




探头是为了满足示波器的测试需求而开发的,由于不同行业的技术要求,从信号类型的角度来看,电源行业的---要求测试低至数百uv,静电发生器工作原理,或者几个ma微波信号,直流电流达到500安,静电发生器报价,交流电流信号达到数千安培,高压差距信号达到5000-6000v。安规方面的测试需要测试---1-2万伏的冲击电压,很多高速数据应用场景需要测试---几个甚至十几个ghz级别的高速差距信号。此外还有很多特殊的应用例如在大功率驱动电路上要求测试在---几百上千伏共模电压环境准确测试几伏微小信号。
传统的示波器一般只有4个通道,在调试电路时会出现很多瓶颈。例如,即使调试简单的8位单片机电路,也无法时间相关地同时观察数模转换器的输出和多路io信号,如果分时测试,则对偶发故障---办法;出现故障时,要了解故障是否是在单片机或内存芯片特定时候产生的,因为没有足够的通道连到被测系统的控制信号上,无法知道故障产生时控制信号处于何种状态;而在使用了fpga的电路中,静电发生器,不仅测试管脚多,而且其内部节点更多,静电发生器制作,要验证其内部节点的状态,仅使用厂家提供的内部逻辑分析仪或jtag调试工具是不够的,因为那样无法看到信号时序信息或信号完整性问题。除了通道数不够,示波器本底噪声过大,adc分辨率和动态范围不够;高带宽示波器往往只---高速信号的测试;没有和示波器相匹配的多通道逻辑时序测试探头,没有的频谱分析仪选件以及协议分析选件等都是传统示波器面临的问题。

混合信号示波器(mso)同时提供了模拟通道和数字通道,为应对这类测量挑战提供了理想的解决方案。如何解决混合信号示波器具有更多的通道和整体触发分析功能,因此可以---地解决上述问题。首先混合信号示波器的通道数更多,可以同时测试多路模拟、数字和总线信号。其次,多路信号在总线上时时间相关的,且可以利用总线数据的特征作为触发条件,捕获数据指令产生前的系统状态,以及数据发出后的变化情况。由于具有多通道的特性,模拟加数字加总线信号,---可以做系统级的分析和调试。

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