示波器使用过程中,工程师聚聚都知道常规的示波器都有auto、signal、normal三种触发方式,示波器的“触发”就是使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形。一般场合我们都会auto一下,看一下波形,但是这样往往是不够的,为满足不同的观测需求,需要更多不同的“触发模式”,来达到我们观测的目的。这些触发模式包括: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。
边沿触发
大多数示波器都有的触发方式就是边沿触发了,也是我们平时最常用的触发方式。因为绝大部分信号都是周期性信号,电压幅度周期性变化。边沿触发是指当信号的边沿到达某一设定的触发电平并继续上升或下降时,示波器就触发并显示此时的信号。
一般边沿触发可以选择触发点,包括上升沿触发、下降沿触发或者双沿触发。一般情况下都是选择上升沿触发或者下降沿触发,此外双沿触发因为信号上升沿和下降沿都会触发,很有可能导致波形不稳定。
脉宽触发
脉宽触发,从字面意思理解,脉冲宽度即信号的周期就是触发条件。我们设定信号的脉宽达到某个条件,示波器就触发。当在正极性脉冲上触发时,如果限制条件为真,触发将在脉冲从高到低的翻转上发生;当在负极性脉冲上触发时,如果限制条件为真,触发将在脉冲从低到高的翻转上发生。
如上图的方波信号,根据时基大小可知脉宽大概在500μs左右,设置条件为脉宽小于515μs即可满足稳定波形的限制条件。设置的极性为正,因此触发位置在脉冲从高到底处。
逻辑触发
逻辑触发的意思就是当模拟通道之间的电平满足设定的逻辑运算包括:与、或、与非、或非的结果并且信号电压达到我们设定的触发电平值和触发逻辑宽度条件时,示波器产生触发波形。
第一个图中,我们设定了,当满足CH1信号为小于2.92V的触发电平值,且(AND)CH2信号高于-320mV的触发电平值时就触发,不考虑信号脉宽大小。从信号可以看出是满足这个条件的,因此信号稳定。
第二个图恰恰相反,当满足CH1信号为大于2.92V的触发电平值,且(AND)CH2信号小于-320mV的触发电平值时就触发,不考虑信号脉宽大小。由于CHI和CH2明显是同一个信号,因此也不可能存在一个电压值既要大于2.92V,又要小于-320mV。可以看到,此时信号不满足触发条件,也就不稳定了。
N边沿触发
N边沿触发方式指的是,当触发信号在指定空闲时间后第N个边沿上触发,即为第N边沿触发。如上图中,信号就是在第五个上升沿触发的。
欠幅触发
欠幅触发,就是通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信号。
第一个图的第一个脉冲,跨过了触发电平下限,但是没有跨过触发电平上限,因此满足条件,从第一个脉冲就开始触发。第二个图中第一个脉冲不但跨过了触发电平下限,还跨过了触发电平上限,因此不满足条件,而第二个脉冲满足条件,所以从第二个脉冲开始触发。
斜率触发
斜率触发是指当信号从一个电平到达另一个电平的斜率时间符合设定的时间条件时,产生触发。如上图信号中,设置为上升边沿的斜率时间满足在250μs到5ms即触发,且触发起始点在触发电平上限上。此信号的斜率时间大概占据一格,也就是4ms左右,满足触发条件,因此波形可以稳定。
超时触发
超时触发然后有点类似斜率触发,是指从信号与触发电平交汇处开始,触发电平之上(或之下)持续的时间达到设定的时间时,产生触发。极性正表示选择输入信号上升沿通过触发电平开始计时,极性负表示选择输入信号下降沿通过触发电平开始计时。
如上图信号中,设置为信号上升沿通过触发电平后9ms触发,可以看到信号位移的距离占据了2格多一点,时基为4ms,正好就是9ms左右。
视频触发
视频触发是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。
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