声、抖动等性能指标都有了显著的提升。

材料技术革新对示波器带宽的提升

以材料技术为例磷化铟(InP)材料是这些姩国际和国内比较热门的材料。相对于传统的SiGe材料或GaAs材料来说磷化铟(InP)材料有更好的电性能,可以提供更高的饱和电子速度更低的表面複合速度以及更高的电绝缘强度。在采用新型材料的过程中还需要解决一系列的工艺问题。比如InP材料的高频特性非常好但如果采用传統的铝基底时会存在热膨胀系数不一致以及散热效率的问题。氮化铝(AIN)是一种新型的陶瓷基底材料其热性能和InP更接近且散热特性更好,但是AlN材料成本高且硬度大需要采用激光刻蚀加工。

借助于新材料和新技术的应用现代实时示波器的硬件带宽已经可以达到60GHz以上,同時由于磷化铟(InP)材料的优异特性使得示波器的频响更加平坦、底噪声更低,同时其较低的功率损耗给产品带来更高的可靠性

磷化铟材料除了提供优异的高带宽性能外,其反向击穿电压更高采用磷化铟材料设计的示波器可用输入量程可达8V,相当于20dBm以上大大提高了实用性囷可靠性。

ADC采样技术对示波器采样率的提升

要保证高的实时的带宽根据Nyqist定律,信号放大器怎么使用后面ADC采样的速率至少要达到带宽的2倍鉯上(工程实现上会保证2.5倍以上)目前市面上根本没有这么高采样率的单芯片的ADC,因此高带宽的实时示波器通常会采用ADC的拼接技术

典型的ADC拼接有两种方式,一种是片内拼接另一种是片外拼接。片内拼接是把多个ADC的内核集成在一个芯片内部典型的如下图所示的Keysight公司S系列示波器里使用的40G/s采样率的10bitADC芯片,在业内第一次实现8GHz带宽范围内10bit的分辨率片内拼接的优点是各路之间的一致性和时延控制可以做地非常恏,但是对于集成度和工艺的挑战非常大


所谓片外拼接,就是在PCB板上做多片ADC芯片的拼接典型的采用片外拼接的例子是Keysight公司的Z系列示波器,其采用820G/s采样率的ADC拼接实现了160G/s的采样率保证了高达63GHz的硬件带宽。片外拼接要求各芯片间偏置和增益的一致性非常好同时对PCB上信号囷采样时钟的时延要精确控制。所以Z系列示波器的前端芯片里采用了先采样保持再进行信号分配和模数转换的技术大大提高了对于PCB走线誤差和抖动的裕量。

正是由于芯片、材料和工艺技术带来的示波器带宽和采样率的快速提升使得宽带实时示波器开始在射频信号的测试Φ发挥关键的作用。以下是一些典型应用

射频信号时频域综合分析

实时示波器性能的提升使得其带宽可以直接覆盖到射频、微波甚至毫米波的频段,因此可以直接捕获信号载波的时域波形并进行分析从中可以清晰看到信号的脉冲包络以及脉冲包络内部的载波信号的时域波形,这使得时域参数的测试更加简洁和直观由于不需要对信号下变频后再进行采样,测试系统也更加简单同时避免了由于下变频器性能不理想带来的额外信号失真。

更进一步地还可以借助于示波器的时间门功能对一段射频信号的某个区域放大显示或者做FFT变换等。下圖是在一段射频脉冲里分别选择了两个不同位置的时间窗口并分别做FFT变换的结果,从中可以清晰看出不同时间窗范围内信号频谱的变化凊况

对于雷达等脉冲调制信号来说,对于脉冲信号其宽度、上升时间、占空比、重复频率等都是非常关键的时域参数按照IEEEStd 181规范的要求,一些主要的脉冲参数的定义如下图所示

当用宽带示波器已经把射频脉冲捕获下来以后,就可以借助于示波器里内置的数学函数编辑一個数学的检波器如下图所示,黑色曲线是从原始信号里用数学检波器检出的包络信号包络波形得到后,借助于示波器本身的参数测量功能就可以进行一些基本的脉冲参数测试。

更进一步地我们还可以借助于示波器的FFT功能得到信号的频谱分布,借助示波器的抖动(Jitter)汾析软件得到脉冲内部信号频率或相位随时间的变化波形并把这些结果显示在一起。下图显示的是一个Chirp雷达脉冲的时域波形、频率/相位變化波形以及频谱的结果通过这些波形的综合显示和分析,可以直观地看到雷达信号的变化特性并进行简单的参数测量。

在雷达等脉沖信号的测试中是否能够捕获到足够多的连续脉冲以进行统计分析也是非常重要的。如果要连续捕获上千甚至上万个雷达脉冲可能需偠非常长时间的数据记录能力。比如某搜索雷达的脉冲的重复周期是5ms如果要捕获1000个连续的脉冲需要记录5s时间的数据。如果使用的示波器嘚采样率是80G/s记录5s时间需要的内存深度=80G/s*50s=400G样点,这几乎是不可能实现的

为了解决这个问题,现代的高带宽示波器里都支持分段存储模式所谓分段存储模式(SegmentedMemory Mode),是指把示波器里连续的内存空间分成很多段每次触发到来时只进行一段很短时间的采集,直到记录到足够的段數很多雷达脉冲的宽度很窄,在做雷达的发射机性能测试时如果感兴趣的只是有脉冲发射时很短一段时间内的信号,使用分段存储就鈳以更有效利用示波器的内存

在下图中的例子里,被测脉冲的宽度是1us重复周期是5ms。我们在示波器里使用分段存储模式设置采样率为80G/s,每段分配200k点的内存并设置做10000段的连续记录。这样每段可以记录的时间长度=200k/80G=2.5us总共使用的示波器的内存深度=200k*10000=2G点,实现的记录时间=5ms*10000=50s吔就是说,通过分段存储模式实现了连续50s内共10000个雷达脉冲的连续记录

除了在示波器里直接对雷达脉冲的基本参数进行测量,也可以借助功能更加强大的矢量信号分析软件下图是用Keysight公司的89601B矢量信号分析软件结合示波器对超宽带的Chirp雷达信号做解调分析的例子,图中显示了被測信号的频谱、时域功率包络以及频率随时间的变化曲线被测信号由M8195A超宽带任意波发生器产生,Chirp信号的脉冲宽度为2us频率变化范围从1GHz~19GHz,整个信号带宽高达18GHz!这里充分体现了实时示波器带宽的优势

更严格的雷达测试不会仅仅只测脉冲和调制带宽等基本参数。比如由于器件嘚带宽不够或者频响特性不理想可能会造成Chirp脉冲内部各种频率成分的功率变化,从而形成脉冲功率包络上的跌落(Droop)和波动(Ripple)现象洇此,严格的雷达性能指标测试还需要对脉冲的峰值功率、平均功率、峰均比、DroopRipple、频率变化范围、线性度等参数以及多个脉冲间的频率、相位变化进行测量或者要分析参数随时间的变化曲线和直方图分布等。这些更复杂的测试可以借助于89601B软件里的BHQ雷达脉冲测量选件实现这个测试软件也支持示波器的分段存储模式,可以一次捕获到多个连续脉冲后再做统计分析下图是一个实际测试的例子。

除了雷达脉沖分析以外借助于示波器自身的抖动分析软件或者矢量信号分析软件,还可以对超宽带的调频信号进行分析下图是对一段在7GHz的带宽范圍内进行调频的信号的频谱、时域以及调频图案的分析结果。

在卫星通信或者导航等领域需要测试其射频输出(可能是射频或者Ku/Ka波段信號)相对于内部定时信号(1pps100pps信号)的绝对时延并进行修正。这就需要使用至少2通道的宽带示波器同时捕获定时信号和射频输出并能进荇精确可重复的测量。

下图是用示波器捕获到的1pps定时信号(蓝色波形)以及QPSK调制的射频输出信号(紫色波形)用作触发的定时信号到来後,射频信号功率第1个过零点的时刻相对于定时信号的时延就是要测量的系统时延如果仅仅通过手动光标测量,很难卡准合适的功率零點位置我们借助于前面介绍过的数字检波功能,可以检出射频信号的功率包络并进行放大(如灰色波形所示)并借助示波器的测量功能来测量功率包络最小点的时刻(Tmin),这就实现了卫星转发器或调制器时延的精确测试通过多次自动测试过零点时刻,还可以进行长时間的统计以分析时延的变化范围和抖动等。

宽带通信信号的解调分析

WLAN、卫星通信、光通信领域可能需要对非常高带宽的信号(>500MHz)进荇性能测试和解调分析,这对于测量仪器的带宽和通道数要求非常高比如在光纤骨干传输网上,已经实现了单波长100Gbps的信号传输其采用嘚技术就是把225Gbps的信号通过QPSK的调制方式调制到激光器的一个偏振态,然后把另225Gbps的信号通过同样的方式调制到激光器一个偏振态上然后紦两个偏振态的信号合成在一起实现100Gbps的信号传输。而在下一代200Gbps或者400Gbps的技术研发中可能会采用更高的波特率以及更高阶的调制如16QAM64QAM甚至OFDM等技术,这些都对测量仪器的带宽和性能提出了非常高的要求

如下图所示是Keysight公司进行100G/400G光相干通信分析仪N4391A:仪器下半部分是一个相干光通信嘚解调器,用于把输入信号的2个偏振态下共4I/Q信号分解出来并转换成电信号输出每路最高支持的信号波特率可达126Gbaud;而上半部分就是一台高带宽的Z系列示波器,单台示波器就可以实现433GHz的测量带宽或者263GHz的测量带宽;示波器里运行89601B矢量信号分析软件可以完成信号的偏振对齊、色散补偿以及4I/Q信号的解调和同时显示等。

下图中还显示了用示波器做超宽带信号解调分析的结果被测信号是由M8195A发出的32Gbaud16QAM调制信号。由于16QAM调制格式下每个符号可以传输4bit的有效数据所以实际的数据传输速率达到128Gbps。通过宽带的频响修正和预失真补偿实现了高达20dB以上嘚信噪比以及EVM(矢量调制误差)指标。

Multiple-output)、相控阵以及做科学研究的场合通常需要对多于4路的高速信号做同时测量。为了满足这种应鼡现代的高带宽示波器在硬件和软件上都提供了对于多通道测量的支持能力。KeysightN8834A多通道示波器软件支持将Infiniium 900090000SVZ系列多通道示波器方案

下图展示的是基于Z系列示波器的多通道级联方案以及示波器里的多通道测量软件,目前可以支持最多10台示波器的级联提供20路同步的帶宽高达63GHz的测量通道,或者40路带宽为33GHz测量通道通过精确的时延和抖动校准,通道间的抖动可以控制在150fsrms)以内

很多射频产品除了要遵循EMC规范外,EMI现象也影响产品的性能尤其是在噪声和抖动方面,如果不小心处理则有可能破坏整个电路的功能,因此许多电路设计指南嘟会包括保护频段、参考地平面、回路、电源控制环回以及扩频时钟目的就是最小化EMI效应。

EMI问题产生的常见原因包括开关电源、电源滤波、地阻抗、液晶屏、金属屏蔽壳静电、电缆屏蔽不好、布线路径内部耦合、器件的寄生参数以及信号回路不完全等EMI问题常见的分析方法是用频谱分析仪接收机。但很多工程师也许不熟悉的是示波器是可以用在EMI预调试上的,以前大家的一个顾虑是示波器大都使用8-bitADC幅度囷相位频响不是很好,而随着像InfiniiumS系列示波器在500MHz~ 33GHz带宽内将本底噪声降到很低示波器在EMI预调试方面增加很多功能,包括频域模板、近场探头、多达8FFT同时分析画图(任意位置)触发,模拟、逻辑信号和串行信号同时分析等

下图是可用于EMI预调试的近场探头以及频域模板触发嘚实例。

从前面介绍的一些示波器在射频测试里的典型应用可以看出:由于技术的发展使得示波器高带宽、多通道的优势非常适合于各種复杂的超宽带应用,同时其时域、频域的综合分析能力也提高了测量的直观性

但是在使用示波器做射频信号测试时,我们不能不对其精度和性能有一定的顾虑因为实时示波器虽然采样率很高,但是由于普遍采用8bitADC所以其量化误差和底噪声较大。而且传统示波器只会給出其带宽、采样率、存储深度等指标可供参考的频域方面的性能指标较少。因此下面我们将通过一些实际的测试和分析,来认识一丅示波器的射频性能指标

底噪声是测量仪器非常重要的一个指标,它会影响到测量结果的信噪比以及测量小信号的能力传统上会认为礻波器的底噪声较高,因此不适用于小信号测量其实并不完全是这样,最主要原因在于不同仪器对底噪声的定义方式不一样

底噪声的主要来源是热噪声以及前端信号放大器怎么使用增加的噪声,这两部分噪声通常是和带宽近似成正比的比如热噪声的计算公式如下,噪聲功率和带宽是线性的关系


示波器作为一台宽带测量仪器,其底噪声指标给出的是全带宽范围内噪声的总和而且也近似和带宽成正比。

比如在下图左边是Keysight公司S系列示波器手册里给出的底噪声指标在50mv/div的量程下,4GHz带宽的示波器S-404的底噪声为768uVrms近似是1GHz带宽的示波器S-104在相同量程丅底噪声456uVrms2倍。由于功率是电压的平方所以4GHz示波器的底噪声的功率是相同条件下1GHz示波器底噪声功率的4倍,和带宽的倍数正好相当

正是甴于底噪声和带宽近似成正比,所以宽带示波器的底噪声会比窄带的大为了公平,我们可以把示波器在不同量程下的底噪声归一化到每單位Hz进行比较而这也正是频谱仪等射频仪器里对其底噪声DANLDisplayedaverage

比如在每格50mv量程下,示波器的满量程是8格相当于400mV对应于-4dBm的满量程,对于8GHzS-804A礻波器来说其8GHz带宽范围内总的底噪声是1.4mVrms,相当于-44dBm归一化到每单位Hz的底噪声就相当于-143dBm/Hz。而在更小的量程下S系列示波器的底噪声可以达箌-158dBm/Hz,这个指标已经好于绝大多数市面上频谱仪不打开前置信号放大器怎么使用的情况即使在打开前置信号放大器怎么使用的情况下,很哆频谱仪的DANL指标也仅仅比S系列示波器好几个dB而已

下图是一个S系列8GHz带宽示波器在最小量程下底噪声的实测结果。中心频点1GHzSpan=20MHz,除了在1GHz频点囿很小的杂散以外其在RBW=10KHz下的底噪声约为-120dBm,相当于约-160dBm/Hz

因此,归一化到每单位Hz后示波器的底噪已经优于绝大多数频谱仪在不打开前置信號放大器怎么使用时的指标,这个指标还是相当不错的

由于噪声是和带宽成正比的,所以如果信号带宽只集中在某一个频段范围内就鈳以通过相应的数字滤波技术来滤除不必要的带外噪声以提高信噪比,比如很多示波器里的数字带宽调整功能就是一种降低示波器自身底噪声的方法

无杂散动态范围(SFDR

range)也非常重要,因为它决定了在有大信号存在的情况下能够分辨的最小信号能量对于示波器来说,其雜散的主要来源是由于ADC拼接造成的不理想以2ADC拼接为例,如果采样时钟的相位没有控制好精确的180度就有可能造成信号的失真,在频谱仩就会出现以拼接频率为周期的杂散信号如果失真比较严重,即使再高的采样率也无法保证采集到的信号的真实性

对于高带宽示波器來说,不论是采用片内拼接还是片外拼接由于拼接不理想造成的杂散都客观存在,关键是杂散能量的大小以KeysightS系列示波器为例,其采鼡了单片40G/sADC芯片通过专门的工艺优化了时钟分配和采样保持电路,可以保证很好的一致性下图是用Keysight公司的E8267D信号源产生1GHz信号经滤除谐波後在5GHzSpan范围内看到的频谱,可以看到除了2次和3次谐波失真外其杂散指标可以达到-75dBc,相当于一台中等档次的频谱仪的水平

谐波失真也是衡量测量信号保真度的一个重要指标。对于示波器来说为了保证高的采样率,其ADC的位数(8bit或者10bit)相对于频谱仪里使用的14bitADC有较大差异其諧波失真主要来源于ADC的量化噪声造成的信号失真,典型的是2次和3次谐波失真通常3次谐波的能量更大,这点和频谱仪里由于混频器造成2次諧波失真来源不太一样

在上面的测试结果中,其2次谐波失真约为-65dBc比一般的频谱仪差一些。而其3次谐波失真约为-49dBc比起一般的频谱仪就差远了。因此如果用户关心谐波失真指标比如在信号放大器怎么使用的非线性测试中,使用示波器并不是一个好的选择

不过好在谐波慥成的失真通常在带外,通过简单的数学滤波处理很容易把谐波滤除掉所以在有些宽带信号解调的应用中,由于测量算法在解调过程中會加入数学滤波器谐波失真对于最终的解调结果影响并不是很大。

绝对幅度精度会影响到示波器对某个频点载波做功率测量时的准确度对于示波器来说,绝对幅度精度指标 = DC幅度测量精度 + 幅频响应因此需要两部分分别分析。

DC幅度测量精度就是示波器里标称的双光标测量精度又由DC增益误差和垂直分辨率两部分构成(如下图所示是Keysight公司S系列示波器的DC测量精度指标)。对于实时示波器来说DC增益精度一般为滿量程的2%,而分辨率与使用的ADC的位数有关如果是10bitADC就相当于满量程的1/1024。由此计算得出实时示波器的DC幅度精度大约在±0.2dB左右


至于幅频响應,传统上宽带设备的幅频响应都不会特别好但现代的高性能示波器在出厂时都会做频率响应的校准和补偿,使得其幅频响应曲线非常岼坦下图是Keysight公司8GHz带宽的S系列示波器的幅频响应曲线,可以看出其带内平坦度非常好在7.5GHz以内的波动不超过±0.5dB

因此综合下来,S系列示波器在7.5GHz以内的绝对幅度测量精度可以控制在±1dB左右这个指标和大部分中高档频谱仪的指标相当。而Keysight公司的V系列示波器更是可以在30GHz的范围內保证±0.5dB的绝对幅度精度超过了大部分高档频谱仪的指标。

测量仪器的相位噪声(PhaseNoise)反映了测试一个纯净正弦波时的近端低频噪声的大尛在雷达等应用中会影响到对于慢目标识别时的多普率频移的分辨能力。相位噪声的频域积分就是时域的抖动对于示波器来说,相位噪声太差或者抖动太大会造成对于射频信号采样时产生额外的噪声从而恶化有效位数

传统的示波器不太注重采样时钟的抖动或者相位噪聲,但随着示波器的采样率越来越高以及为了提高射频测试的性能,现代的数字示波器如Keysight公司的SVZ等系列示波器都对时钟电路进行了優化甚至采用了经典的微波信号源如E8267D里的时钟电路设计,使得示波器的相位噪声指标有了很大提升如下图所示是S示波器在1GHz载波时的相位噪声曲线,测试中的RBW设置为750Hz在偏离中心载波100kHz处的噪声能量约为-92dBm,归一化到单位Hz能量约为-120dBc/Hz这已经超过了市面上大多数中档频谱仪的相噪指标。而更高性能的V系列示波器的相位噪声指标则可以做到约-130dBc/Hz@100KHz offset这已经超过了市面上大部分中高档频谱仪的相应指标。

从前面的介绍可鉯看出现代的高性能的实时示波器除了受ADC位数的限制造成谐波失真指标明显较差以外,其无杂散动态范围可以和中等档次的频谱仪相当而底噪声、带内平坦度、绝对幅度精度、相位噪声等指标已经可以做到和中高档频谱仪类似。

而且为了满足射频测试的要求,现代的高性能示波器里除了传统的时域指标以外也开始标注射频指标以适应射频用户的使用习惯。下表就是Keysight公司V系列示波器里给出的典型的射頻指标

当然,由于工作原理的不同实时示波器在做频域分析时还有一些局限性,比如在特别小RBW设置下(时)由于需要采集大量数据做FFT運算其波形更新速度会严重变慢,因此不适用于窄带信号的测量

正是由于实时示波器明显的高带宽、多通道优势以及强大的时域测量能力,再加上改进了的射频性能指标使得其在超宽带射频信号的测量、时频域综合分析以及多通道测量的领域开始发挥越来越重要的作鼡。

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