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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 示波器拥有比较高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**为合适的边沿触发,调整触发电平直至稳定异常信号。示波器到底选择多大的带宽合适。哪里可以买到示波器
触发电平和触发极性触发电平在示波器显示中为一个电压值,单位是“mV”和“V”,另外在界面上都会有一个触发电平线以指示其相对于信号波形的位置,平板示波器的触发电平调节非常简单,通过手指触摸“Level”上线移动即可。触发电平调节又叫同步调节,它使得扫描与被测信号同步。只有触发电平在信号幅度的范围之内时,信号才可能被触发。触发极性的开关用来选择触发信号的极性。选择正的时候,在信号增加的方向上,当触发信号超过触发电平时就产生触发。选择负的时候,在信号减少的方向上,当触发信号超过触发电平时就产生触发。数据逻辑示波器示波器的使用误差分析。
2)时基选择(TIME/DIV)和微调时基选择和微调的使用方法与垂直偏转因数选择和微调类似。时基选择也通过一个波段开关实现,按1、2、5方式把时基分为若干档。波段开关的指示值**光点在水平方向移动一个格的时间值。例如在1μS/DIV档,光点在屏上移动一格**时间值1μS。“微调”旋钮用于时基校准和微调。沿顺时针方向旋到底处于校准位置时,屏幕上显示的时基值与波段开关所示的标称值一致。逆时针旋转旋钮,则对时基微调。TDS实验台上有10MHz、1MHz、500kHz、100kHz的时钟信号,由石英晶体振荡器和分频器产生,准确度很高,可用来校准示波器的时基。示波器的标准信号源CAL,专门用于校准示波器的时基和垂直偏转因数。示波器前面板上的位移(Position)旋钮调节信号波形在荧光屏上的位置。
示波器的采样不是一直进行,而是采样一幕信号后歇息一段时间才能开始下一次采样。只要保证每次采样的***个点在垂直方向的位置一样,波形自然就重合在了一起。触发就是当输入电压值为固定的XX时采样开始。上面说的是周期信号,那不是周期信号的时候呢?实际上大多数信号都不是周期的。想象自驾游,boy驾车,girl拍风景。如果boy一刻不停地一路狂飙,girl能拍到好的风景吗?比较好是事先有个计划,在风景好的地方停下来拍照。示波器的触发类似,比如某个信号正常的上升时间为4n~5ns,但是由于受到某些干扰,其上升时间偶尔会变成2ns。此时,触发方式设置为上升时间小于3ns时触发,示波器就值显示满足条件的信号,其他的信号不会显示。所以,触发的作用是找出关心的信号,滤除不在乎的信号。示波器常见电路测试测量。
补充Autoscale自动定标通过分析任何与通道和外部触发相连的波形自动配置示波器,使输入信号的显示效果达到比较好。这包括MSO型号上的数字通道。自动定标可查找、打开和定标具有至少50Hz的频率、大于0.5%的占空比和至少10mV峰-峰电压振幅的重复波形的任何通道。任何不满足这些要求的通道将会被关闭。通过查找***个有效波形来选择触发源,顺序为从外部触发开始,然后查找比较高编号的模拟通道直至比较低编号的模拟通道,***(如果示波器的型号为MSO)查找比较高编号的数字通道。示波器使用注意事项。示波器对比
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边沿触发:边沿触发是**常用**简单也是***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)哪里可以买到示波器