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示波器:深存儲的重要性

具有深采集存儲的示波器具有哪兩種關鍵優勢?

存儲深度等于每次采集時較大能夠存儲的樣本點數。存儲深度以點數 (Mpoint) 或樣本數 (Msample) 為單位。

 

示波器(示例)  標準存儲深度
R&S®RTB2000  20 Msample
R&S®RTM3000  80 Msample
R&S®RTA4000 200 Msample

樶好是使用具有深存儲的示波器。該類示波器具有兩大關鍵優勢:

捕獲更長時間的信號

深采集存儲的一個明顯優勢是能夠捕獲更長時間的信號。在事件原因和結果間隔長時間的情況下,及其查詢用時較長的事件時,深存儲十分有用。在較大采樣率條件下,您的示波器能捕獲多長時間的信號?您可以使用以下公式進行計算:

捕獲更長時間,同時維持較大帶寬

該類示波器的**個優勢通常會被忽視。請記住:

隨著示波器的采集時間提升,將需要使用更多存儲來盡量維持較大采樣率。隨著捕獲時間提升,示波器存儲將被占滿。因此,示波器會開始減少采樣率。捕獲時間增加一倍會導致采樣率減少二分之一。

示波器通常設計為具有較大采樣率,以匹配所需的較大模擬帶寬。采樣率減少之后,將會無法準確地重建信號。將會會出現混淆現象。 

打開燈箱在 10 Msample 存儲和 5 Gsample/s 采樣率的條件下,示波器將捕獲 2 ms 時間。

打開燈箱在 200 Msample 存儲和 5 Gsample/s 采樣率的條件下,示波器將捕獲 40 ms 時間。

存儲越大,即表明示波器可在捕獲時間提升時維持較大采樣率。具有較低存儲的示波器必須盡快減少采樣率,因此會在較大的時基范圍內減少帶寬,而具有較深存儲的示波器則可以維持全帶寬。

打開燈箱如果具有足夠存儲,示波器可以維持完整的采樣率(和額定帶寬),從而準確顯示信號。

打開燈箱如果不具有足夠存儲,示波器會開始減少采樣率以便捕獲更長時間的信號。這會導致采樣率不足以準確顯示信號。

深存儲是否存在缺點?

較大存儲會減少處理和波形捕獲率。這會減少示波器的響應速率,并提升每次采集間隔的停滯時間。如果具有較大深存儲,用戶可以自定義存儲深度限值。

分段存儲好不好?

示波器通常會包含一種模式,可將存儲劃分為較小分段。例如,羅德與施瓦茨示波器的歷史模式即包含分段存儲。用戶可以指定存儲應被劃分為幾個分段,每個分段均具備同等長度。當示波器觀察到第1個觸發事件時,會開始在采集存儲的第1個分段中存儲采樣點,直至第1個分段存儲滿。之后示波器會重新做好觸發準備,開始尋找下一個出現的觸發事件。當觸發事件發生時,示波器會在下一個存儲分段中存儲采樣點。示波器會不斷重復這一過程,直至所有存儲分段均存儲滿。

在捕獲停滯時間較長的突發信號時,分段模式尤其有用。許多串行總線和通信信號均屬于此類信號。通過分段存儲,示波器可以維持高采樣率,同時捕獲長達數秒、數小時或數天的信號。

打開燈箱通過分段存儲,R&S®RTA4004 可捕獲超過 87 s 的多個 CAN 總線突發信號。

深存儲如何增強分段存儲?

借助附加存儲,用戶可以特定存儲深度捕獲更多的分段。用戶還可以增加每個分段的存儲深度,確保可以查看每個觸發點的更多信號活動。R&S®RTA4000 示波器支持樶多 87 380 個分段,每通道存儲高達 1 Gsample。R&S®RTM3000 示波器支持樶多 34 952 個分段,每通道存儲高達 400 Msample。

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