Osiloskop tarmoqli kengligi raqamli ilovalar
Tajriba shuni ko'rsatadiki, osiloskopning tarmoqli kengligi sinovdan o'tkazilayotgan tizimning eng tez raqamli soat tezligidan kamida 5 baravar ko'p bo'lishi kerak. Agar biz tanlagan osiloskop ushbu mezonga javob bersa, u holda osiloskop minimal signal zaiflashuvi bilan tekshirilayotgan signalning 5-harmonikasini ushlay oladi. Raqamli signalning umumiy shaklini aniqlashda signalning 5-garmonikasi juda muhimdir. Ammo agar yuqori tezlikda qirralarning aniq o'lchovlari talab qilinsa, bu oddiy formula tez ko'tarilgan va tushadigan qirralarning haqiqiy yuqori chastotali tarkibini hisobga olmaydi.
Formula: fBW 5xfclk dan katta yoki unga teng
Osiloskopning tarmoqli kengligini aniqlashning aniqroq usuli maksimal soat tezligiga emas, balki raqamli signaldagi eng yuqori chastotaga asoslanadi. Raqamli signalning eng yuqori chastotasi dizayndagi eng tez chekka tezligiga bog'liq. Shuning uchun biz birinchi navbatda dizayndagi eng tez signallarning ko'tarilish va pasayish vaqtlarini aniqlaymiz. Ushbu ma'lumotni odatda dizaynda ishlatiladigan qurilmalarning nashr etilgan texnik xususiyatlaridan olish mumkin.
Signalning maksimal "haqiqiy" chastotasi tarkibini hisoblash uchun oddiy formuladan foydalaning. Doktor Xovard V. Jonson ushbu mavzu bo'yicha "Yuqori tezlikda raqamli dizayn" kitobini yozgan. Kitobda u bu chastota komponentini "tizza" chastotasi (fknee) deb ataydi. Barcha tez qirralarning spektrida cheksiz sonli chastota komponentlari mavjud, ammo burilish nuqtasi (yoki "tizza") mavjud, undan yuqori chastota komponentlari signal shaklini aniqlashda ahamiyatsiz. 2-qadam: fknee-ni hisoblang
fknee=0.5/RT(10%-90%)fknee=0.4/RT(20%-80%)
Ko'tarilish vaqti xarakteristikalari 10% dan 90% gacha bo'lgan chegaraga muvofiq aniqlangan signal uchun tizza chastotasi fknee signalning ko'tarilish vaqtiga bo'lingan 0,5 ga teng. Ko'tarilish vaqti xarakteristikalari 20% dan 80% gacha bo'lgan chegara bilan aniqlangan signal uchun, odatda, bugungi qurilma spetsifikatsiyalarida bo'lgani kabi, fknee signalning ko'tarilish vaqtiga bo'lingan 0,4 ga teng. Lekin bu erda signalning ko'tarilish vaqtini osiloskopning ko'tarilish vaqti spetsifikatsiyasi bilan aralashtirib yubormaslik uchun ehtiyot bo'ling. Bu erda biz signalning haqiqiy tezligi haqida gapiramiz. Uchinchi qadam, ko'tarilish va pasayish vaqtlarini qanchalik aniq o'lchashingiz kerakligi asosida ushbu signalni o'lchash uchun zarur bo'lgan osiloskopning tarmoqli kengligini aniqlashdir. 1-jadvalda Gauss chastotali javob yoki maksimal tekis chastotali javob bilan osiloskop uchun turli xil aniqlik talablari ostida kerakli osiloskop tarmoqli kengligi va fknee o'rtasidagi munosabat ko'rsatilgan. Shuni yodda tutingki, tarmoqli kengligi spetsifikatsiyalari 1 gigagertsli va undan past bo'lgan ko'pchilik osiloskoplar odatda Gauss chastotali javob turlari, 1 GGts dan ortiq tarmoqli kengligi bo'lganlar esa odatda maksimal tekis chastotali javob turlaridir. 1-jadval: Osiloskopning kerakli o'tkazish qobiliyatini talab qilinadigan aniqlik va osiloskop chastotali javob turiga qarab hisoblash koeffitsientlari 3-qadam: Osiloskopning tarmoqli kengligini hisoblang
Buni oddiy misol orqali tushuntiramiz:
5{6}}0ps ko'tarilish vaqtini (10-90%) o'lchashda osiloskop to'g'ri Gauss chastotasiga ega bo'lishi uchun zarur bo'lgan minimal tarmoqli kengligini aniqlang; agar signalning ko'tarilish/pasayishi vaqti taxminan 500ps bo'lsa (10% dan 90% gacha mezon bilan belgilanadi), u holda signalning maksimal haqiqiy chastota komponenti fknee=(0,5/500ps)=1GHz.
Agar ko'tarilish va pasayish vaqti parametrlarini o'lchashda 20% vaqt xatosiga yo'l qo'yilsa, ushbu raqamli o'lchash ilovasi uchun 1 gigagertsli tarmoqli kengligi bo'lgan osiloskop etarli bo'ladi. Ammo vaqtni aniqlashning aniqligi 3% ichida bo'lishi kerak bo'lsa, 2 gigagertsli tarmoqli kengligi bo'lgan osiloskopdan foydalanish yaxshiroqdir.
20% vaqt aniqligi: osiloskopning tarmoqli kengligi=1.0x1GHz=1,0GHz
3% vaqt aniqligi: osiloskopning tarmoqli kengligi =1.9x1GHz=1.9GHz






