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多通道动态信号分析仪的“通道扩展”原理是什么?

更新时间:2025-12-15   点击次数:24次

多通道动态信号分析仪的 “通道扩展" 核心是突破单设备硬件通道上限,通过模块化架构或设备级联协同实现通道数量扩容,同时保障多通道信号采集的同步性(动态信号分析核心需求),常见原理如下:

模块化扩展(主流方式)仪器采用 “主控单元 + 通道模块" 分离架构:主控单元集成时钟、触发、数据处理核心,预留标准化插槽(如 PXIe、LXI 总线);通过插入专用通道模块(每模块含 2/4/8 路等固定通道)扩展总数。模块与主控通过高速总线通信,共享统一采样时钟和触发信号,确保新增通道与原通道时间同步误差≤ns 级,避免通道间相位偏移。

设备级联扩展(大通道需求场景)多台同型号分析仪通过同步总线(如 IEEE 1588 PTP、专用同步电缆)互联,指定 1 台为 “主设备" 提供基准时钟和触发信号,其余为 “从设备" 同步采样。主设备汇总所有从设备的采集数据,实现多设备通道 “虚拟合并",扩展后通道总数为单设备通道数 × 级联台数,同步性通过时钟锁相技术保障。

关键保障:同步性设计通道扩展的核心难点是多通道同步,通过两大技术实现:① 时钟同步:主时钟经差分信号传输至各通道 / 设备,避免传输延迟;② 触发同步:统一触发信号(内触发 / 外触发)同步启动所有通道采样,确保信号采集 “时间起点一致"。

多通道动态信号分析仪的通道扩展并非简单的“通道数量叠加",而是通过模块化架构、主从级联或外接扩展箱的硬件设计,结合时钟同步、触发协同和数据校准的软件与硬件协同技术,实现“扩展后通道与原通道性能一致、数据同步可靠"的核心目标,适配不同规模的测试场景需求。