示波器的触发功能-模拟触发器的缺点
示波器模拟触发器的缺点
通过分析,我们可以总结出模拟触发器的一些不足之外,包括以下几个方面:
触发抖动
有以下几个因素会影响到触发器的稳定性。
1. 比较器输出抖动
比较器的参考门限电平(VREF )通常使用DAC反量化输出,其过程受DAC精度、比较器响应速度、系统噪声、环境温度影响容易产生漂移(∆v),这些因素将会导致比较器输出产生抖动(∆t1),如图 2.6右所示。当然,如果硬件电路控制得好,通常影响会比较小,甚至可以忽略。
图 2.6 比较器输出抖动
2. 采样与触发通路间延时抖动
在模拟触发器中,信号的采样和触发是两个不同的物理通路,在设计时,我们认为两个通道间的延时为零(或是一个固定的值,可以修正);但实际上,“采样通路”和“触发通路”两条不同路径受系统线性、非线性等因素(器件、PCB板材、噪声及环境温度变化等)干扰,会导致信号传输有延时差(∆dly),产生触发抖动(∆t2),如图 2.7所示。
图 2.7 采样通路与触发通路延时抖动
3. TDC的测量精度
TDC的测量精度和实现方法与器件参数一致性有关,这是触发器的核心单元,由模拟器件组成,通常比较难控制,所以TDC的测量误差也是影响触发抖动的关键因素。
触发灵敏度
前面我们分析比较器的时候有提到触发灵敏度,需要通过更改比较器的反馈电阻来调节,在实际的应用中,通常调节好是固定的一个或两个值,不可能允许用户动态调整,因此不能很好地适应各种复杂的测试环境。
触发间隙
在分析模拟TDC的工作原理时,我们发现触发后系统(电容)需要一个时间恢复到初始状态,这个时间通常和展扩后的脉冲相当略长。这在数字存储示波器中是致命的,因为它会影响延长两次触发之间(增加死区时间)的间隙,这将严重影响波形刷新率,降低示波器的性能。