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測試工程師必備的寶藏知識:如何評估和選擇測試儀器?

選擇合適的測量儀器,是構(gòu)建自動化測試系統(tǒng)的重中之重。為工作選擇合適的工具知易行難,尤其是需要了解和權(quán)衡許多因素時更是如此。本指南介紹了市面上儀器的主要類別,以及常見的選擇標(biāo)準(zhǔn),可幫助您縮小選擇范圍,從而選出最適合應(yīng)用的儀器。


Part.1


模擬和射頻測試儀器的范圍非常廣泛,分為數(shù)百個產(chǎn)品類別,共計數(shù)千種產(chǎn)品型號。而且,這些儀器也受相關(guān)物理定律的制約,即體現(xiàn)在放大器技術(shù)和制造儀器所需的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)上的噪聲與帶寬的基本原理。由于存在這些基本的物理限制,工程師經(jīng)常需要在測量精確度和數(shù)據(jù)采集速度之間進(jìn)行取舍。下圖顯示的是隨著傳統(tǒng)和模塊化儀器的技術(shù)進(jìn)步,速度與分辨率之間的關(guān)系如何隨著時間的推移而變化。


儀器的分辨率與采樣率


圖中的曲線代表了不同儀器類別的示例。DMM位于圖的左上角,能以低速提供高精度,示波器位于圖的右下角,能以較低的分辨率進(jìn)行高頻采樣,而數(shù)據(jù)采集(DAQ)產(chǎn)品位于圖的左下角,具有更高的通道密度和更低的成本。


當(dāng)然,如果要確定從哪個類別的儀器開始研究,首先要考慮與測量任務(wù)相關(guān)的一些問題,例如信號的方向與信號的頻率等。因此,小伙伴們可以掃描二維碼,下載最新版《儀器選擇指南》白皮書查閱更詳細(xì)的解讀內(nèi)容~


Part.2


除了認(rèn)識從物理角度進(jìn)行正確測量所需的模擬前端外,構(gòu)建測試系統(tǒng)還需要采用穩(wěn)定、可重復(fù)、快速且能連接PC的儀器。因此,合適的總線類型也是評估儀器的重要標(biāo)準(zhǔn)。


如今,USB、PCI Express和以太網(wǎng)/LAN作為儀器控制的有效通信選項而備受關(guān)注。部分行業(yè)人士稱,這些總線中的某一種,其本身就代表了所有儀器需求的解決方案。實際上,未來的測試和測量系統(tǒng)很可能仍然會同時采用多種總線技術(shù),因為每種總線都有獨特的優(yōu)勢。接下來,讓我們對比一下幾種常見總線類型的各自特性。


01 GPIB

IEEE 488總線(通常稱為GPIB)是專為儀器控制應(yīng)用而設(shè)計且經(jīng)過驗證的總線。作為一種強大可靠的通信總線,GPIB已經(jīng)應(yīng)用了30年,由于具有低延遲和可接受的帶寬,至今仍然是儀器控制中最常應(yīng)用的通信總線。GPIB目前在行業(yè)中的應(yīng)用最為廣泛,市場上有10,000多種儀器型號采用GPIB連接。


GPIB的最大帶寬約為1.8 MB/s,非常適合用于獨立儀器的通信和控制。最新的高速版本HS488將帶寬提高至8 MB/s。數(shù)據(jù)傳輸基于消息實現(xiàn),這些消息通常采用ASCII字符的形式。多臺GPIB儀器可以通過電纜連接,總距離可長達(dá)20 m,并且?guī)捰煽偩€上的所有儀器共享。雖然帶寬相對較低,但GPIB延遲顯著低于(優(yōu)于)USB,尤其低于以太網(wǎng)。GPIB儀器在連接到系統(tǒng)后不會自動檢測或自動配置;但是GPIB軟件仍是最佳選擇之一,而且堅固耐用的電纜和連接器也適用于惡劣的物理環(huán)境。無論是實現(xiàn)現(xiàn)有設(shè)備自動化的應(yīng)用,還是需要高度專業(yè)化儀器的系統(tǒng),GPIB都是它們的理想選擇。


02  USB

USB近年來已廣泛用于連接計算機外設(shè)。這種趨勢已經(jīng)擴(kuò)展到測試和測量領(lǐng)域,越來越多的儀器供應(yīng)商在儀器中添加了USB設(shè)備控制器功能。雖然大多數(shù)筆記本電腦、臺式機和服務(wù)器可能配有多個USB端口,但這些端口通常都連接到同一個主機控制器,因此USB帶寬要由所有端口共享。


USB的延遲相對較短(介于延遲最長的以太網(wǎng)和延遲最短的PCI和PCI Express之間),并且電纜長度最長為5 m。USB設(shè)備可自動檢測,這意味著與LAN或GPIB等其他技術(shù)不同,當(dāng)用戶將USB設(shè)備連接至PC時會立即被PC識別和配置。在本文所介紹的所有總線中,USB連接器的可靠性和安全性最低??赡苄枰褂猛獠侩娎|扎帶將其固定到位。


USB設(shè)備非常適合于需要采用便攜式測量、筆記本電腦或臺式數(shù)據(jù)記錄以及車載數(shù)據(jù)采集的應(yīng)用。USB普遍應(yīng)用于PC并且具有即插即用的易用性,因此已經(jīng)成為獨立儀器普遍采用的通信總線。USB測試和測量類(USBTMC)產(chǎn)品規(guī)范可滿足各種測試和測量設(shè)備的通信要求。


03 PCI

在本文介紹的所有儀器總線中,PCI和PCI Express的帶寬和延遲性能最為出色。PCI帶寬為132 MB/s,由總線上的所有設(shè)備共享。PCI延遲性能非常出色,以700 ns為基準(zhǔn),而以太網(wǎng)延遲為1 ms。PCI總線基于寄存器進(jìn)行通信。與本文提到的其他總線不同,PCI不能連接外部儀器。它是一種用于PC插入卡和模塊化儀器系統(tǒng)(如PXI)的內(nèi)部PC總線,因此無法直接測量通信距離。盡管如此,當(dāng)連接到PXI系統(tǒng)時,使用NI光纖MXI接口,PCI總線可以延長至200 m。因為PCI連接位于計算機內(nèi)部,我們可以認(rèn)為,連接器的可靠性受其所在PC的穩(wěn)定性和耐用性限制。


PXI模塊化儀器系統(tǒng)基于PCI信號構(gòu)建,通過高性能背板連接器和多個螺栓端子增強了連接性,保持連接到位。在插入PCI或PXI模塊后啟動,Windows就會自動檢測并安裝模塊的驅(qū)動程序。通常,PCI儀器的成本較低,因為它們依賴于托管它們的PC的電源、處理器、顯示器和存儲器運行,而不是將以上硬件并入儀器本身中。


04 PCI Express

PCI Express和PCI類似,是PCI標(biāo)準(zhǔn)的最新版本。因此,前文對PCI的大部分評價也適用于PCI Express。


PCI和PCI Express性能的主要區(qū)別在于PCI Express具有更高的帶寬,并為每個設(shè)備提供專用帶寬。在本指南涵蓋的所有總線中,只有PCI Express為總線上的每個外設(shè)提供專用帶寬。而對于GPIB、USB和LAN,帶寬均由所連接的外設(shè)共享。數(shù)據(jù)通過點對點連接傳輸,這些連接稱為通道,第1代鏈路每個方向的傳輸速率為250 MB/s。每個PCI Express鏈路可以由多個通道組成,因此PCI Express總線的帶寬取決于其在插槽和設(shè)備中的實現(xiàn)方式。x1鏈路(單個通道)、x4鏈路和x16鏈路分別提供250 MB/s、1 GB/s和4 GB/s的專用帶寬。


PCI Express實現(xiàn)了軟件向后兼容性,意味著遷移到PCI Express標(biāo)準(zhǔn)的用戶可以保留其采用PCI時進(jìn)行的軟件投資。PCI Express也可通過外部電纜進(jìn)行擴(kuò)展。高速的內(nèi)部PC總線專為快速通信而設(shè)計。因此,PCI Express是需要高帶寬的高性能數(shù)據(jù)密集型系統(tǒng)的不二之選,也是集成和同步多種類型儀器的理想選擇。


總線性能對比


上圖即是考慮總線的技術(shù)優(yōu)點時,針對帶寬和延遲這兩個最重要特性的對比。此外,更多關(guān)于選擇測試和測量儀器的基礎(chǔ)知識無法一一列舉,請下載最新版《儀器選擇指南》白皮書進(jìn)行完整查閱~

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