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[导读] 中心议题: 力科的顺序模式与泰克的DPX模式比较 在顺序模式下,示波器通过忽略掉事件之间无用的周期信号使得捕获率达到了每秒30万次以上 通常情况下,示波器都是工作在实时模式,但对某些应用,我们需要

中心议题: 力科的顺序模式与泰克的DPX模式比较 在顺序模式下,示波器通过忽略掉事件之间无用的周期信号使得捕获率达到了每秒30万次以上 通常情况下,示波器都是工作在实时模式,但对某些应用,我们需要利用示波器的一些特别的工作模式。顺序模式是一种特别的工作模式,并不是在实时模式下的一种功能。在这种特别模式下,实时模式的某些功能都失效了。其实每一家示波器都有所谓顺序模式,只是称呼不一样而已,例如Tek的DPX模式。下面来比较解读Tek的DPX模式和力科的顺序模式。

在DPX模式下,信号经过放大器、ADC之后没有送到存储器而是直接送到屏幕上累积显示,因此,在这种模式下波形的刷新率很高,使得死区时间极大地减小,但该功能仅止于看看屏幕上的波形有没有异常的。在实时模式下因为刷新率低可能会漏掉这些异常。

如下图一和图二,是Tek示波器和力科示波器关于刷新率的比较。时间是2008年1月23日。T的DPX捕获率达到了每秒21.9万次。力科的顺序模式的波形捕获率为平均每秒21.7万次,最大达到每秒27.7万次。

图一 T公司的DPX捕获率为每秒21.9万次

图二 力科的顺序模式的波形捕获率为平均每秒21.7万次,最大达到每秒27.7万次所谓顺序模式,就是将示波器的存储空间分成了若干等份,每个小的空间里存放触发到的波形,触发一次,存放一次。 如图三所示。

图三 顺序模式的工作原理

示波器通过忽略掉事件之间无用的周期信号使得捕获率达到了每秒30万次以上。能将存储空间分成多少等份,取决于存储深度,譬如在32MS的存储深度下可以分成10,000等份,在100MS的存储深度下可以分成25,000等份。这种模式下屏幕上看到的完整的波形由在单次采样模式下得到的一定数量的固定大小的数据段组成。你可以选择所捕获的数据段的编号,从而单独选择每个数据段,使用运算和测量工具利对它进行处理。

利用顺序模式,您可以限制相邻的数据段触发事件之间的死区时间。这死区时间可能是1us,1ms甚至是一个上午的时间,这和DPX的实现原理是不一样的。你还能够以采样时基的全精度测量选定数据段中事件之间的时间。设备利用顺序时基设置来确定每个数据段的捕获时间:10 x time/div。和该设置一起,示波器利用所希望的数据段数量、最大段长度和总的可用存储器来确定采样、段、时间或数据点的实际数量。

图四是力科示波器设置顺序模式的界面。 在Timebase菜单中,首先将采样模式设置为Sequence,选择Num Segments为某个数值,这里设置为78 ,屏幕上显示的是78个脉冲(如果将时基设置由50ns/div改为500ns/div,屏幕上看到的脉冲可能就不是78个了)

这78个脉冲是在什么时刻出现的? 相邻两次出现的时间间隔是多少?顺序模式可以打开时间标签,查看每次触发到的波形的时刻,可以查看相邻两次的时间间隔。这种功能非常有用。比如在有些应用中偶尔来一个脉冲,相邻脉冲之间隔了几十毫秒,通过顺序模式就可以将每个脉冲显示出来,而且可以知道每个脉冲的到来时刻,而且可以选择每段的脉冲作为测量和运算函数的输入。可以用来测量,这是顺序模式和DPX的又一重大差别。

图四 顺序模式设置界面实例

图五 通过时间标签查看分段时标
此外,在顺序模式下的波形显示方式除了上面显示的级连方式外覆盖、镶嵌、瀑布、透视等方式,通过不同的显示方式可以快速查看问题。在覆盖模式下的显示效果很类似于DPX了。 如图六所示。

图六 顺序模式下的不同显示方式

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