三:深存儲


SPO引擎支持外接DDR3 RAM來實現深存儲。在SDS2000系列超級熒光示波器平臺上,可以支持單通道14Mpts的存儲深度,當工作在兩通道交織模式下時,支持28Mpts的存儲深度。參照下圖,主窗口,通道1工作在交織模式,因為可以支持到28Mpts的存儲深度,在1ms的時基下,仍舊可以支持到2GSa/s的采樣率,zoom窗口中,可以穩定的觀察到波形的細節。


圖8:深存儲Zoom功能。

四:數字觸發


1)觸發精度高


傳統的數字存儲示波器,采用模擬觸發技術,框圖1中的模擬觸發系統,通常包含兩部分的電路,一是模擬比較器,二是TDC電路。模擬比較器將從模擬前端來的模擬信號和觸發電平進行比較,產生觸發信號,送給后級的采集系統。TDC電路完成對觸發沿到觸發沿后的采樣時鐘沿之間的時間間隔測量。用于采集系統對觸發幀的水平位置的精細調整。采用傳統的模擬觸發技術,受限于采集通道和觸發通道的頻率響應差異,觸發靈敏度差,triger delay的精度差。受限于TDC電路的精度以及溫飄,觸發抖動大。另外受限于TDC電路響應慢,會降低波形捕獲率。


SPO引擎實現數字觸發系統,采用數字比較器和數字TDC,*克服了上述模擬觸發電路的缺點。做到很高的觸發靈敏度和很低的觸發抖動。同時因為數字TDC響應快,可以提高波形捕獲率。


下面兩幅圖分別在2ns時基下,采用模擬觸發和數字觸發測量快沿信號的對比,可以看到采用數字觸發時觸發抖動明顯要低很多。


圖9:模擬觸發。

圖10:數字觸發。

 

2)1ns的時序觸發精度


SPO引擎中數字觸發采用數字比較器,可以做到1ns的比較精度,特別對一些支持Timing的觸發類型,例如脈寬觸發,就可以支持1ns的觸發精度。這個也是通常采用模擬觸發技術的示波器做不到的。


圖11:*的觸發精度。

3)可以設定的觸發遲滯,支持可配置的觸發噪聲抑制


4)觸發電路高穩定性,不受溫度變化的影響

五:豐富的觸發類型


基于SPO引擎的SDS2000超級熒光示波器支持的觸發類型:Edge、Pulse width、Window、Runt、Interval、DropOut、Pattern、視頻觸發。


圖12:runt觸發。

圖13:pattern觸發。

 

六:支持串行觸發和解碼


支持的協議:I2C,SPI,UART/RS232,CAN,LIN。


圖14:IIC觸發及解碼。

七:硬件Pass/Fail


硬件實現pass/fail功能,實現快速的fail幀的檢測和計數,以及檢測到有fail幀時可以停止采集,同時發出fail信號。


圖15:快速的Pass/Fail功能。