12-Bit-Oszilloskop

Teledyne LeCroy setzt auf eine Abtastrate von 10 GS/s

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Analoge und digitale Signale messen und darstellen

Für die HDO-A Modellreihen gibt es ein breites Angebot an Anwendungslösungen für serielle Daten, um alle messtechnischen Anforderungen zu entsprechen. Ereignisse werden durch den seriellen Bus-Trigger isoliert und die Protokoll-Informationen werden farblich hinterlegt und zusammen mit dem analogen- oder digitalen Signal dargestellt. Timing- und Parameter-Messungen am Bus ermöglichen eine schnelle und einfache Charakterisierung von seriellen Datensystemen.

Messdaten können grafisch dargestellt werden, um das Systemverhalten über die Zeit zu beobachten. Anomalien auf der physikalischen Ebene werden durch verbesserte Augendiagramm-Maskentests und den Maskenfehler-Locator lokalisiert. Mit den unterschiedlichen Mathematikfunktionen, Messparametern, Debugg- und Dokumentations-Werkzeugen in der A-Serie lassen sich Signale umfangreich analysieren.

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Zusätzliche Anwendungsspezifische Pakete optimieren den Debugging-Prozess für Design/Validierungs-Szenarien. Die Advanced-Customization-Option erstellt und integriert benutzerdefinierte Parameter und Mathematikfunktionen aus C/C++, MATLAB, Excel, JScript oder Visual Basic in die Verarbeitungskette des Oszilloskops. Da Embedded-Systeme immer komplexer werden, sind leistungsfähigere Mixed-Signal-Debugging-Funktionen notwendig.

Der HDO-A verfügt über 16 integrierte digitale Kanäle und verschiedenen Werkzeugen, um analoge und digitale Signale darzustellen, zu messen und schließlich zu analysieren. Die WaveScan-Funktion durchsucht digitale Zeilen nach Mustern und isoliert auffällige Bereiche, damit man sie analysieren kann. Identifizierte Muster werden in einer Tabelle mit Informationen zum zeitlichen Auftreten dargestellt. Mit ganz unterschiedlichen Zeitparametern lassen sich die Eigenschaften von digitalen Bussen messen und analysieren. Weitere unterstützende Werkzeuge wie Track, Trend, Statistik und Histicons bieten zusätzliche Einblicke in das Signalverhalten.

Analyse-Software für das Power Management

An dieser Stelle soll die Digital-Power-Management-Analyse-Software erwähnt werden: Durch Messungen pro Takt-Periode lässt sich das Verhalten komplexer mehrphasiger PM-(Power Management-) IC, Voltage-Regulator-Module, Point of Load Converter oder Low-Drop-Out Voltage Regulator in Pro-Periode-Kurven darstellen, um das Verhalten von Spannungsversorgungssystemen zu verstehen. Verschiedene Messparameter lassen sich auswählen, die dann in einer Mittelwerttabelle angezeigt werden.

Unterstützte Parameter sind RMS, Mean, Pk-Pk, Pk+, Pk- und Frequenz. Die Mittelwerte der Parameter werden aus einer vom Anwender bestimmten Anzahl Signalperioden berechnet. Das zeitliche Verhalten eines Spannungsversorgungssystems zu verstehen ist der Schlüssel für die Analyse der Ursachen. Die Pro-Periode-Kurven erleichtern es dem Anwender, durch transiente Lastfälle hervorgerufene Änderungen des Ausgangssignals zu identifizieren und zu quantisieren.

Mit der Funktion Zoom+-Gate kann man in dynamische Vorgänge hineinzoomen. Gleichzeitig arbeitet die Funktion als Measure Gate. Die Messwerte in der Tabelle und damit auch die Pro-Periode Kurven werden sofort aktualisiert und verwenden dann nur den vergrößerten Signalbereich.

Optisch-isolierter Hochspannungstastkopf

Zur A-Serie bietet Teledyne LeCroy den optisch-isolierten Hochspannungstastkopf des Typs HVFO. Damit lassen sich kleine, auf hohen Zwischenkreisspannungen von Leistungselektroniken floatenden Spannungen, messen. Die optische Isolation zwischen der Tastkopfspitze und dem Oszilloskop verringert die unerwünschte Belastung des Messobjekts und senkt zusätzlich Rauschen, Verzerrungen, Overshoot, Ringing und transiente Störungen auf dem Messsignal.

* Guido Wolf ist für das Marketing in Europa bei Teledyne LeCroy in Heidelberg verantwortlich.

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