簡(jiǎn)潔是信號完整性設計的基礎: 示波器硬件架構設計
圖7 數字帶寬通道復用(DBI)技術(shù),信號被分離后再復原的原理圖
由上面的討論可知,數字帶寬通道復用(DBI)提升帶寬的技術(shù)和用DSP提升帶寬的技術(shù)是完全不同的, DSP提升帶寬的同時(shí)也提升了示波器本底噪聲,DBI沒(méi)有在這方面提升示波器本底噪聲,但它改變了示波器的硬件架構,多出了信號分離器和下變頻器兩種硬件及其所需的互聯(lián)電路部分,實(shí)際上導致了更大的本底噪聲和測量誤差,如圖5所示,最上面的曲線(xiàn)代表DBI提升帶寬的示波器本底噪聲,在現有高端示波器中,底噪是最高的,不僅高頻段的底噪高,低頻段的底噪也高,這是因為額外的硬件及其互聯(lián)引入額外的底噪聲。圖8則給出DBI示波器底噪聲的頻譜,由于過(guò)多的硬件,使得噪聲密度在不同頻段呈現不一樣的結果。這種技術(shù)是前置放大器帶寬做不上去而采取的一個(gè)辦法,如果前置放大器帶寬能做上去,就不用這種方法了。DBI示波器的硬件指標最后取決于前置放大器、下變頻器、信號分離器、模數轉換器以及其互聯(lián)部分的設計。
圖8 30GHz帶寬的DBI (數字帶寬通道復用)示波器本底噪聲的頻譜圖,
(設置:中央頻率是20GHz, 4GHz一格),可以看出底噪密度不是恒定的
DBI示波器多出來(lái)的硬件所帶來(lái)的量測誤差不僅僅是底噪增加,還包括本底抖動(dòng)的增加。信號分離器和下變頻器本身必須是寬帶器件,其幅頻特性和群延遲特性都不可能做到理想狀態(tài),不僅單個(gè)通道的固有抖動(dòng)比傳統硬件架構示波器大,通道與通道間的固有抖動(dòng)會(huì )比較大,通常在幾個(gè)皮秒數量級(有效值)。一旦使用下變頻器,等效采樣通常無(wú)法 工作,所以廠(chǎng)家一般會(huì )指出,超過(guò)前置放大器的情況下不再支持等效采樣。
通道復用技術(shù)在提高實(shí)時(shí)采樣率方面雖然被業(yè)界廣泛接受,但交錯采樣依然會(huì )引入測量誤差,加劇波形的總諧波失真。實(shí)際上,交錯采樣可以是通道復用,也可以是同一個(gè)通道后面用多個(gè)模數轉換器交錯采樣實(shí)現更高的采樣率,關(guān)于交錯采樣技術(shù)的局限性、驗證方法或注意事項,可以另文專(zhuān)門(mén)討論。 16GHz和16GHz以上帶寬的示波器為了實(shí)現80GSa/s采樣率,已經(jīng)采用了通道復用技術(shù),不同的是,DBI示波器在已經(jīng)采用通道復用來(lái)提高采樣率的情況下,使用了一次帶寬通道復用技術(shù),采樣之前一次復用,采樣之后一次復用,借助后處理軟件恢復原始信號,帶來(lái)的測量誤差和不確定性更大些,這可能是DBI示波器至今沒(méi)有被廣泛接納的主要原因之一。
高端實(shí)時(shí)示波器的性能不僅僅取決于芯片制程、封裝工藝,簡(jiǎn)潔的硬件架構對提升性能是至關(guān)重要的。當然,示波器的總體性能往往是多個(gè)因素綜合影響的結果,因此工程師一般可通過(guò)*估本底噪聲、掃頻響應、脈沖響應、總諧波失真、模數轉換器有效位數等來(lái)做最后的*判,這些可另文討論。限于篇幅,本文只討論了安捷倫科技為什么沒(méi)有用DSP和DBI來(lái)提升帶寬,而直接使用最簡(jiǎn)潔的設計,即一個(gè) 32GHz帶寬的前置放大器芯片直接解決核心難題。對于硬件架構牽涉的其它話(huà)題,如高達幾百兆的采樣點(diǎn)如何快速處理,實(shí)際上90000 X中有一專(zhuān)門(mén)數據處理芯片,用硬件處理大量數據,實(shí)現深存儲下的高速波形捕獲率,這里就不再詳述。
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