泰克示波器实际应用中的磁场探头调试使用方向
近场探测
尽管一致性测试程序旨在生成绝对的经过校准的测量数据,但调试大部分是可以使用相对测量来执行的。
近场探头本质上是天线,旨在捡拾磁场 (H Field) 或电场 (E Field) 变化。一般来说,近场探头不会带有校准数据,因为其响应与探头到 UUT 和信号源的距离和方向高度相关,所以其本意是进行相对测量。
磁场探头
磁场探头采用不同的环路设计,环路平面应与电流流动方向成一直线,这样环路就会与通量的磁场线相交。这样,在搜索辐射时,探头的位置通常令环路平面与电路板表面平行。环路尺寸决定着灵敏度以及测量区域,因此在使用这些探头类型隔离能量来源时必须注意。近场探头套件通常包括各种不同的尺寸,因此可以使用慢慢缩小的环路,来缩窄测量区域。磁场探头都非常擅长识别电流相对较高的来源,如:
● 低阻抗节点和电路
● 传输线
● 电源
● 端接的导线和电缆
电场探头
电场探头作为小型单极天线,对电场或电压变化作出响应。在使用这类探头时,必需让探头与测量平面保持垂直。在实践中,电场探头特别适合集中在特别小的区域,确定电压相对较高的来源及没有端接的来源,如:
● 高阻抗节点和电路
● 未端接的 PCB 轨迹
● 电缆
在低频率上,系统中的电路节点阻抗可能变化很大,因此要求了解电路或实验,确定磁场探头或电场探头是否会提供最高的灵敏度。在较高频率上,这些差异会很大。不管是哪种情况,进行重复的相对测量都具有重要意义,这样您才能相信准确表示了实施的任何变化导致的近场辐射结果。最重要的考虑因素是,对于每项实验变化,近场探头的位置和方向要一致。
全新的频域分析方法
4、5 和 6 系列 MSO 能够查看模拟信号特点、数字定时、总线事务和同步的频率频谱。
Spectrum View 采用下一代 ASIC 技术,较传统 FFT方法更好地解决了 RF 测量挑战,包括:
● 可以使用用户熟悉的频谱分析控制功能 ( 中心频率、频宽和 RBW)
● 可以独立优化时域显示画面和频域显示画面
● 改善频谱显示画面的更新速率
● 明显改善频域中可以实现的频率分辨率
● 可以在波形视图和频谱视图中同时查看信号,而不用分开信号路径
● 可以简便地考察频域视图怎样随时间变化及在整个采集中变化
● 可以使用 RF 相对于时间触发功能,简便准确地关联时域事件与频域事件
泰克 MDO4000 系列提供了类似的功能,但由于有一个专用频谱分析仪输入,所以增加了频率范围和动态范围。然而,与 4/5/6 系列 MSO 相比,频谱分析仪输入只能用于 RF 分析。3 系列 MDO 还提供了一个内
置频谱分析仪,可以用于 RF 分析,但不能同时采集或查看频率频谱和时域波形。
4、5 和 6 系列 MSO 能够查看模拟信号特点、数字定时、总线事务和同步的频率频谱。
Spectrum View 采用下一代 ASIC 技术,较传统 FFT方法更好地解决了 RF 测量挑战,包括:
● 可以使用用户熟悉的频谱分析控制功能 ( 中心频率、频宽和 RBW)
● 可以独立优化时域显示画面和频域显示画面
● 改善频谱显示画面的更新速率
● 明显改善频域中可以实现的频率分辨率
● 可以在波形视图和频谱视图中同时查看信号,而不用分开信号路径
● 可以简便地考察频域视图怎样随时间变化及在整个采集中变化
● 可以使用 RF 相对于时间触发功能,简便准确地关联时域事件与频域事件
MDO4000C混合域示波器
泰克 MDO4000 系列提供了类似的功能,但由于有一个专用频谱分析仪输入,所以增加了频率范围和动态范围。然而,与 4/5/6 系列 MSO 相比,频谱分析仪输入只能用于 RF 分析。3 系列 MDO 还提供了一个内置频谱分析仪,可以用于 RF 分析,但不能同时采集或查看频率频谱和时域波形。
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