示波器捕获的噪声波形进行fft变换,有几个关键点需要注意。
1、根据耐奎斯特抽样定律,变换之后的频谱展宽(span)对应与原始信号的采样率的1/2,如果原始信号的采样率为1gs/s,则fft之后的频谱展宽较多是500mhz;
2、变换之后的频率分辨率(rbw resolution bandwidth)对应于采样时间的倒数,如果采样时间为10ms,则对应的频率分辨率为100hz;
3、频谱泄漏,示波器,即信号频谱中各谱线之间相互干扰,能量较低的谱线容易被临近的高能量谱线的泄漏所淹没。避免频谱泄漏可以尽量采集速率与信号频率同步,延长采集信号时间及使用适当的窗函数。
在电源噪声的分析过程中,比较---的方法是使用示波器观察电源噪声波形并测量其幅值,据此判断电源噪声的来源。但是随着数字器件的电压逐步降低、电流逐步升高,电源设计难度增大,需要使用有效的测试手段来评估电源噪声。本文是使用频域方法分析电源噪声的一个案例,在观察时域波形无法定位故障时,通过fft(快速傅立叶变换)方法进行时频转换,虚拟示波器,将时域电源噪声波形转换到频域进行分析。电路调试时,从时域和频域两个角度分别来查看信号特征,数字示波器,可以有效地加速调试进程。
在单板调试过程中发现一个网络的电源噪声达到80mv,已经超过器件要求,为了---器件能够稳定工作必须降低该电源噪声。
示波器的测量包括光标(cursor )测量和参数(parameter)测量。
光标测量是从模拟示波器遗传下来的原始的测量工具,它的设置非常方便,对于一些很不规则的波形的测量甚至有不可取代的作用,手持示波器,但是它的测量---度不高,有很大的操作者误差,不能充分发挥出数字示波器的快速性和准确性特点。
参数测量功能的特点是快捷,方便,准确,重复性好,可以一次同时测量 8个甚至更多的参数,当屏幕上的波形刷新后可自动重新测量。
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