0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

一文解析示波器的采样频率

h1654155282.3538 来源:与非网 作者:与非网 2020-09-11 14:23 次阅读

想象一下一张照片要怎么样才能清晰?当然是像素点越多,照片包含的原始信息就越接近真实,自然看起来也就越清晰。

我们从示波器上看到的波形其实也可以理解成一张照片,那么这张照片包含的点越多,自然也就越接近真实的样子。示波器的存储深度就是表达了示波器最多能存储多少个数据点。比如28Mpts的存储深度,说明示波器最多可以存储两千八百万个采样点。

对于拍摄一张静止的照片,照相机拍照时间的快慢关系并不大,因为结果并不会改变。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。

示波器的运作过程大概是这样的:

我们通过探头给示波器输入一个信号,被测信号经过示波器前端的放大、衰减等信号调理电路后,然后高速ADC模数转换器进行信号采样和数字量化,示波器的采样率就是对输入信号进行模数转换时采样时钟的频率,通俗的讲就是采样间隔,每个采样间隔采集一个采样点。比如1GSa/s的采样率,代表示波器具备每秒钟采集10亿个采样点的能力,此时其采样间隔就是10纳秒。

对于实时示波器来说,目前普遍采用的是实时采样方式。所谓实时采样,就是对被测的波形信号进行等间隔的一次连续的高速采样,然后根据这些连续采样的样点重构或恢复波形。在实时采样过程中,很关键的一点是要保证示波器的采样率要比被测信号的变化快很多。

那么究竟要快多少呢?可以参考数字信号处理中的奈奎斯特(Nyquist)定律。Nyquist定律说, 如果被测信号带宽是有限的,那么在对信号进行采样和量化时,如果采样率是被测信号带宽的2倍以上,就可以完全重建或恢复出信号中承载的信息而不会产生混叠。

如下图就是采样率不足导致的信号混叠,可以看到采集到的信号和原始信号相比,频率变小了很多。

大多数示波器会提供几种采样模式供用户选择,常见的有正常采样、平均采样、峰值采样和包络采样。

正常采样模式下,示波器按相等的时间间隔对信号采样以重建波形。此模式可对大部分波形产生最佳显示效果。

在峰值采样模式中,当水平时基设置较低时,将保留最小采样值和最大采样值,以捕获罕见事件和窄事件(在扩大任何噪声的前提下)。该模式将显示至少与采样周期一样宽的所有脉冲。峰值采样模式可用于更方便地查看毛刺或窄脉冲。在峰值采样模式中,窄毛刺和跳变沿比“正常”采样模式中显示得更亮,使它们更容易被看到。应用峰值采样方式可以避免信号的混淆,但也会显示更多的实际噪声。

使用平均采样模式可平均多个采集结果,以减少所显示信号中的随机或无关噪声。平均多个采样结果需要稳定的触发。平均的数目可在平均采样模式后的选择框内进行设定,平均数目越高,显示的波形对波形变化的响应就越慢。必须在波形对变化的响应速度与信号上所显示噪声的降低程度之间进行折衷。

使用包络采样模式可以看到数次采样到的波形的叠加效果,在指定的N个采样数据中捕获一个信号的最大值和最小值,可设置波形叠加次数,如下图为一个包络采样模式下波形叠加次数为32的调幅信号。

无论选择了哪种采样方式,都要记住保证采样率至少是被测信号带宽的2倍以上,事实上我们更建议是3-5倍以上,这样更容易捕获的波形的异常信息。

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。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 示波器
    +关注

    关注

    113

    文章

    6185

    浏览量

    184478
  • 采样频率
    +关注

    关注

    0

    文章

    18

    浏览量

    11454
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    示波器的作用和工作原理解析

    对于比较慢的信号,示波器能够采到足够的采样点来显示波形,而对于比较快的信号(这里的快慢是针对示波器采样频率来讲的),
    发表于 04-01 09:30 1.2w次阅读

    解析示波器常用术语大全

    示波器上升时间的依据类似于带宽的选择依据。示波器的上升时间越快,对信号的快速变换的捕获也就越准确。3. 采样采样速率表示的是示波器
    发表于 05-13 13:58

    基于单片机的等效采样示波器的设计

    在数字示波器技术中!常用的采样方法有两种" 实时采样和等效采样# 实时采样通常是等时间间隔的!它的最高
    发表于 07-08 16:30 45次下载

    什么是采样频率?什么叫采样频率

    什么是采样频率?什么叫采样频率 采样频率:即取样频率
    发表于 05-04 19:42 2.1w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>频率</b>?什么叫<b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>频率</b>

    什么是采样频率/采样的位数?

    什么是采样频率/采样的位数?  采样频率是指录音设备在秒钟内对声音信号的
    发表于 02-05 09:54 2197次阅读

    看懂采样频率与载波频率区别

    本文开始阐述了采样频率的定义以及采样频率的计算,其次阐述了载波频率的定义和载波频率的应用,最后介
    发表于 03-13 14:20 3.5w次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>看懂<b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>频率</b>与载波<b class='flag-5'>频率</b>区别

    实时示波器采样示波器区别

      实时示波器通常被称为DSO(数字存储示波器)或MSO(混合信号示波器)。目前在售的大部分示波器都是实时示波器。实时
    的头像 发表于 01-07 11:06 1.2w次阅读

    什么是示波器采样

    示波器采样频率,又称采样速度或采样率,定义了每秒从连续信号中提取并形成离散信号的采样数量,它使用
    的头像 发表于 09-14 15:38 3994次阅读

    什么是示波器的实时采样率?什么是示波器的等效时间采样

    什么是示波器的实时采样率? 什么是示波器的等效时间采样示波器种测试仪器,用于显示波形和信
    的头像 发表于 10-17 16:16 1949次阅读

    示波器采样时间怎么设置 示波器采样率有什么意义?

    示波器采样时间怎么设置 示波器采样率有什么意义? 示波器
    的头像 发表于 10-17 16:16 3467次阅读

    使用示波器时如何选择采样率?示波器采样必须在测量时才能用吗?

    使用示波器时如何选择采样率?示波器采样必须在测量时才能用吗? 选择示波器采样率是非常重要的
    的头像 发表于 10-17 16:28 886次阅读

    采样示波器和实时示波器的区别

    采样示波器和实时示波器的区别  采样示波器和实时示波器是电子测量领域常用的两种
    的头像 发表于 01-03 17:13 1153次阅读

    等效时间采样示波器与实时示波器的对比,有什么不同?

    等效时间采样示波器与实时示波器的对比,有什么不同? 等效时间采样示波器和实时示波器是电子测试设备
    的头像 发表于 01-19 11:29 1294次阅读

    示波器带宽与采样率的关系

    示波器作为电子测试领域的重要工具,其主要功能是捕获和显示信号波形。在示波器的设计和使用中,带宽和采样率是两个至关重要的参数。带宽决定了示波器能够准确显示的信号
    的头像 发表于 05-17 16:52 3785次阅读

    示波器频率测量方法

    示波器,作为电子测试领域中不可或缺的仪器,其主要功能是用来显示电压信号波形。其中,频率测量是示波器的重要功能之。本文将深入解析
    的头像 发表于 05-17 17:30 2599次阅读