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技术文章

数字示波器储存深度


      储存深度是同样是比较重要的技术指标,数字示波器所能储存的采样点多少的量度。如果需要不间断的捕捉一个脉冲串,则要求示波器有足够的内存以便捕捉整个事件。将所要捕捉的时间长度除以**重现信号所须的取样速度,可以计算出所要求的储存深度,也称记录长度。并不是有些国内二流厂商对外宣称的“储存深度是指波形录制时所能录制的波形*长记录“,这样的偷换概念,完全向相反方向引导人们的理解,难怪乎其技术指标高达”1042K“的记录长度。这就是为什么他们不说储存深度是在高速采样下,一次实时采集波形所能储存的波形点数。把经过A/D数字化后的八位二进制波形信息储存到数字示波器的高速CMOS内存中,就是示波器的储存,这个过程是“写过程”。内存的容量(储存深度)是很重要的。对于DSO(数字示波器),其*大储存深度是一定的,但是在实际测试中所使用的储存长度却是可变的。 在储存深度一定的情况下,储存速度越快,储存时间就越短,他们之间是一个反比关系。同时采样率跟时基(timebase)是一个联动的关系,也就是调节时基档位越小采样率越高。储存速度等效于采样率,储存时间等效于采样时间,采样时间由数字示波器的显示窗口所代表的时间决定,所以;储存深度=采样率 × 采样时间(距离 = 速度×时间)由于DSO的水平刻度分为12格,每格的所代表的时间长度即为时基 (timebase),单位是s/div,所以采样时间= timebase × 12. 由储存关系式知道:提高示波器的储存深度可以间接提高示波器的采样率,当要测量较长时间的波形时,由于储存深度是固定的,所以只能降低采样率来达到,但这样势必造成波形质量的下降;如果增大储存深度,则可以以更高的采样率来测量,以获取不失真的波形。比如,当时基选择10us/div文件位时,整个示波器窗口的采样时间是10us/div * 12格=120us,在1Mpts的储存深度下,当前的实际采样率为:1M÷120us︽8.3GS/s,如果储存深度只有250K,那当前的实际采样率就只要2.0GS/s了!储存深度决定了实际采样率的大小,一句话,储存深度决定了DSO同时分析高频和低频现象的能力,包括低速信号的高频噪声和高速信号的低频调制。

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