VDS系列多触发器PC示波器

VDS系列多触发器PC示波器

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产品详细信息

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1.Multi-trigger选项

边缘,视频,斜率,脉冲和交替




常见问题


频谱分析仪和示波器的区别是什么?


分不清两者之间的区别示波器频谱分析仪为了避免经常开玩笑的缺点,本文简要总结了以下四点——用实时带宽、动态范围、灵敏度、功率测量精度,比较示波器和频谱分析仪两种分析性能指标来区分。

1实时带宽

对于示波器来说,带宽通常是它的测量频率范围。频谱分析仪有带宽定义,如中频带宽和分辨率带宽。在此,我们讨论了能够实时分析信号的实时带宽。

对于频谱分析仪来说,最终模拟中频的带宽通常可以作为其信号分析的实时带宽。大多数频谱分析的实时带宽只有几兆赫,宽的实时带宽通常是几十兆赫。FSW的最宽带宽可达500mhz。示波器的实时带宽是实时采样的有效模拟带宽,通常为数百兆赫,最高可达几千兆赫。

这里需要指出的是,这是最实时的示波器当垂直比例设置不同时,可能没有相同的实时带宽。当垂直尺度设置为最敏感时,实时带宽通常会降低。

在实时带宽方面,示波器一般优于频谱分析仪,这尤其有利于一些超宽带信号的分析,尤其是在调制分析方面具有无可比拟的优势。

2动态范围

动态范围指示器根据定义的不同而不同。在许多情况下,动态范围被描述为仪器测量的最大和最小信号之间的电平差。当改变测量设置时,仪器测量大小信号的能力是不同的。例如,如果频谱分析仪的衰减设置不一样,那么测量大信号所造成的失真也不一样。在这里,我们讨论了仪器同时测量大信号和小信号的能力,即在不改变任何测量设置的情况下,在适当的设置下示波器和频谱分析仪的最佳动态范围。

对于频谱分析仪,平均噪声级、二阶失真和三阶失真是限制动态范围的最重要因素,而不考虑近端噪声和杂散条件,如相位噪声。该计算基于主流频谱分析仪的规范。其理想动态范围约为90dB(受二阶失真限制)。

大多数示波器都受到AD采样比特数和噪声底限的限制。传统示波器的理想动态范围通常不超过50dB。(对于R&S RTO示波器,在100KHz RBW时动态范围可高达86dB)

在动态范围方面,频谱分析仪优于示波器。然而,这里应该指出,这对于信号的频谱分析是正确的。然而,示波器的频谱是相同的帧数据。频谱分析仪的频谱在大多数情况下不是相同的帧数据,因此对于瞬态信号,频谱分析仪可能无法对其进行测量。示波器发现瞬态信号(信号满足动态范围)的概率要大得多。

3敏感性

这里所讨论的灵敏度是指示波器和频谱分析仪所能测试的最小信号水平。这一指标与仪器设置密切相关。

对于示波器,当示波器被设置到Y轴上最敏感的位置时,通常示波器可以在1mV/div下测量最小信号。除了端口不匹配外,示波器信号通道产生的噪声和轨迹不匹配。稳定性引起的噪声是限制示波器灵敏度的最重要因素。

4功率测量精度

对于频域分析而言,功率测量精度是一项非常重要的技术指标。无论是示波器还是频谱分析仪,对功率测量精度的影响都非常大。以下是主要影响因素:

对于示波器,功率测量精度的影响是:反射引起的端口失配、垂直系统误差、频率响应、AD量化误差、校准信号误差。

对于频谱分析仪,影响功率测量精度的因素有:反射引起的端口失配、参考电平误差、衰减器误差、带宽转换误差、频率响应、校准信号误差。

这里,我们不逐一分析和比较影响量。我们比较了1GHz频率信号的功率测量。通过RTO示波器和FSW频谱分析仪的测量比较,我们可以看到示波器和频谱分析仪的功率测量值为1GHz。只有约0.2dB的差异,这是一个非常好的测量精度指标。因为频谱分析仪在1GHz下的测量精度非常好。

此外,在频率范围内,示波器的频率响应也非常好,在4GHz范围内不超过0.5dB。从这个角度来看,示波器的性能甚至优于频谱分析仪。

一般来说,示波器和频谱分析仪在频域分析性能上各有优势。频谱分析仪在灵敏度和其他技术指标方面具有优势。示波器在实时带宽方面优于频谱分析仪。在测量不同类型的信号时,可根据测试要求和仪器的不同技术特性进行选择。



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