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  现在 的触发功能越来越强大,从常规触发,到协议触发,再到模板触发,越来越强大。但在基本的 ,有些小细节的作用不可忽视,灵活掌握后,对使用 亦大有裨益。下文就对触发设置中的触发滤波、释抑时间进行分析交流。
  一、示波器触发的原理
  示波器的触发系统与采样系统,是示波器的重要组成部分。采样系统负责将模拟信号数字化,但信号是源源不断过来的,该取哪部分显示在示波器的界面上呢?
  这就要靠触发系统来实现。触发的原理是一直监控信号流,若发现信号满足设定的触发条件,触发器记录满足条件的信号,启动采样;待数据采集完毕后,由控制器对信号进行处理和显示。具体如下图1所示。
  图1 触发过程
  示波器的触发功能,一方面可以使稳定,波形不再左右摇晃;一方面可以缩短用户调试的时间,只有满足触发条件的信号才会被捕获、显示。
  二、触发滤波
  在常用的设置中,一般设定了触发类型、触发电压,波形就能稳定显示了。但对于噪声比较大的信号,会出现触发不稳定、上下边沿都能触发的情况。这是因为信号毛刺的存在,干扰了触发系统对触发条件的判断,造成误触发。这时候可以在【触发设置】中,选择【触发耦合】操作。常有的耦合有如下:
  直流耦合:就是不作处理,允许直流交流信号进入触发路径;
  交流耦合:是高通滤波,截止频率约7Hz;
  低频抑制:是高通滤波,截止频率约为50KHz;
  高频抑制:是低通滤波,截止频率约为50KHz。
  具体如图2所示:
  图 2各种滤波器性能
  触发耦合其实就是一种对触发信号的低通或高通滤波。因此可对噪声大的信号加入“高频抑制”耦合,过滤掉其中高频部分,使得波形触发稳定如图3所示
  在某些示波器提供“噪声抑制”选项,则是通过调节触发系统中的的滞回电压来过滤掉信号上的毛刺,在ZDS2000示波器中,可以选择调节“触发灵敏度”来改变滞回电压。
  图3CH1不开启高频抑制触发不稳,CH2开启高频抑制
  三、触发释抑的作用
  在触发设置中,触发释抑的功能一般会被人忽略。按照定义,释抑是定义两次触发之间的最少时间间隔。
  当示波器触发一次后,会进入触发释抑时间计数,在此时间内触发功能会被抑制,即使信号满足触发条件,系统也不会标记为触发点。释抑的设置对偶发性多边沿的信号捕获极为好用,使得原来图像不稳定的波形马上清晰。若触发释抑时间设得不对,示波器将会把不同边沿的信号作为触发点重叠在一起,造成波形显示异常,如图4所示.释抑时间的设置具体如图5所示。
  图 4 释抑时间设置不当造成波形显示异常
  图 5释抑时间应该在Tmax与Tmin之间
  总结:
  触发是目的性很强的操作,也就是说需知道信号异常,才会去设定相应的触发条件。那如何能快速发现异常,这应该是设置合理触发的前提。ZDS2024 Plus示波器拥有最大330Kwfms/s的波形刷新率、最大250Mpts存储容量、全数据区波形参数测量这三大特色功能,可以轻松地在绵绵不断的数据流中查找出矮脉冲、毛刺、波形畸变等异常情况。而且ZDS2000除了11常规类型的触发,还支持22种协议触发与解码,使得调试不再停留在“数脉冲”的阶段,极大地提高工作的效率。
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预算:¥10,000-¥50,000预算:小于¥5,000
示波器在使用中需要注意的问题
[导读]一、 请问带宽和采样频率之间有什么固定关系?采样率理论上需要满足农效香采样定律,即被测信号的最高频率信号的每个周期理论上至少需要采2个点,否则会造成混叠。但是在实际上还取决于很多其它的因素,比如波形的重
一、 请问带宽和采样频率之间有什么固定关系?
采样率理论上需要满足农效香采样定律,即被测信号的最高频率信号的每个周期理论上至少需要采2个点,否则会造成混叠。但是在实际上还取决于很多其它的因素,比如波形的重构算法等,Siglent系列示波器采用先进的波形重构算法,同时配备有插值算法,精确重构波形。一般来说采样率是带宽的4-5倍就可以比较准确地再现波形。
二、 示波器指标中的带宽如何理解?
带宽是示波器的基本指标,和放大器带宽的定义一样,是所谓的-3dB点,即,在示波器的输入加正弦波,幅度衰减为实际幅度的70.7%时的频率点称为带宽。也就是说,使用100MHz带宽的示波器测量1V,100MHz的正弦波,得到的幅度只有0.707V。这还只是正弦波的情形。因此,我们在选择示波器的时候,为达到一定的测量精度,应该选择信号最高频率5倍的带宽。Siglent的ADS1000CE示波器提供300MHz带宽、2GSa/a的实时采样率,领先国内同行水平。
三、 在带宽一定的条件下,采样频率太大是否也没有太大的意义?
带宽是限制被测信号高频分量被捕获的基本条件。由于Siglent示波器采用先进的波形重构算法,并配备有插值算法显示,同时提供最低500MS/s的实时采样率,保证对触发信号的完美捕获并真实量化,最终能对采集信号的精确重现。
四、 影响示波器工作速度的因素有哪些?
简单地来说示波器的原理都差不多,前端是数据采集系统,后端是计算机处理。影响示波器速度主要有两方面,一是从前端数采到后端处理的数据传输,一般都是用总线传输,另一个是后端的处理方式。Siglent示波器采用成熟的高速硬件架构,配合DSP数字处理能有效解决这些瓶颈,大大提升示波器的性能。
五、 在使用示波器时如何消除毛刺?
如果毛刺是信号本身固有的,而且想用边沿触发同步该信号(如正弦信号),可以用高频抑制触发方式,通常可同步该信号。如果信号本身有毛刺,但想让示波器虑除该毛刺,不显示毛刺,通常很难做到。可以试着使用限制带宽的方法,但不小心可能也会把信号本身虑掉一部分信息。
六、 在选择示波器时,一般考虑的多的是带宽。那么,在什么情况下要考虑采样速率?
取决于被测对象,在带宽满足的前提下,希望最小采样间隔(采样率的倒数)能够捕捉到您需要的信号细节。业界也有些关于采样速率经验公式,但基本上都是针对示波器带宽得出的,实际应用中,最好不用示波器测带宽频率的信号。若你在选型,对正弦波,选择示波器带宽是被测正弦信号频率的3倍以上,采样率是带宽的4到5倍,实际上是信号的12到15倍,若是其它波形,要保证采样率足以捕获信号细节。若你正在使用示波器,可透过以下方法验证采样率是否够用:将波形停下来,放大波形,若发现波形有变化(如某些幅值),采样率就不够,否则无是满足测量精度的。也可用点显示来分析,采样率是否够用。专业的Siglent系列示波器很好地解决了带宽与采样率的问题。
七、 模拟跟数字示波器在观察波形的细部时,那个更有优势?
早期我们使用的模拟示波器垂直精度一般都是+/-3%,而数字示波器的垂直精度高达+/-1%,这点来说数字示波器要具有极大的优势。同时Siglent数字示波器具有不同等级的辉度选择,对于显示信号细节更加方便直观。
八、 如何捕捉并重现稍纵即失的瞬时信号?
要捕获瞬时信号可参照如下设置:触发类型选择边沿,触发方式设置成单次方式,信号置为上升触发,并将触发电平调到适当值。另外Siglent示波器配备了EasyZoom窗口扩展技术,就是说,可在观察信号全局的同时,对局部细节进行放大观察。
九、 选择什么型号的示波器可有效提高设计效率?
示波器发展到现今,数据分析、处理得到了很大的提高。使用示波已不仅仅是在调试中观察波形,更重要的是能很好的在设计中发现问题所在、分析计算器件参数,帮助大家优化设计方案。选择什么样的示波器最适合要结合你所要观察分析的信号决定。Siglent高性能示波器提供25M----300M带宽,以及500MSa/s---2GSa/s的采样率,满足你不同的需求。
十、 示波器使用中探头应该注意些什么?
示波器的使用中探头一般往往被大家忽略,无源探头由于测量范围宽,价格便宜,同时可以满足大多的测量要求,因而得到广泛的使用,无源探头探头的选择应该与所用示波器的带宽一致。更换探头,探头交换通道的时候,必须进行探头补偿调整,达到与输入通道的匹配。调校探头补偿最简单直观的是使用探头波形来进行。
十一、什么是示波器的实时采样率?
实时采样是指对波形进行等时间间隔取样,按照取样先后的次序进行A/D转换并存入存储器中,实时取样是最明显和最直观的取样方式,这类取样只需要简单地在时间上分布取样点,所有的取样点是响应示波器的一次触发而获得的。Siglent高性能示波器提供500MSa/s---2GSa/s的实时采样率。
十二、什么是示波器的等效时间采样?
等效时间采样指的是示波器把多次采集(多次触发)采集到的波形拼凑成一个波形,每次采样速率可能很慢,两次采集触发点有一定的偏移,最后形成的两个点间的最小采样间隔的倒数称为等效采样速率。其指标可以达到很高,如1ps。Siglent高性能示波器等效采样都高达50Sa/s
十三、在示波器上看波形时,用外触发和自触发来看有何区别?
示波器的通常触发是边沿触发,其触发条件有2个,触发电平和触发边沿;即:信号的上升沿(或者下降沿)达到某一特定电平(触发电平)时,示波器触发。示波器只有在信号自触发有问题的时候才会使用外触发,没有哪一个更好的问题。另外,信号比较复杂,有很多满足触发条件的点,无法每次在同一位置触发,从而得到稳定的显示。这时就需要使用外触发。Siglent ADS1000示波器提供提供标准的双通道+一个外触发通道
十四、测量系统的总带宽如何获得?
数字信号的测量时,信号的上升时间决定系统的总带宽,测量系统的总带宽=0.35/上升时间
十五、测量中如何应用触发释抑?有何作用?
触发释抑的含义是暂时将示波器的触发电路封闭一段时间(即释抑时间),在这段时间内,即使有满足触发条件的信号波形点示波器也不会触发,示波器的触发部分的作用就是稳定的显示波形,触发释抑也是为了稳定显示波形而设置的功能。主要针对大周期重复而在大周期内有很多满足触发条件的不重复的波形点而专门设置的。Siglent示波器提供100ns---1.5s的超长触发释抑时间。
十六、示波器正常,但是用示波器观察被测信号时,波形杂乱无章,该如果解决?
导致这样的原因是:被测信号的接地端与示波器地线没有共地。通常是利用示波器的自检信号来检查探头和示波器是否正常,若示波器和探头均正常,则是被测波形不正常。在测量幅度很小信号的时候,可把探头的接地线拔掉(此时接地线相当于天线,对小信号产生干扰),采用Siglent示波器配备的近地线连接地进行测试,同时为了很好消除噪声引起的误触发,&获取方式&可选择&平均&。
十七、示波器正常,能看到到扫描线,但是观察被测信号却没有信号波形产生?
三个原因导致:1、从通道1输入信号,但是不小心打开的却是通道2;
2、信号耦合方式(AC-GND-DC)选择接地位置上。
3、确认信号已经产生且正常输入示波器BNC接口
十八、如何测量直流电压?
首先需要设置耦合方式为直流,根据大概的范围调节垂直档位到一个合适的值,然后比较偏移线跟通道标志的位移。Siglent系列示波器采用国内唯一能识别直流的算法,自动识别并测试直流电压信号。使用中按&AUTO&自动测量即可完成测试结果。
十九、为什么波形存储已经存储了设置,还要存储设置有什么用?
首先,两者最主要的区别是波形存储占据的存储空间要比设置存储空间要大的多,因此以存储器的空间和成本考虑,就需将两者分别保存。其次,两者的调出上也存在差别。波形调出示波器处于STOP状态,设置调出时不改变保存的运行状态,可方便直接观测波形。
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示波器的触发
[导读]示波器触发示波器作为通用的测量设备,应用非常广泛。示波器包含模拟示波器、数字示波器、取样示波器以及带有特殊测量功能的示波器。触发是示波器非常重要的特征之一,因为示波器具有强大的触发功能,所以能够用于异
示波器触发
示波器作为通用的测量设备,应用非常广泛。示波器包含模拟示波器、数字示波器、取样示波器以及带有特殊测量功能的示波器。
触发是示波器非常重要的特征之一,因为示波器具有强大的触发功能,所以能够用于异常信号捕获和电路故障调试。示波器的触发有两个重要作用:
1)捕获感兴趣的信号波形;
2)确定时间参考零点,稳定显示波形。
对于数字示波器,工作时都是在不断地采集波形不论仪器是否稳定触发
触发:只有稳定的触发才能有稳定的显示
自动触发:不论是否满足触发条件都有波形显示
普通触发:不满足触发条件就不显示波形
单次触发:满足触发条件后显示波形,每次触发仅刷新一次,直到下一次触发开始
正确理解触发的概念
State1:无信号输入(可见水平线);
State2:一通道输入方波,仪器未触发,观察到晃动的波形;
State3:&按下快门& (选择上升沿触发,将触发电平调整到波形内) ,将仪器触发;
State4:信号稳定显示,获取稳定的图像,并可以保存。
1、触发的作用
触发是示波器非常重要的特征之一,因为示波器具有强大的触发功能,所以能够用于异常信号捕获和电路故障调试。示波器的触发有两个重要作用:
1)捕获感兴趣的信号波形;
2)确定时间参考零点,稳定显示波形。
2、触发器简单工作原理
简单的边沿触发器的工作原理如下图所示。首先预设一个触发电平,触发信号与触发电平比较,当触发信号穿越触发电平后,电压比较器立即产生一个快沿触发脉冲,去驱动下一级硬件,这样即可进行边沿触发。
触发信号的来源可以是信号自身,亦可以是一个同步的触发信号(或外触发信号)。示波器的捕获板内部有开关,可以把任何一个示波器通道或外触发输入通道切换到触发器。这是示波器非常灵活的一面,需要了解。
3、触发释抑(Hold Off)
示波器的触发释抑Hold Off对于稳定显示Burst类型的波形是非常重要的。如下图所示,如果没有Hold Off,示波器第一次触发在Burst波形的第一个脉冲,第二次有可能触发在Burst波形的第三个脉冲,这样屏幕看到的就不是稳定的Burst波形串,而左右晃动的波形。示波器采用Hold Off解决这个问题,当示波器第一次触发后,必须在经过Hold Off时间后,才能够进行第二次触发,这样,如果设置Hold Off时间大于Burst波形串的时间,则第二次也会触发到第二个Burst波形的第一个脉冲,这样整个Burst波形串即可稳定的显示在示波器的屏幕上。
4、边沿(Edge)触发
边沿触发是示波器最常用的触发类型,也是示波器默认的触发类型。边沿触发分为上升边沿触发(默认类型),下降边沿触发,或者双边沿触发。双边沿触发功能可以让我们简单看看数据信号的眼图(并不准确,尤其边沿抖动部分)。
示波器为使重复波形稳定显示,具有边缘触发最基本的触发方式,上升、下降沿和触发电平在信号边缘上构成触发点,重复信号会有多个触发点。触发位置、沿和触发电平决定每次扫描的开始时刻。同时触发位置还代表波形记录中触发水平位置。边缘触发控制器是使每一次扫描起始都从信号的相同触发位置开始,不断的显示输入信号的相同部分,并使每次捕获的波形相重叠显示。波形边缘和触发电平的设置成为重复信号显示的标准条件对于重复信号AUTOSET(自动设置)是最简单的触发方式。
5、边沿再边沿(Edge Then Edge)触发
边沿再边沿触发功能是较少使用的触发功能,先检测一个边沿,等一定的时间或一定数量的事件,再触发另一个边沿。基于事件的是指经过多少个边沿(边沿数量可以设置)再触发;基于时间的是指经过多长时间(时间长度可以设置)再触发。
6、边沿转换时间(Edge Transition)触发
边沿转换时间触发指的是触发上升边沿的上升时间或下降边沿的下降时间违规。设定一个边沿时间(上升时间或下降时间),可以选择大于这个时间触发或小于这个时间触发。
7、毛刺(Glitch)触发
毛刺触发是示波器常用的一种触发功能。毛刺分为正向毛刺或负向毛刺,毛刺触发需要设置2个条件,毛刺宽度和毛刺高度,小于设定的宽度和大于设定的高度,即认为是毛刺。
8、码型和状态(Pattern/State)触发
码型和状态触发也是常用的一种触发功能。码型触发指的是多个通道组成的码型,每个通道按照预设的门限可以判断信号是0或1,多个通道的0或1即可组成码型,示波器即触发预设的码型。具体触发时,有多个触发功能可选:
a、发现此码型触发
b、发现非此码型触发
c、码型出现一定时间触发(触发点可选为码型结束时或预设时间结束时)
d、码型长度少于预设时间(预设码型最长时间,示波器触发少于预设时间的码型)
e、码型长度在预设时间范围内触发(预设码型最短时间长度或最长时间长度,示波器触发在此范围内的码型)
状态触发指的是在码型的基础上,增加一个时钟通道来进行码型判断,可以用时钟的上升沿判断码型,也可以用时钟的下降沿判断码型,或上升和下降都可判断码型。状态触发是非常有用的触发功能,尤其在混合示波器上(混合示波器一般有16个逻辑通道和4个模拟通道)。比如:触发DDR的读或写状态,一个通道接时钟(以时钟的上升沿判断码型),其他通道接命令信号(如:CS, WE, CAS等),查表知道读和写对应的码型,即可稳定触发读或写波形。下图是使用混合信号示波器捕获&读&信号眼图的例子,逻辑通道组成状态触发,模拟通道捕获&读&眼图。
9、脉冲宽度(Pulse Width)触发
脉冲宽度触发类似于毛刺触发,也需要设置脉冲宽度,和脉冲电平,也分为正脉冲和负脉冲,只是多了一项:可以进行宽于设定值触发或窄于设定值触发。
周期信号中出现的与规定时间宽度不符的异常信号或关心脉冲序列中的某一时间宽度特征码捕获。使用脉冲宽度触发是最佳选择。由于信号在波形的沿上都具有触发点。隔离捕获异常宽度信号时,利用边缘触发的基本方式设定触发条件,是不可能捕获到异常宽度波形。根据信号的特征(波形宽度问题),选用脉冲宽度触发功能设定触发电平和设定所要捕获波形的时间宽度( 时间触发条件设定为= 或 &或& &或& &)。当波形满足电平触发条件。同时满足设定的波形时间宽度的触发条件时,通过脉冲宽度触发比较器使示波器触发,捕获到所关心的宽度波形。利用脉冲宽度触发,可以长时间监视信号,当脉冲宽度超过设定的允许范围时,引起触发。
10、斜率触发
触发原理:依据信号的上升/下降时间来判断。
适合信号:三角波、锯齿波等
信号周期信号中,出现的与规定边缘速率不符的异常波形或关心脉冲序列的边缘速率异常的脉冲捕获。使用摆率触发是最佳选择。摆率= V幅度 / S时间。幅度表示高低阀值之间的幅度,时间表示波形沿高低阀值之间的时间。摆率表示沿由低电平变化到高电平的速度。
由于信号在波形的沿上都具有触发条件,隔离捕获上升或下降时间异常信号时,利用边缘触发的基本方式设定触发条件,是不可能捕获到关心的波形。根据信号的特征(波形边沿速度问题),选用摆率触发功能,设定高低阀值和高低阀值之间的时间。示波器自动计算摆率(摆率触发条件设定为= 或 &或& &或& &)当波形满足触发条件条件时,通过触发触发比较器使示波器触发,捕获到关心的沿信号。如果高频信号的响应速率比期望或需要的快,则发出易出故障的能量,响应速率触发优于传统的边缘触发,这是因为增加了时间元素,允许您选择触发边缘的快慢。
11、建立时间和保持时间(Setup and Hold)触发
建立时间和保持时间触发帮助捕获电路中的建立时间、保持时间,或建立保持时间违规的信号波形。
使用建立时间和保持时间触发,需要一个时钟波形(被用作参考),需要一个数据波形作为触发源。
a、建立时间触发:需要定义一个长方形区域作为违规区域(如上图左图所示),违规区域的右边是时钟边沿,左边是预设的建立时间,同时需要设置高低门限。当数据信号波形进入这个区域时,即可判断数据波形违规,示波器就触发这个信号。
b、保持时间触发:需要定义一个长方形区域作为违规区域(如上图右图所示),违规区域的左边是时钟边沿,右边是预设的保持时间,同时需要设置高低门限。当数据信号波形进入这个区域时,即可判断数据波形违规,示波器就触发这个信号。
c、建立时间和保持时间触发:同时定义建立时间违规区域和保持时间违规区域,当数据信号进入任何一个区域时,即可判断数据波形违规,示波器就触发这个信号。
12、超时(Timeout)触发
超时触发与脉冲宽度触发有类似之处,当相比于设定的电压值,波形保持高电压一定的时间,示波器则触发(High Too Long);如果是低电压超时,则波形保持低电压低于设定的电压值一定的时间,示波器则触发(Low Too Long);或者是波形保持相当长时间而不穿越设定的电压值,示波器则触发(Unchanged Too Long)。所以超时触发用于捕获保持长时间电压不改变或小改变的波形。
13、窗口(Window)触发
窗口触发允许使用者定义一个电压范围,当波形超出这个电压范围,或者进入这个电压范围,或者保持在这个电压范围外超过或不足一段时间,或者保持在这个电压范围内超过或不足一段时间,示波器则触发。所以这个触发用于捕获电压发生某些特殊变化的波形。
14、视频(Video/TV)触发
有大量的视频触发模式可选,使得你可以触发预定义的视频标准或非标准的视频波形。可选的视频模式包括:525(NTSC),625(PAL),480p和576p(EDTV),720p,1080i,和1080p(HDTV),和用户自定义。(其中525,625,480p,576p,720p,1080i和1080p都是世界上常用的视频标准。)
15、条件限定(And Qualifier)触发
条件限定触发是一个很好的触发功能,但是很少看到有用户在使用。条件限定触发指的是单个或多个通道能够与任何其他触发模式形成&与&的逻辑关系,当满足单个或多个通道的限定条件,同时满足触发条件,示波器才能够进行触发。
举一个条件限定触发的例子:触发PCI总线的读或写信号。
16、串行和协议触发(Serial)触发
前面所述的触发条件大都是单个波形的触发,能否进行串行信号协议触发(触发连续的一串数据或协议)呢?现在各种示波器也有了这个功能,但是很多都是用软件来实现的,也有用硬件FPGA来实现的(比如Infiniim 9000A和InfiniiVision 7000B系列示波器,内置FPGA,实现数据加速处理和串行协议触发)。软件实现的问题是可能会丢掉很多满足触发条件的数据,因为用软件实现是先捕获波形,再从波形里搜索串行协议触发条件,而示波器是没有办法全时间实时捕获波形的,所以可能或丢失很多触发条件。如果要软触发发挥作用,可以增大示波器的存储深度,在存储深度内,搜索触发条件可以做到捕获的时间内不丢失触发条件。
17、多级触发
现代的高端示波器也支持多级触发,硬件可以支持到二级,加上InfiniiScan触发,可以支持到三级。多级触发的含义是设置一个触发条件(这个触发条件可以是:边沿、毛刺、矮电平、窗口、视频等),等待这个触发条件满足后,再触发另一个设置的条件(这个触发条件也可以是:边沿、毛刺、矮电平、窗口、视频等),然后捕获波形。类似于&边沿再边沿触发&,只是可选择的触发条件更多。
多级触发对我们捕获特别异常的波形比较有用,比如:捕获一个毛刺出现后的第1000个脉冲;在被测件重新设置后用示波器捕获第1000个毛刺波形。
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