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[课程]如何使用示波器触发进行调试时间
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[课程]如何使用示波器触发进行调试时间
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关于调试电源时 示波器怎么用
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无论是什么测量,都有个原则:测量对原电路工作的影响尽量小。
没有看到你的电路,不大好说。但原则是:低阻抗电路,容易“浮”起来,高阻抗电路则容易受测量仪器如示波器的影响。所以用示波器看功率管输出波形并不会对电路工作产生很大影响,而用示波器看MOS管输入则电路工作变化较大。半桥电路上管的输入波形,尽量避免直接观察。
示波器应该用个隔离变压器(1:1的工频变压器,容量要够)接到220V市电,或者将示波器电源插头的地线引脚去掉。
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无论是什么测量,都有个原则:测量对原电路工作的影响尽量小。
没有看到你的电路,不大好说。但原则是:低阻抗电路,容易“浮”起来,高阻抗电路则容易受测量仪器如示波器的影响。所以用示波器看功率管输出波形并不 ...
maychang 发表于
唉。。。说的太对了。
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用示波器测量过VGS波形而曾经损坏几个MOS管而莫名其妙的菜鸟路过!
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热门推荐 /2用示波器调试UART
经常遇到初学者,对单片机串行通讯出了问题不知道如何办的情况。其实最有效的调试方法是用示波器观察收发数据的波形。通过观察波形可以确定以下情况:
& 是否有数据接收或发送;& 数据是否正确;& 波特率是否正确;
一、串行数据的格式
异步串行数据的一般格式是:起始位+数据位+停止位,其中起始位1位,数据位可以是5、6、7、8位,停止位可以是1、1.5、2位。
起始位是一个值为0的位,所以对于正逻辑的TTL电平,起始位是一位时间的低电平;停止位是值为1的位,所以对于正逻辑的TTL电平,停止位是高电平。对于负逻辑(如RS-232电平)则相反。
&&&&&&例如,对于16进制数据55aaH,当采用8位数据位、1位停止位传输时,它在信号线上的波形如图1(TTL电平)和图2(RS-232电平)所示。
图1 TTL电平的串行数据帧格式(55aah)
图2 RS-232电平的串行数据帧格式(55aah)
二、根据波形图计算波特率
如图3是图1在示波器中的显示示意,其中灰色线是示波器的时间分度线,此时假设是200ms/格。
图3 波特率计算示意图
&&&&&&可以看了,第一个字节的10位(1位起始位,8位数据位和1位停止位)共占约1.05ms,这样可计算出其波特率约为:
10bit / 1.05ms X 1000 ≈ 9600 bit/s
&&&&&&如果上图中的时间轴是100ms/格,同样可以计算出波特率应是19200bit/s。
&&&&&&当通讯不正常,又能观察到波形时,就可根据上述方法,从波形图计算一下波特率是否正确。
三、根据波形图判断RS-485收发数据的正确与否
&&&&&&RS-485是一种半双工的串行通讯方式,485电平芯片所以要正确接收和发送数据,必需保证控制信号和数据的同步,否则要么发送数据丢失,要么接收数据可能丢失。
&&&&&&RS-485发送数据时的正确时序如图4所示。
图4 RS-485的正确发送数据时序
&&&在图4中,发送控制信号的宽度基本与数据信号的宽度一致,所以能保证发送数据的正确和发送后及时转为接收。
&&& 图5 和图6分别是控制信号太短和控制信号太长的情况。
图5 RS-485控制信号太短时的时序
图6 RS-485控制信号太短时的时序
&&&在图5中,由于控制信号关闭过早,则第二个字节的后两位将发送错误;在图6中,由于控制信号关闭过迟,使485芯片在发送数据后,不能及时转到接收状态,此时总线若有数据过来,则本单元将不能正确接收。
&&&总结:只要掌握上述波形分析方法,任何异步串行数据的接收和发送问题,基本都可以得到解决。
参考知识库
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超越边沿触发:如何使用示波器触发进行调试
  相反,我们所说的“脉冲”触发只有等到第二个跳变出现后才会进行触发。也就是说,对于正脉冲来说,即使超过最大时间,也要一直等到下降沿才会发生触发。这意味着时间限制点之后的触发可以良好地进行。因此,超时触发的使用率比脉宽触发高得多。由于这并不直观,所以我们为用户提供了两种选择,用户可以使用超时触发,也可以使用脉冲末端触发。如果选择超时选项,则此时的脉宽触发将与超时触发完全相同。   有关脉宽触发的另一个令人费解的地方是它们并不全是违反触发。虽然毛刺信号很明显是违反触发,但长脉冲也可能是一个正常事件。因此,这取决于是否规定了脉冲宽度为违反触发的一个条件。上升时间和下降时间  违反触发的下一种类型是上升时间触发和下降时间触发。它们可用于查找上升或下降太快或太慢的边沿。此类触发由两个触发电平(逻辑高和逻辑低)和信号在这两个电平之间的最长时间和最短时间来定义。  上升时间触发和下降时间触发的一个令人困惑的方面是触发电压阈值并不依赖于自动测量电压阈值。例如,测量出信号的上升时间并且期望上升时间触发能够在同一时间值上进行触发本来是非常正常的。但在许多情况下,测量阈值默认为信号电压范围的10% 和 90%。因为触发阈值是独立的,所以用户很容易错误地设置不同的阈值,例如 5% 和 95%。在这种情况下,用户可能会感到很困惑,因为测量显示的是上升时间值,但是使用相同的时间值却不能使示波器进行触发。建立触发与保持触发  另一类违反触发是建立触发和保持触发。当然,这要求使用数据信号和时钟信号。这种触发还要求规定建立时间、保持时间或者两者都要规定。当检测建立时间和保持时间违反触发条件时,示波器将进行触发。矮脉冲触发  毛刺信号是一个非常窄的脉冲,而矮脉冲是一个非常矮的脉冲。矮脉冲是由三个电压电平来定义的。如果一个信号通过两个阈值(同一方向),然后又再次通过其中一个阈值而未通过第三个阈值,那么将出现矮脉冲触发。例如,如果三个阈值为 1V、2V 和 3V,信号从 0V 向 2.3V 前进,然后返回到 0V,这就是一个矮脉冲,因为它上升时通过 1V、2V ,然后下降时又通过 2V。  这个触发最令人困惑的地方是三个阈值电平的定义。通常,阈值电平定义为 10%、50% 和 90% 时恰好合适,但它不是直观的,为什么需要三个阈值电平,而不是两个阈值电平呢?窗口触发  窗口触发(Window)是一种高级触发,它使用两个电压阈值和两个时间值。窗口触发即是当信号进入或退出某个电压范围时进行触发。另外,时间也可以是一个范围,因此可以指定信号在某个电压范围之内(或之外)的最短时间和最长时间作为触发条件。这为进行各种不同的触发提供了极大的灵活性。序列触发  序列触发具有在示波器进行触发之前,首先查找一个事件,然后搜索另一个事件的能力。例如,序列触发使用户可以查找一个信号边沿,该信号边沿后紧随另一个信号脉冲。   图1所示的是 Agilent 90000 示波器的序列触发实例。 注意,图中所示的即是通道 2 上的脉冲如何紧随通道 1 上的边沿。&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 图1:序列触发。软件触发
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