数字示波器得力助手,90%的人竟然不知道?

发布时间:2021-07-16 阅读量:2713 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网整理

导读:相对于模拟示波器来说,数字示波器有非常丰富的触发功能,数字示波器正是凭借其得力助手——触发功能,成为电路调试的有力工具。


触发对于示波器的意义:


  • 捕获感兴趣的信号;

  • 确定波形的时间零点。


一、示波器触发原理


如图1所示信号经过探头进入示波器后经衰减器放大器后会分成两路,一路会经过ADC进行模数转换,另一路会经过触发时基。触发时基模块的作用是监控输入的信号并判断是否满足触发条件。触发时基模块可以控制示波器采集的开始、停止等关键动作。


图片1.png

图1:示波器的触发


如果示波器没有触发系统,采用每隔一段时间或随机某个时间将采样的波形进行叠加,由于采样位置的不确定性和无规律,这样在屏幕上看到的波形就是不稳定的。图2是触发条件不满足时示波器捕捉的正弦波中的几段波形,每段波形的采集都是随机的,所以在示波器上看到的波形是来回滚动不稳定的。


图片2.png

图2:不稳定触发


如下动态图所示:


图片3.png

图3:不稳定触发动态图


图4:是有稳定触发时在示波器上看到的波形。此时由于每次触发点都发生在信号经过触发电平的位置,触发电平大多数情况下是用一根直流电平作为基准,当信号的电压超过该直流电平的时刻作为采样波形的起始点。所以在屏幕上捕获到的多个波形有相同的时间基准点,波形看起来就是稳定的。


图片4.png

图4:稳定触发


动态变化如下图5所示:


图片5.png

图5:稳定触发动态图


之前若是使用过模拟示波器的工程师知道,它的触发机制是在触发后进行的信号扫描、显示,所以在屏幕上看观察到的波形都是触发点以后的。然而数字示波器的触发机制是,若触发条件不满足,示波器并不会等待采集,它实际内部在全速向缓存中不断的采集数据。如图6所示,又因为示波器存储深度有限,所以缓存很快会填满并循环用新的数据覆盖旧的数据。以此来持续到触发事件的发生。所以在示波器的内部存储中分为两部分数据,一部分是触发点前的数据(Pre-Trigger),另一部分是触发点后的数据(Post-Trigger)。


图片6.png

图6:触发前后的数据


所以现在我们使用的数字示波器观察到的波形是既可以看到触发点前的数据,也可以看到触发点后的数据,并可以设置触发点来调整触发前后波形的比例,这是数字示波器优点之一,如图所示,这是数字示波器采样边沿触发采集的一段波形。触发点的时刻就是示波器上采集的这段波形的零点时间,触发点之前的是负时刻时间点,触发点之后的是正时刻时间点。


图片7.png

图7:触发前后的波形


二、示波器触发类型


根据不同的应用场合,会使用不同的触发条件设置期望捕获的信号特征,因此ZDS5000/4000示波器中标配有非常丰富的触发条件设置见图8,可以适应不同的应用需求。不仅包含13种基础触发(持边沿、脉宽、斜率、视频、欠幅、超幅、码型、第N边沿、延迟、超时、建立保持、A->Bn、交替触发),还免费支持30余种协议触发。


数字示波器存在比较大的死区时间,但是ZDS系列示波器标配40余种触发条件,只要使用者能大概估计出可能要捕获的信号特征,就可以根据信号特征设置相应的触发条件进行捕获,可大大提高工作效率。


220x90
相关资讯
晶振启动时间影响因素解析与优化方向

​晶振的启动时间,通常是指其通电后进入稳定振荡状态所需的时间。若启动时间过长,可从以下五个常见的影响因素方面进行优化。

解析RTC实时时钟芯片的工作原理

RTC(Real-Time Clock,实时时钟)芯片作为一种独立的专用计时器件,其核心功能包括提供稳定的日历时钟、在主电源断电后持续运行、支持定时中断以及输出高精度时间戳,为各类嵌入式系统提供可靠的时间基准。

无源晶振与有源晶振在MCU应用中的关联逻辑与选型指南

时钟系统是保障微控制器(MCU)稳定运行的核心,而晶振作为关键时钟源,主要分为无源晶振与有源晶振两种类型。下面将围绕工作原理、硬件接口、电气特性及其在MCU中的适配场景等维度,系统解析这两类晶振与MCU之间的关联逻辑。

VC-OCXO压控恒温晶振管脚功能定义解析

恒温晶振(Oven Controlled Crystal Oscillator,简称OCXO)是高精度频率源的核心组件,选用切型更优(如SC切、AT切高精度型)、封装应力极小的高Q值晶片,通过恒温槽的超精密控温,让晶振始终工作在零温度系数点,几乎消除温度引发的频率漂移。

晶振倍频干扰解决方案:从PCB布局优化到源头抑制与电路整改

晶振倍频干扰(即高次谐波辐射)是电磁兼容(EMC)设计中非常棘手的问题,通常表现为基频25MHz的5次、7次谐波(如125MHz、175MHz等)处辐射超标。该问题源于晶振输出方波信号包含丰富的高次谐波成分,若PCB布局不当,晶振及其走线极易构成高效辐射天线,导致电磁干扰增强。