但是,這種方法會(huì)帶來(lái)交織雜散信號(hào),以及與整個(gè)采樣系統(tǒng)中速度最低的ADC的采樣率相關(guān)的頻率分量。這些頻率分量及其能量進(jìn)入儀器后,會(huì)形成更強(qiáng)、更多的雜散信號(hào),使得針對(duì)精確頻譜信息的測(cè)量更加困難。了解頻率信號(hào)采樣通道的無(wú)雜散動(dòng)態(tài)范圍,可以有助于獲得理想的測(cè)量結(jié)果。
最后需要指出的是,整體靈敏度或者模擬前端放大器的增益倍數(shù)對(duì)于頻譜分析通道處理小信號(hào)(例如,電磁干擾所產(chǎn)生的那些信號(hào))的靈敏度具有決定性作用。一些示波器的設(shè)置可以小至1mv/格。但是這些設(shè)置可能是基于放大顯示而非真正的放大器增益,因此它們可能存在放大誤差,并且可能會(huì)減小示波器的帶寬。為了觀察電磁干擾以及其它干擾信號(hào)對(duì)帶寬的可能影響,必須將放大器的增益下調(diào)至1mV/格。增益為1mv/格的優(yōu)質(zhì)放大器可以提高對(duì)微小信號(hào)作FFT分析時(shí)的觀察能力。
觸發(fā)和采樣
多域調(diào)試和分析的最后一個(gè)難點(diǎn)是不同域之間跨域的觸發(fā)和采集機(jī)制。跨時(shí)域和頻域采取數(shù)據(jù)的能力對(duì)于在設(shè)計(jì)工作中縮小問題范圍是至關(guān)重要的。
大量工程師不由自主地傾向于使用傳統(tǒng)的時(shí)域信號(hào)觸發(fā)。這些觸發(fā)信號(hào)可能包括邊沿、窗口、矮脈沖(runt)和其它波形。盡管它們可能很容易設(shè)定,但是用于觀察跨域問題時(shí),基于它們的觸發(fā)方式通常缺乏穩(wěn)定性和可重復(fù)性?;谀M或邏輯通道的觸發(fā)(例如,碼型觸發(fā)),可以有助于縮小捕獲某個(gè)異常的范圍。串行總線協(xié)議觸發(fā)也可以用于分析例如CRC錯(cuò)誤或數(shù)據(jù)包受損等異常事件。利用這些觸發(fā)技術(shù)可以可靠地在屏幕上重現(xiàn)相應(yīng)的錯(cuò)誤,以進(jìn)行更加深入的分析。采用頻域視圖觀察受損信號(hào)或疑似干擾信號(hào),通??梢哉页鰡栴}的原因。如果某個(gè)時(shí)鐘信號(hào)的設(shè)計(jì)頻率為100MHz,如存在不定期影響該時(shí)鐘信號(hào)諧波頻率的突發(fā)頻率干擾,則可能出現(xiàn)鎖存失敗或者對(duì)系統(tǒng)的其它影響。
最后需要指出的是,采用頻域觀察,可以更加容易地發(fā)現(xiàn)某些影響;而且某些時(shí)候這些影響只能通過頻域觀察才能發(fā)現(xiàn)。為了定位某個(gè)信號(hào)中導(dǎo)致系統(tǒng)出錯(cuò)的、使寬帶噪聲隨機(jī)變大的原因,必須使頻率模板測(cè)試,其工作的方式與大多數(shù)常見示波器的時(shí)域模板相同。如果某個(gè)頻域信號(hào)進(jìn)入(干擾)該模板,則示波器可以簡(jiǎn)單地停止采樣,并通過頻率、時(shí)間回放或者同時(shí)進(jìn)行兩者回放以解析事件、找出其根本原因。此外,這些模板也可以設(shè)置為精確的dBm條件,用于模擬EMI測(cè)試,對(duì)于模板違規(guī)事件可以做進(jìn)一步分析。
最后需要指出的是,整體靈敏度或者模擬前端放大器的增益倍數(shù)對(duì)于頻譜分析通道處理小信號(hào)(例如,電磁干擾所產(chǎn)生的那些信號(hào))的靈敏度具有決定性作用。一些示波器的設(shè)置可以小至1mv/格。但是這些設(shè)置可能是基于放大顯示而非真正的放大器增益,因此它們可能存在放大誤差,并且可能會(huì)減小示波器的帶寬。為了觀察電磁干擾以及其它干擾信號(hào)對(duì)帶寬的可能影響,必須將放大器的增益下調(diào)至1mV/格。增益為1mv/格的優(yōu)質(zhì)放大器可以提高對(duì)微小信號(hào)作FFT分析時(shí)的觀察能力。
觸發(fā)和采樣
多域調(diào)試和分析的最后一個(gè)難點(diǎn)是不同域之間跨域的觸發(fā)和采集機(jī)制。跨時(shí)域和頻域采取數(shù)據(jù)的能力對(duì)于在設(shè)計(jì)工作中縮小問題范圍是至關(guān)重要的。
大量工程師不由自主地傾向于使用傳統(tǒng)的時(shí)域信號(hào)觸發(fā)。這些觸發(fā)信號(hào)可能包括邊沿、窗口、矮脈沖(runt)和其它波形。盡管它們可能很容易設(shè)定,但是用于觀察跨域問題時(shí),基于它們的觸發(fā)方式通常缺乏穩(wěn)定性和可重復(fù)性?;谀M或邏輯通道的觸發(fā)(例如,碼型觸發(fā)),可以有助于縮小捕獲某個(gè)異常的范圍。串行總線協(xié)議觸發(fā)也可以用于分析例如CRC錯(cuò)誤或數(shù)據(jù)包受損等異常事件。利用這些觸發(fā)技術(shù)可以可靠地在屏幕上重現(xiàn)相應(yīng)的錯(cuò)誤,以進(jìn)行更加深入的分析。采用頻域視圖觀察受損信號(hào)或疑似干擾信號(hào),通??梢哉页鰡栴}的原因。如果某個(gè)時(shí)鐘信號(hào)的設(shè)計(jì)頻率為100MHz,如存在不定期影響該時(shí)鐘信號(hào)諧波頻率的突發(fā)頻率干擾,則可能出現(xiàn)鎖存失敗或者對(duì)系統(tǒng)的其它影響。
最后需要指出的是,采用頻域觀察,可以更加容易地發(fā)現(xiàn)某些影響;而且某些時(shí)候這些影響只能通過頻域觀察才能發(fā)現(xiàn)。為了定位某個(gè)信號(hào)中導(dǎo)致系統(tǒng)出錯(cuò)的、使寬帶噪聲隨機(jī)變大的原因,必須使頻率模板測(cè)試,其工作的方式與大多數(shù)常見示波器的時(shí)域模板相同。如果某個(gè)頻域信號(hào)進(jìn)入(干擾)該模板,則示波器可以簡(jiǎn)單地停止采樣,并通過頻率、時(shí)間回放或者同時(shí)進(jìn)行兩者回放以解析事件、找出其根本原因。此外,這些模板也可以設(shè)置為精確的dBm條件,用于模擬EMI測(cè)試,對(duì)于模板違規(guī)事件可以做進(jìn)一步分析。