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- qq260950491 2017-10-01 20:43:27
- 【问题解答】 1.信号的时域分析。是指直接在时间域内对系统动态过程进行研究的方法。 详细介绍http://baike.baidu.com/view/2122198.htm 2.信号频域分析是采用傅立叶变换将时域信号x(t)变换为频域信号X(f),从而帮助人们从另一个角度来了解信号的特征。 详细介绍http://wenku.baidu.com/view/f63016768e9951e79b892746.html 3.信号的时域分析和频域分析方法: 时域与频域变换用傅里叶变换或拉普拉斯变换 常用的分析方法为:画伯德图(波特图),根据波特图可以知道信号幅值的变化和相位的延迟,例如在某个频率范围内,信号幅值特性曲线的斜率为-20dB/十倍频,说明信号频率每增加已被,幅值-3dB。这个分析方法是针对频域的,时域分析通过微分方程(结合初始条件)来分析,直接以时间为横坐标作图啊,或者,找出过振荡、振荡及临界状态,一般都转换成频域来分析。
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示波器和频谱仪都是电子测试测量中必不可少的测试设备,分别用于观察信号的时域波形和频谱。时域波形是信号最原始的信息,而频谱的引入主要是为了便于分析信号,比如谐波和杂散的测试,从时域上很难观察到,但是从频域就可以非常明了的区分开。
示波器除了具有采集信号的基本功能,还可以对信号进行 FFT 变换得到频谱,从而兼具频谱分析功能。几乎所有的中高端示波器均支持 FFT 频谱分析。本文安泰测试将要介绍的是泰克示波器的频谱分析功能——Spectrum View,是一款功能强大的频谱分析工具,它的引入开启了全新的时频域信号分析。
结合了 TEK049 ASIC 创新平台及 TEK061 低噪声前端放大芯片的频谱模式 -- Spectrum View 是获得高动态、低噪底的强有力保证。
图 1. TEK049 平台和超低噪声前端 TEK061
SpectrumView 特性一览
从实现方法上讲,Spectrum View 也是采用 FFT,但并不是直接处理采集的样点,而是先通过数字下变频(DDC 技术 ) 得到 IQ 数据,然后经过 FFT 得到信号频谱。这也是相对于传统 FFT 的一大特色。与原始采集信号相比,IQ 信号携带的频率要低很多,对 IQ 数据重采样无需太高采样率,大大降低了数据量,提高了处理速度。
无论与频谱仪比较,还是与示波器传统的 FFT 方法相比,Spectrum View 都具有自己的特色:
· Spectrum View 使得时、频域捕获时间相互独立,当设置较小的 RBW 时依然可以保证示波器的处理速度。传统 FFT 测试需要通过调整水平时基来改变RBW,在要求 RBW 很小的测试场景,需要增大水平时基,严重影响了示波器处理速度。
· Spectrum View 具有标准频谱仪的操作设置,如图2 所示,具有更友好的交互界面,可以直接设置zhongxin频率、Span、RBW 及时域窗口的类型。
· Spectrum View 支持丰富的探测方式,且能够测试极低频率信号频谱,是普通频谱仪所不能及的;
· 支持多通道时、频域联合分析,而且支持触发捕获, 使其可以分析瞬态或者间歇性信号的频谱;
· 支持多种时间窗类型,可以根据待测信号的特性进行选择,以保证测试结果的精确性;
· 支持峰值自动搜索功能,可以设定峰值搜索阈值,可显示多达 11 个 Peak Marker;
· 支持 Normal、Max. Hold、Min. Hold 以及 Average 等四种迹线显示模式;
· 当显示多个通道的频谱时,既可以“堆栈 (Stacked) ”显示,也可以“重叠 (Overlay) ”显示;
· 所有通道具有相同的 Span、RBW、FFT Window 及 Spectrum Time,但ZX频率可以独立设定。
图 2. Spectrum View 操作界面
时频域并行分析
图 3 给出了信号采集和处理架构示意图,模拟信号经过ADC转换为数字信号后,时域和频域是并行处理的,从而可以独立设置时域和频域捕获时间。SpectrumView支持滑动 Spectrum Time 的位置,对不同时段的信号作频谱测试,这使得对信号进行时频域联动测试成为可能。
图 3. 信号采集和分析架构示意图
作为示例,图4 给出了一个跳频信号分析结果,同时给出了时域波形、频谱及跳频序列的结果。图中红色标记处为 Spectrum Time,即用于 FFT 分析的时间,其位置是可以移动的,测试的频谱就是当前位置对应的频谱。拖动 Spectrum Time 的位置,可以分别对不同的频点进行观测,当前观测的是频率切换过程中的频谱变化。
图 4. 时域、频域和调制域联动分析
多通道频谱测试
频谱应用过程中,Spectrum View 与频谱仪 FFT 模式下的数据处理过程相同,虽然测试动态不如频谱仪,但是 Spectrum View 有着自己的优势,比如可以测试极低频率的信号,具有丰富灵活的探测方式,以及时频分析的相关性。此外,Spectrum View 还支持多通道频谱测试,这得益于 TEK049 支持同时对每个通道的信号作频谱分析处理。
类似于 TEK049 的多通道时域波形显示方式,所激活的频谱既可以“堆栈 (Stacked) ”显示,也可以“重叠 (Overlay) ”显示。图 5 同时观测了两个通道的时域波形及频谱,并且采用了重叠显示,以便于频谱之间的对比。
所 有 通 道 的 频 谱 共 用相 同 的 Span、RBW、FFTWindow 及 Spectrum Time,这一点与时域要求多通道间共用采样率、水平时基及触发类似。尽管如此,各个通道的zhongxin频率可以独立设置,默认是联动的,也可以根据需要设置为不同值。
Spectrum View 支持自动搜索峰值,最多支持 11 个PeakMarker,幅值zui大的频点自动标记为“Ref.Marker”,其它 Marker 的频点和幅值可以显示为juedui值,也可以显示为相对于“Ref.Marker”的相对值。如果所需要的 Marker 数目超过限制,还可以通过使用频域的 cursor 确定频率和幅值。
图 5. 同时观测两个通道的时域波形及频谱
以上关于泰克示波器功能介绍内容由西安安泰测试整理,如需了解更多泰克示波器相关知识欢迎访问安泰测试网。
- 时域分析的统计量有哪些?举例说明
- 电源和信号完整性的分析与测试
首先我们定义下什么是电源和信号完整性?
信号完整性
信号完整性(SI)分析集中在发射机、参考时钟、信道和接收机在误码率(BER)方面的性能。电源完整性(PI)侧重于电源分配网络 (PDN) 提供恒定、干净的电源和低阻抗返回路径的技术。SI和PI具有广泛的相互依赖性。PDN会引起噪声和抖动。电路设计和元件-- 芯片封装、引脚、导线、过孔、连接器--会影响PDN的阻抗,从而影响供电质量。
我们知道,从电源引入噪声和抖动会导致高速串行网络中的误码率,至少会降低嵌入式系统的效率。在最坏的情况下,可能会导致在关键任务环境中出现错误比特或错误的数据。
电源完整性
电源完整性不仅仅是将电压保持在适当的范围内。电源完整性是保证应用于电路或设备的电源适合电路或设备的预期性能。其目的是保持从供电到耗电的电能质量。实现可接受的电源完整性意味着噪声水平在规定的允许范围内。
随着电气元件被要求在更小的电路板上执行更多的功能,这一点变得越来越重要。随着尺寸的不断缩小和复杂性的增加,嵌入式系统越来越接近电源输送路径或电源完整性组件。
在测试和分析电源完整性和信号完整性的过程中,攻克一些需要解决的关键问题是非常重要的。接下来prbtek为您分享:
1/滤掉AC-DC电源转换中的纹波
在这里,设计人员需要最佳的电源质量,确保包含开关纹波都不会被漏到下游--同时保持高效率。设计人员必须确保高效率/低噪声的直流转换,为整个电源分配网络 (PDN)供电,确保电源噪声 (PSN)保持在最低限度。
2/DC-DC电源转换
在电源的这一阶段,设计人员要向最后级或负载点 (POL) 元件提供电源。其中最敏感的电源包括高速ADC转换器、FPGA内核和数字信号处理器(DSP)的电源。一个嵌入式设计可能会有1000多个电压和接地平面,以便在元件间传递功率。处理不同电压水平下的不同负载也是一个挑战。
3/测量系统对结果的影响
这包括正在使用的范围,不同的测量方法,探头,以及任何在探针尖前使用的适配器。了解这些是非常重要的,这样就可以知道它们对测量的影响。
其中一个例子是增加任何探头引线,都会降低测量系统的总带宽。探针连接的便利性与性能之间有一定权衡,所以了解任何连接器的带宽和共模抑制很重要。
4/信号完整性与电源完整性
由于电源完整性和信号完整性都会相互影响,因此了解它们相互之间是如何影响的,对于测量来说至关重要。其中一个的噪声会影响另一个,你需要了解这些测量之间的差异,以确定噪声源的根本原因。设计人员需要在时域和频域内对敏感电源上的纹波进行关联。
5/器件在整个频率范围内的响应
所有的器件都会在一个频率范围内变化,了解阻抗以及电源下的元件在该频率范围内的变化是很重要的。它决定了保持电源所需的基本谐振频率。
信号完整性和电源完整性通常被认为是单独的学科,但我们已经看到,你需要很好地理解它们的差异,以解决这五个关键挑战。
以上是prbtek为大家分享的电源和信号完整性的分析与测试,如您在使用过程中有什么问题,欢迎访问普科科技PRBTEK官网www.prbtek.com。
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