本帖最后由 Micsig 于 2017-9-4 17:30 编辑 六、触发类型 用作触发条件的形式有很多,常见的触发类型有:边沿触发、脉宽触发、逻辑触发、N边沿触发、欠幅触发、斜率触发、超时触发、视频触发、串行总线触发等等。 我们将以边沿触发和脉宽触发为典型,逐一进行介绍: 边沿触发: 边沿触发是最常用最简单也是最有效的触发方式,90%以上的应用都可以只用边沿触发来进行,它是通过查找波形上特定的沿(上升沿或下降沿)来触发信号。 下图是边沿触发的原理示意:以触发电平作为参考,当信号从低于触发电平变化到高于触发电平时产生的触发,就是上升沿触发,反之就是下降沿触发。 现在给示波器端口输入一个简单的正弦波信号,分别设置为上升沿触发和下降沿触发,我们来观察触发位置的变化(顶部中心位置字母“T”表示触发位置) 脉宽触发 根据信号的脉冲宽度产生的触发简称脉宽触发,脉宽的范围定义可以是小于、大于、等于和不等于,根据极性可分为正脉宽和负脉宽。 正脉宽:从上升沿与触发电平相交点到相邻的下降沿与触发电平的相交点,两点之间的时间差; 负脉宽:从下降沿与触发电平相交点到相邻的上升沿与触发电平的相交点,两点之间的时间差。 现在输入频率为1KHz,即周期为1ms的一个方波信号,使用脉宽触发进行的设置方法如下: 逻辑触发 逻辑触发需要设定每个通道的逻辑值,并设置通道之间的逻辑关系(与、或、非等等),当满足该逻辑关系,并达到设定的时间条件之后,任一通道的边沿变化时,就产生触发。 每个通道的逻辑值可以设置为:高(大于触发电平时为高)、低(于触发电平时为低)、无(无关)。 欠幅触发 同过设置高低电平门限,触发那些跨过了一个电平门限但没有跨过另一个电平门限的脉冲。有两种类型可选:正矮脉冲,负矮脉冲。 斜率触发 斜率触发是指当波形从一个电平到达另一个电平的时间符合设定的时间条件时,产生触发。 正斜率时间:波形从低电平达到高电平所用的时间。 负斜率时间:波形从高电平达到低电平所用的时间。 超时触发 超时触发是指从信号与触发电平交汇处开始,触发电平之上(或之下)持续的时间超过设定的时间时,产生触发。 视频触发 专门针对视频信号的触发方式,根据视频的制式不同而有所不同,一般有PAL/625、SECAM、NTSC/525、720P、1080I和1080P等制式。视频触发在不同的电压档位都可以触发,可以根据需要调整合适的电压档位观察波形。 串行总线触发 常见的有I2C、SPI、CAN、LIN、UART等,需要的朋友可行了解或阅读TO1000系列示波器用户手册。 七、触发耦合+触发抑制 如何在触发设置中让波形完美呈现?有一些小细节的作用不可忽视,灵活掌握后,对示波器的使用大有裨益。 触发耦合 在常用的设置中,一般设定了触发类型、触发电平,波形就能稳定显示了。但对于噪声比较大的信号,噪声的的存在干扰了信号的准确触发,触发耦合的作用就是用来抑制触发电路中的干扰和噪声。 下面介绍一下常见的耦合方式: 直流(DC)耦合:触发源信号交流和直流成分都被送入触发电路。 交流(AC)耦合:触发源信号直流成分被滤去。适用于观察从低频到较高频率的信号。 高频(HF)抑制:触发源信号中特定频率以上的信号都被滤去。适用于观察含有高频干扰的信号。 低频(LF)抑制:触发源信号中特定频率以下的信号都被滤去。适用于观察含有低频干扰的信号。 噪声(Noise)抑制:用低灵敏度的直流耦合来抑制触发源信号中的噪声成分。适用于观察含有高频噪声干扰的信号。 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, 触发抑制 在触发设置中,触发抑制的功能一般会被人忽略。按照定义,抑制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。 触发抑制时间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。若触发释抑时间没有设置好,示波器将会把不同边沿的信号作为触发点,导致不一致的波形重叠在一起,造成波形显示不稳定。 触 发是目的性很强的操作,也就是说需知道信号异常,才会知道要设定怎样的触发条件。那如何快速发现异常,这应该是设置合理触发的前提,TO1000系列平板 示波器拥有最高11万次每秒的波形捕获率,长达28Mpts的存储深度和丰富的触发类型,可以帮助我们在复杂多变的信号中快速定位异常部分。 捕捉异常信号实例: 第一步:通过电路故障怀疑信号中可能存在小概率的异常事件; 第二步:打开示波器高刷新模式,观察到一个高电平的偶发信号; 第三步:根据异常信号的特性,选择最为合适的边沿触发,调整触发电平直至稳定异常信号。 (原创文章,转载请注明出处) 转自:http://bbs.38hot.net/thread-234582-1-1.html |
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