| 電子示波器是最受歡迎的電信號測量工具,目前數(shù)字存儲示波器的實時帶寬超過10GHz,取樣數(shù)字示波器的等效帶寬達到100GHz,在實驗室、車間、現(xiàn)場都有各種電子示波器為電信號測量提供數(shù)據(jù)。根據(jù)電子示波器的基本原理可分為模擬和數(shù)字兩大類。由于模擬示波器在電路結(jié)構(gòu)上比數(shù)字示波器復雜,帶寬1GHz以上的電子示波器全部是數(shù)字示波器就不難理解了。當帶寬超過10GHz時,取樣數(shù)字示波器又具有電路結(jié)構(gòu)最簡單的優(yōu)勢,除了取樣門要求最高帶寬之外,其它都是低速電路,因而較易獲得100GHz的等效帶寬。 帶寬1GHz以上的數(shù)字存儲示波器和等效帶寬10GHz以上的取樣示波器,它們的單臺售價相當昂貴。針對特定應(yīng)用往往僅使用到某些頻率和功能,此時,根據(jù)被測對象構(gòu)建用戶定制的數(shù)字存儲或取樣示波器是可取的方法。本文提供有關(guān)的關(guān)鍵器件和電路都是近年的新產(chǎn)品。  圖1 取樣率2GS/S的ADC芯片的結(jié)構(gòu)框圖  圖2 雙管式半橋式取樣頭電路 數(shù)字示波器的關(guān)鍵器件 數(shù)字存儲示波器的關(guān)鍵器件——輸入前端模/數(shù)轉(zhuǎn)變器,通常是測量儀器公司自行設(shè)計和專用的高速集成電路,不供市售,例如TeK公司用在TDS5000等系列使用的帶寬500MHz以上的ADC,由TeK和IBM共同開發(fā)制造,成本很高,只供維修時更換。直到今年Atmel公司推出AT84AS系列高速ADC,才有帶寬1GHz,取樣率2GS/S,分辨率10位的產(chǎn)品可供使用,F(xiàn)在,電子應(yīng)用工程師可購買到高速高精度的ADC,構(gòu)建數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、數(shù)字存儲示波器、自動測試系統(tǒng)、直接射頻轉(zhuǎn)換器等高頻電路。Atmel供應(yīng)的AT84AS系列,目前有兩個型號:AT84AS003和AT84AS004,前者的取樣率1.5GS/S,后者的取樣率2GS/S,兩者完全兼容,AT84AS004的主要特征為: ·最高取樣率-2GS/S ·最高分辨率-10位 ·模擬輸入電壓和阻抗-500mv,100Ω(差分)、50Ω(單端); ·模擬輸入帶寬-3.3GHz ·1GHz的高頻特性—有效位數(shù)7.8位,信噪比51dB,無雜波動態(tài)范圍-55dB, ·調(diào)節(jié)功能-ADC增益,取樣延遲,數(shù)據(jù)有效輸出,超量程指示輸出,1:4多工信號輸出。 ·供電電壓—-5V,-2.2V,3.3V,2.5Vp,功率耗散6.5W ·裝封—-EBGA317,25×35mm ·工作溫度-0℃~90℃(民用級)-20℃~110℃(工業(yè)級) AT84AS004芯片的結(jié)構(gòu)框圖如圖1所示,從圖1可見,輸入信號Vin經(jīng)取樣保持電路S/H,送入量化器和邏輯電路,在時鐘輸入CLR,取樣延遲調(diào)節(jié)SDA、圖形發(fā)生器有效位PGEB、復位脈沖DRRB作用下實現(xiàn)A/D轉(zhuǎn)換過程。獲得的A/D數(shù)據(jù)輸出經(jīng)解多路復用器DMUX和低壓差分緩沖級LVDS放大,形成4路輸出端口A、B、C、D,4組輸出的10位數(shù)字信號供存儲器、DSP等作數(shù)據(jù)處理使用。芯片的調(diào)節(jié)信號還有內(nèi)建自測試BIST,異步復位ASYNRST,增益調(diào)節(jié)GA,二進制和灰度碼選擇B/GB,休眠狀態(tài)SLEEP等。 AT84S004芯片是目前市售頻率指標最高的ADC。首先是取樣率達到2GS/S,模擬輸入帶寬是3.3GHz。按取樣原理可知,ΔF≤Fs/2即實時帶寬應(yīng)小于/等于取樣率Fs。該芯片的Fs=2GS/s,求得△F=1GHz,即第一奈奎斯特區(qū)處在1GHz以下,第二奈奎斯特區(qū)擴展到2GHz。為避免產(chǎn)生波形混淆,數(shù)字存儲示波器只使用第一奈奎斯特區(qū),但是,雙頻通信應(yīng)用時,可進入到第二奈奎斯特區(qū),因為需為更寬的輸入帶寬。其次,在1GHz下的有效位數(shù)是7.8位而不是10位,由于時鐘頻率提高和電壓比較器電平不穩(wěn),高頻的分辨率會下降,從10位變成7.8位。大部分市售數(shù)字存儲示波器的分辨率是8位。在高頻時會低于7位。還有,芯片提供1:2和1:4的多工數(shù)字輸出,對于后端數(shù)據(jù)處理非常有利,可以使用時鐘較低的閃存和DSP,降低電路成本。 Atmel公司的AT84AS系列TDC仍在發(fā)展中,CMOS芯片的時鐘頻率可達到5GHz,表明該系列的取樣率還有提高的潛力,Atmel今年已連續(xù)推出1.5GS/S和2GS/S兩種ADC。Maxim公司的MAX108是8位分辨率和1.5GS/S的ADC,同樣適用于數(shù)字存儲示波器。 取樣示波器的關(guān)鍵器體 取樣示波器的關(guān)鍵器件是取樣頭,在原理上并非數(shù)/模轉(zhuǎn)換過程而是開關(guān)過程。如果開關(guān)脈沖寬度用τ表示,等效帶寬用ΔF表示,則求得ΔF=a1/τ,式中α是與開關(guān)脈沖波形有關(guān)的常數(shù)。例如,當τ=0時,ΔF =∞,亦即,開關(guān)脈沖寬度趨于零時,等效帶寬趨于無限大。一般假設(shè)開關(guān)脈沖是鐘形函數(shù),此時,作為估算可取ΔF =0.35/τ,當τ=3.5ps,求得ΔF=100 GHz。 取樣門電路可用橋式電路,通常采用如圖2所示的雙管半橋式開關(guān)電路。當輸入的+LO和-LO驅(qū)動脈沖加到反向偏置的快速開關(guān)二極管對,+L0和-L0驅(qū)動脈沖分別由2PS微帶線短路,產(chǎn)生1PS級的開關(guān)脈沖,并且對被測信號RF取樣。取樣獲得的信號樣品瞬間電荷保持在Chold電容對上,將取樣電荷作處理和在慢速時間上對樣品重建,即完成順序取樣的顯示過程。由此可見,取樣示波器在取樣門實現(xiàn)高頻高速的開關(guān)變換后,后端的信號處理可在低頻低速下重建。如果后端采用數(shù)字處理,就是取樣數(shù)字示波器,采用模擬處理,就是(模擬)取樣示波器。 取樣門的電路元器件不多,測量儀器公司按微波電路制成在陶瓷片上,密封在金屬外殼內(nèi),輸入RF信號和取樣脈沖由小型同軸接頭連接,與數(shù)字存儲示波器的ADC芯片相似,取樣示波器的高頻高速取樣頭并無市售產(chǎn)品,近年來情況有很大變化,PSPL(皮秒脈沖實驗室)公司供應(yīng)帶寬高至100GHz的取樣頭,使測量工程師構(gòu)建取樣示波器變得容易得多,也促進了取樣技術(shù)的發(fā)展。圖2實際上就是PSPL公司的通過式100GHz取樣頭,取樣頭具有如下的特性: ·取樣孔徑-3ps~35ps(在設(shè)計時固定) ·孔徑抖動—<1ps(RMS), ·RF帶寬—達到100GHz, ·RF輸入動態(tài)范圍—2Vp-p, ·RF阻抗—50Ω,可用SMA~1mm同軸接頭, ·取樣率—>10GS/S ·取樣效率—60% 由上述指標可知,該取樣頭滿足10GHz~100GHz等效帶寬的測量,辦法是調(diào)節(jié)取樣脈沖的寬度,即取樣孔徑。改變圖2中的微帶線長度是最常用的方法,PSPL在這里采用更簡便和靈活的高速反向階躍二級管代替微帶線,構(gòu)成非線性短路傳輸線,達到取樣脈沖寬度連續(xù)可調(diào)和極快速的上升邊沿。取樣率達到10GS/S同樣是過去的取樣頭未曾具備的指標,傳統(tǒng)電路采用雪崩三極管產(chǎn)生階躍邊沿的脈沖,再由階躍恢復二極管整形獲得10PS級的取樣脈沖。這種電路的最高工作頻率受雪崩三極管要進入飽和區(qū)的限制,只能在1MHz以下的重復頻率運行。PSPL使用級聯(lián)非飽和放大器電路將方波脈沖整形,得到高重復頻率的階躍脈沖,取樣率從1GS/S提高到10GS/S。因而,PSPL的100GHz取樣頭既可構(gòu)建等效帶寬〈100的取樣示波器,同時相當于取樣率10GS/S的實時數(shù)字示波器。  圖3 取樣脈沖整形和放大電路 產(chǎn)生步進時基的幾種方法 數(shù)字存儲示波器的時基取自前端ADC時鐘的倍頻分頻器,亦可采用后端的DAC輸出,兩種方法都獲得時間步進掃描。取樣示波器需要采用有順序延時的取樣脈沖,而不是等時的時鐘脈沖,數(shù)字方法有可程控延時芯片(PDC)或時間/數(shù)字轉(zhuǎn)換器(TDC),它們都有市售產(chǎn)品,延時增量可從10PS級至100PS級變化。后者可獲得10PS級的步進延時,所謂游標延時發(fā)生器實際上是機械式游標卡尺的電學實現(xiàn),游標卡尺的兩塊夾片的mm標度相差1/10,根據(jù)被測物體在兩夾片標度測得的重合點,即可獲得0.1mm的讀數(shù)精度。 按游標卡尺的同樣原理,利用兩個振蕩頻率F2和F1的頻差F可產(chǎn)生高精度的步進延時,如下式所示: k=f2/(f2-f1)=f2/Δf 或 k=T1/(T1-T1)=T1/ΔT 式中K是兩個周期的重合點,f2(T2)和f1(T1)分別是兩個不同頻率和相應(yīng)周期,ΔT是時間差。不難看出,ΔT相當步進延時,K相當取樣點數(shù)。例如,一塊晶體振蕩器的f1=8.000,000MHz,另一塊晶體振蕩器的f2=8.000,156MHz即可求得T=2.4PS,K=52,083取樣點.具體電路可用通用邏輯IC構(gòu)建,f2晶體振蕩器經(jīng)整形電路形成方波,它的上升邊沿作為步進延時的參改零點,f1晶體振蕩器亦整形為方波,兩步頻率由運算放大器作差分運算得到差頻Δf,根據(jù)實際需要再作其它邏輯運算,在室溫下晶體振蕩器的頻率穩(wěn)定度優(yōu)于1×10-8,兩塊晶體振蕩器獲得的總步進延時為125ns,相當于一次掃描長度。 需要步進延時的市售芯片時,可考慮ADI公司的AD9501數(shù)字程控延時發(fā)生器,從電路結(jié)構(gòu)來看,它是利用DAC產(chǎn)生精確參考電壓與斜波電壓作比較,由運算放大器輸出全程2.5ns至10礢掃描長度,步進延時最小10PS的可調(diào)脈沖,最高觸發(fā)頻率50MHz。Maxim公司的DS1023程控定時元件,電路結(jié)構(gòu)是可調(diào)延時線,可配置成程控延時,脈寬調(diào)制和振蕩器,步進延時分為0.25,0.5,1.0,2.0,5.0ns共5檔。性能最好的MC100195程控延時芯片是安森半導體公司的產(chǎn)品,采用ECL工藝和面陣列封裝,電路結(jié)構(gòu)是多級串聯(lián)門序列,具有高達1GHz的工作頻率,最小步進延時20PS,最大掃描長度2.0ns還可多芯片串接,獲得更大掃描長度。關(guān)于時間數(shù)字轉(zhuǎn)換器的市售芯片可選產(chǎn)品不多,法國ESRF公司的AMS111芯片主要用于核電子測量,電路結(jié)構(gòu)是可調(diào)延時線,可調(diào)步進延時范圍130~160PS,動態(tài)范圍2礢,工作頻率80MHz,4通道輸入。 最后,步進延時脈沖要整形和放大,然后送到取樣頭,對被測信號取樣。完成開關(guān)取樣的轉(zhuǎn)換過程。隨著RF放大器性能的進步,帶寬1GHz,轉(zhuǎn)換率優(yōu)于6KV/礢的晶體管有多種型號,圖3是一種典型的取樣脈沖放大電路。緩沖級是T4ACT14,施密特觸發(fā)器,屬于摩托羅拉公司的FACT邏輯系列芯片,可產(chǎn)生上升、下降邊沿1ns的窄脈沖。末級電流放大器采用ADI公司的AD8009芯片,它在大信號狀態(tài)下具有440MHz帶寬,增益等于2,轉(zhuǎn)換率5500V/礢,產(chǎn)生在50Ω負載上的上升時間0.55ns,幅度2V,半高寬度0.6ns的輸出脈沖。圖3的連接方法可獲得單板正向取樣脈沖,改變電路的驅(qū)動方式不難產(chǎn)生單極負向脈沖或雙向脈沖輸出。與AD8009相似的芯片還有TI公司的OPA695、Maxim公司的MAX4223和Intersil公司的E15367。顯然,限于器件的電氣性能,借助晶體管脈沖放大器不容易獲得半高寬度〈0.5ns的取樣脈沖,亦即等效帶寬不超過1GHz。如果要求10PS~100PS,的半高寬取樣脈沖,可將脈沖放大器輸出送入取樣頭。 結(jié)語 數(shù)字存儲示波器和取樣示波器的關(guān)鍵器件和電路不斷涌現(xiàn),使得工程技術(shù)人員構(gòu)建用戶定制的實時帶寬1GHz的數(shù)字存儲示波裝置,甚至等效帶寬超過10GHz的取樣示波設(shè)備成為可能。多種關(guān)鍵器件和電路可供使用,亦促進PC基顯示儀器更為豐富,近年基于PCI總線和USB總線的數(shù)字化儀器、時域反射計、超寬帶UWB接收機等儀器都充分利用了這些成果!觯ɡ顑x)
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