在最后兩期中,小介紹了直流DC電源和交流電源示波器觸發(fā)的原理和概念知識(shí),并對(duì)示波器的觸發(fā)功能有了初步的了解。本文將繼續(xù)介紹模擬觸發(fā)、數(shù)字觸發(fā)和數(shù)字觸發(fā)的幾種不同類(lèi)型,充分了解DC電源和交流電源示波器的觸發(fā)功能。
數(shù)字觸發(fā)
與模擬觸發(fā)不同,ADC采樣后的數(shù)據(jù)直接用于DC電源和交流電源數(shù)字觸發(fā)的觸發(fā)數(shù)據(jù)。因此,采樣和觸發(fā)單元處理相同的數(shù)據(jù)。數(shù)字觸發(fā)技術(shù)采用數(shù)字信號(hào)處理方法進(jìn)行觸發(fā)比較和位置測(cè)量,可以準(zhǔn)確捕捉觸發(fā)事件,輸出精細(xì)的觸發(fā)位置。以下是幾種常見(jiàn)的數(shù)字觸發(fā)技術(shù)。
邊沿觸發(fā)
邊緣觸發(fā)是指當(dāng)觸發(fā)單元檢測(cè)到跳變邊緣(上升邊緣、下降邊緣、任何邊緣)時(shí),邊緣觸發(fā)是示波器觸發(fā)功能中最常用、最實(shí)用、最簡(jiǎn)單的觸發(fā)類(lèi)型。
精細(xì)觸發(fā)
當(dāng)取樣點(diǎn)比屏幕上的像素少時(shí),需要插入原始數(shù)據(jù)。為了更準(zhǔn)確地找到觸發(fā)位置位于插值點(diǎn),在DC電源中。交流電源需要對(duì)插值后的數(shù)據(jù)進(jìn)行閾值比較和觸發(fā)位置處理,我們稱之為精細(xì)觸發(fā)。在ADC原始取樣點(diǎn)進(jìn)行插值操作,以便在觸發(fā)電平Trig_level前后兩個(gè)原始點(diǎn)A和B之間進(jìn)行觸發(fā)比較,找到更準(zhǔn)確的觸發(fā)點(diǎn)C。
如果ADC采樣率為10GSa/s,則采樣點(diǎn)間隔為100ps;當(dāng)插值倍數(shù)為100倍時(shí),等效采樣率提高100倍,觸發(fā)分辨率提高100倍,觸發(fā)系統(tǒng)可以用1ps分辨率進(jìn)行觸發(fā)處理。
總線觸發(fā)/協(xié)議觸發(fā)。
當(dāng)我們使用DC電源和交流電源示波器來(lái)測(cè)量總線和協(xié)議信號(hào)時(shí),如果我們使用軟件來(lái)解碼和分析數(shù)據(jù),很多觸發(fā)事件會(huì)因?yàn)檐浖僮鞯姆菍?shí)時(shí)性而丟失。協(xié)議觸發(fā)使用硬件/FPGA進(jìn)行實(shí)時(shí)處理。觸發(fā)系統(tǒng)解碼分析實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),觸發(fā)協(xié)議的相關(guān)數(shù)據(jù)和特性。常見(jiàn)的有RS232.I2C.SPI.CAN.LIN.I2S總線等。
區(qū)域觸發(fā)
區(qū)域觸發(fā),又稱模板觸發(fā),是在一般觸發(fā)功能的基礎(chǔ)上,對(duì)采集數(shù)據(jù)進(jìn)行區(qū)域比較判斷,判斷直流電源交流電源波形與檢測(cè)區(qū)是否符合相交或不相交條件,判斷條件滿足后再在屏幕上顯示波形。區(qū)域觸發(fā)可以實(shí)現(xiàn)更直觀的觸發(fā)類(lèi)型,提高捕獲觸發(fā)事件的概率。
總結(jié)
正如之前的分析一樣,在DC電源和交流電源模擬觸發(fā)系統(tǒng)中,觸發(fā)類(lèi)型單一,無(wú)法實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的觸發(fā)調(diào)整。數(shù)字觸發(fā)系統(tǒng)基于數(shù)學(xué)信號(hào)處理,避免了模擬器件受溫度等因素的影響,具有觸發(fā)精度的優(yōu)點(diǎn),可以實(shí)現(xiàn)基于復(fù)雜事件條件的觸發(fā),并支持各種觸發(fā)類(lèi)型。