本文导读
带宽够高,采样够快,但测出来的值准不准?仅有高分辨率还不够,频率一变、偏置一加、噪声一大,精度往往随之劣化。本文结合实测数据,从ADC架构、宽频精度、偏置稳定性、噪声抗扰角度,看ZUS5000系列示波器如何让“测得准”真正落地。
ADC位数:精准测量的起点


示波器精度怎么样才是好
10Hz~100kHz全频段,精度一致
国标校准要求示波器在1kHz方波下达到标称精度,满足即视为达标。但实际被测信号的频率是多变的,如果仅在1kHz下精度达标,而在其他频率下明显下降,测量结果的可信度就要大打折扣。


直流偏置下的精度稳定性
高位数ADC为测量精度提供基础保障,但ADC本身并非完全线性的器件。当被测信号叠加不同的直流偏置时,ADC的非线性特性可能导致幅度测量结果产生偏差。这也是工程师在实际使用中经常遇到的问题:同一信号在不同直流偏置条件下,测量值出现明显差异。
ZUS5000系列示波器针对这一问题,通过专利校正算法对ADC非线性进行补偿,实测数据显示,不同直流偏置条件下,幅度测量结果保持良好一致性。

噪声环境下的测量可靠性

图10 无噪声实测500.25mV

图11 高噪声实测499.5mV
结 语
12位ADC奠定分辨率基础,宽频精度设计覆盖10Hz~100kHz,专利算法应对偏置漂移和噪声干扰:ZUS5000系列示波器从硬件到算法,让测量结果经得起验证。
