示波器有几种触发方式?同时测量高频信号和低频信号时用什么触发方式?
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数字示波器的使用方法-示波器的触发类型
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北京康思
2018-09-20 广告
2018-09-20 广告
选择直流耦合时,屏幕上显示的才是真正的被测信号,交流耦合时,输入信号通过一个电容器进行耦合,之后才进入示波器的放大电路,由于电容器的隔直作用,被测信号中的直流分量会被滤除,所以示波器显示的只是交流分量。示波器观察输入信号时选择直流耦合或交流...
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触发模式和类型
边沿触发,这是示波器使用最多的触发方式。也就是在周期信号的上升沿达到一定高度是触发,这个高度即是所谓触发电平,有个专门的扭可手动调整的。当然也可设置成下降沿触发,视使用者希望如何观测信号更有利。
有时观测一些信号,里面有不同宽窄的部分,使用者只希望某些太窄的信号引起触发,则可选择脉宽触发模式,可以设定某种脉冲宽度才触发。
视频触发,其触发信号来自于视频信号的场频或行频,使示波器显示稳定的整场或整行的视频信号。只有观测标准视频信号时才使用视频触发模式,若被观测信号类似于视频信号的结构,也可用这种模式,比如说观测某些数字通信的信号帧结构。
斜率触发,实际与边沿触发类似,有时的信号使用斜率触发会与边沿触发观察的有所不同。
有的数字示波器还有交替触发功能,即触发信号交替来自于两个通道。
以上的触发均属于所谓自动触发,与其相对的是单次触发,当被观测信号不是重复信号时,或被观测信号周期太长时则使用单次触发。它的触发条件与上面说的相同,但一次触发后,波形就静止了,不再对信号有反应,直至你去再次按“单次”触发键。
同时观测高频信号和低频信号
当观测两个频率有差别的信号时,即你所说的同时测量高频信号和低频信号时,如果信号结构没有什么特殊,其触发方式仅用边沿触发即可。但一般只能用低频那个信号为触发源,此时若合理调整扫描时间,可在屏幕上看到一个以上的低频率信号,和多个周期的高频率信号。若两个信号相关,则可得到完全稳定的信号。若两个信号无关,则低频率信号稳定,高频率信号有移动。缺点是,如果两个频率差别很大,则因屏幕显示太多的高频率信号周期而无法分辨细节。
那用那个高频率信号触发行吗?用高频率信号为触发源时,因为一个低频率信号周期包含多个高频率信号周期,而示波器可能在任何一个高频率信号边沿触发,所以结果是,无论两个信号是否相关,低频率信号总是闪动。权宜之计是使用“运行/停止”键,使信号停住再观测,但还是由于示波器可能在任何一个高频率信号边沿触发,所以每次按“运行/停止”键后,看得到波形会不同。
边沿触发,这是示波器使用最多的触发方式。也就是在周期信号的上升沿达到一定高度是触发,这个高度即是所谓触发电平,有个专门的扭可手动调整的。当然也可设置成下降沿触发,视使用者希望如何观测信号更有利。
有时观测一些信号,里面有不同宽窄的部分,使用者只希望某些太窄的信号引起触发,则可选择脉宽触发模式,可以设定某种脉冲宽度才触发。
视频触发,其触发信号来自于视频信号的场频或行频,使示波器显示稳定的整场或整行的视频信号。只有观测标准视频信号时才使用视频触发模式,若被观测信号类似于视频信号的结构,也可用这种模式,比如说观测某些数字通信的信号帧结构。
斜率触发,实际与边沿触发类似,有时的信号使用斜率触发会与边沿触发观察的有所不同。
有的数字示波器还有交替触发功能,即触发信号交替来自于两个通道。
以上的触发均属于所谓自动触发,与其相对的是单次触发,当被观测信号不是重复信号时,或被观测信号周期太长时则使用单次触发。它的触发条件与上面说的相同,但一次触发后,波形就静止了,不再对信号有反应,直至你去再次按“单次”触发键。
同时观测高频信号和低频信号
当观测两个频率有差别的信号时,即你所说的同时测量高频信号和低频信号时,如果信号结构没有什么特殊,其触发方式仅用边沿触发即可。但一般只能用低频那个信号为触发源,此时若合理调整扫描时间,可在屏幕上看到一个以上的低频率信号,和多个周期的高频率信号。若两个信号相关,则可得到完全稳定的信号。若两个信号无关,则低频率信号稳定,高频率信号有移动。缺点是,如果两个频率差别很大,则因屏幕显示太多的高频率信号周期而无法分辨细节。
那用那个高频率信号触发行吗?用高频率信号为触发源时,因为一个低频率信号周期包含多个高频率信号周期,而示波器可能在任何一个高频率信号边沿触发,所以结果是,无论两个信号是否相关,低频率信号总是闪动。权宜之计是使用“运行/停止”键,使信号停住再观测,但还是由于示波器可能在任何一个高频率信号边沿触发,所以每次按“运行/停止”键后,看得到波形会不同。
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