(资料图片仅供参考)
另一个因素是测量信号的两条路径中存在误差源。信号会经过两条不同的路径进行处理(ADC的采集路径以及触发系统路径),两者均含有不同的线性以及非线性失真。这导致所显示的信号与确定的触发点之间存在系统错配。在最坏的情况中,即便可以在显示器上看到这些触发事件,触发器也将无法对有效的触发事件作出响应,或者触发器会对那些采集路径无法捕捉和显示的触发事件作出响应。
最后一个因素是两条路径中存在不同的噪声源,这些噪声源包括具有不同噪声等级的放大器。这将引起延迟和幅值差异,表现在显示屏上就是触发位置出现偏移(抖动)。而当以数字触发方式来工作的时候,触发器将不会出现这些误差。
数字触发
与模拟触发系统相反,数字触发系统(图3)直接对ADC所采集的样本进行操作,信号不会被分离为两条路径,而是对所需的同一路信号进行处理并显示出来。于是,将可从根本上避免模拟触发系统所存在的信号损伤。为了评估触发点,数字触发器将采用精确的DSP算法来检测有效的触发器事件,并准确地测量时间戳。执行实时信号处理所面临的挑战在于需要无缝监视测量信号。比如,R&SRTO系列示波器中的数字触发器采用了8位ADC以10GS/s的速率进行采样,并以80Gb/s的速率来处理数据。
SGMG-05BWABF
A20B-0003-0741
PDB-01 3HNA006147-001
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