示波器的触发功能在正确的信号点同步水平扫描,这对清楚地检定信号至关重要。触发控制功能可以稳定重复的波形,捕获单次波形。通过重复显示输入信号的同一部分触发使重复的波形能够稳定地显示在示波器显示屏上。如果每次扫描都从信号上不同位置开始,将导致屏幕显示杂乱,如图33所示。
模拟示波器和数字示波器提供的边沿触发是基本的、也是最常用的触发类型。除模拟示波器和数字示波器提供的门限触发外,许多数字示波器提供了模拟仪器不具备多种专用触发设置。这些触发对进入信号的特定条件作出响应,可以简便地检测比本应宽度窄的脉冲。单纯使用电压门限触发,是无法检测到这种情况的。
高级触发控制功能可以隔离关心的特定事件,优化示波器的采样率和记录长度。某些示波器中的高级触发功能提供了选择度非常高的控制能力。您可以触发幅度定义的脉冲(如欠幅脉冲)、时间限定脉冲(脉宽、毛刺、转换速率、建立时间和保持时间、超时)以及逻辑状态或码型描绘的脉冲(逻辑触发)。
01码型锁定触发
码型锁定触发在NRZ串行码型触发中增加了一个新的维度,使示波器能够以杰出的时基精度同步采集长串行测试码型。码型锁定触发可以用来从长串行数据码型中消除随机抖动。可以考察特定位跳变的影响,可以在模板测试中使用平均功能。
02串行码型触发
串行码型触发可以用来调试串行结构。它触发NRZ串行数据流的串行码型,内置时钟恢复,把物理层和链路层的事件关联起来。仪器可以恢复时钟信号,识别跳变,允许为串行码型触发设置所需编码字,捕获数据。
03A触发和B触发
某些触发系统只在一个事件(A事件)上提供多种触发类型,延迟触发(B事件)选择限于边沿类型触发,在B事件没有发生时,通常没有复位触发顺序的途径。现代示波器可以在A触发和B触发上提供完整的一套高级触发类型,支持逻辑限定,控制何时查找这些事件,复位触发,在指定时间、状态或跳变之后再次开始触发顺序,从而捕获最复杂的信号中的事件。
04搜索和标记触发
硬件触发一次监视一种事件类型,但搜索可以同时扫描多个事件类型。例如,扫描多条通道上的建立时间或保持时间违规。搜索可以放置单独的标记,表明满足搜索标准的事件。
05触发校正
由于触发系统和数据采集系统分享不同的路径,因此触发位置和采集的数据之间本身有一定的时间延迟,进而导致偏移和触发抖动。通过触发校正系统仪器会调节触发位置,补偿触发路径与数据采集路径之间存在的延迟差。这几乎可以消除触发点上的任何触发抖动。在这种模式下,触发点可以作为测量参考点使用。
某些示波器能够触发标准串行数据信号中的特定信号类型,如CAN、LIN、I2C、SPI、等等。当前许多示波器还提供了这些信号类型的解码功能。
07并行总线触发
一次可以定义和显示多条并行总线,简便地观察解码后的并行总线数据随时间变化。通过指定哪些通道是时钟、哪些通道是数据线,您可以在某些示波器上生成并行总线显示画面,自动解码总线内容。通过使用并行总线触发,可以简化捕获和分析,节约大量的时间。
某些示波器选配的触发控制功能也是为考察通信信号专门设计的。图34更详细地介绍了部分常用触发类型。某些示波器提供的直观的用户界面可以迅速设置触发参数,同时可以灵活地进行测试设置,最大限度地提高您的工作效率。
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