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当测试组件(例如电压参考)时,请确保测量设备的准确度远远大于被测组件的准确度。如果不满足该标准,则测量误差可能同时来源于DUT和测试设备,这样便不可能知道真实的误差源。因此,测试准确度比(TAR)这一概念可用于描述测量设备和被测组件的相对准确度。TAR的可接受值为4及以上,取决于所执行的测试和所需的测试确定度。
上升时间和带宽直接相关,可以通过一个值算出另一个值。上升时间定义信号从满量程值的10%上升到90%所需的时间。可根据上升时间使用以下公式计算出信号的带宽:
理想情况下,数字化仪的带宽应该是信号带宽的三到五倍,如上式所计算。换句话说,数字化仪的上升时间应该是信号上升时间的1/5到1/3,才能以最小的误差采集信号。根据以下公式可随时逆推来确定信号的实际带宽:
尽管带宽描述了可以以最小衰减进行数字化的最高频率正弦波,但采样率仅仅是数字化仪或示波器中的ADC提供时钟以对输入信号进行数字化的速率。采样率和带宽不直接相关;然而,这两个重要参数之间存在一个我们希望的关系:
数字化仪实时采样率=输入信号带宽的10倍
奈奎斯特定理指出,为了避免混叠,数字化仪的采样率需要至少是被测信号中最高频率分量的两倍。然而,仅仅是最高频率分量的两倍并不足以精确地再现时域信号。为了准确地数字化输入信号,数字化仪的实时采样率应至少为数字化仪带宽的三到四倍。具体原因请看下图,想想你希望在示波器上看到的数字化信号。
尽管在两种情况下通过前端模拟电路的实际信号都是相同的,但是左侧的图像属于欠采样,会使数字化信号失真。相反,右侧的图像具有足够的采样点来精确地重建信号,这可实现更精确的测量。因为信号的清晰表示对于上升时间、过冲或其它脉冲测量的时域应用非常重要,所以具有更高采样的数字化仪有益于这些应用。
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