成為DSO專家:擴展示波器用途的另外十個技巧
圖4顯示了數學軌跡F2的重定標設置。我們需要將電壓波形的積分除以20×10-6,但因為重定標函數只提供與常數的相乘,因為我們需要使用倒數或50×103。覆蓋單位復選框打上勾后會提供一個單位輸入域,我們在此輸入代表特斯拉的T。這樣將波形中的每個點乘以想要的常數就可以實現積分輸出(數學軌跡F1)的重定標。F2數學軌跡的垂直坐標現在的讀取單位就是特斯拉了。同樣,數學軌跡F3用于將測量得到的電流重定標為磁場強度。

圖4:利用重定標數學函數將垂直刻度從伏特-秒轉換為特斯拉。覆蓋單位復選框支持用戶自定義的單位。
創建帶通濾波器
你曾經有過用帶通濾波器將目標信號與相鄰通道干擾隔離開來的需求嗎?大多數中檔示波器都包含有增強分辨率(ERES)數學函數形式的低通濾波器,但沒有帶通濾波器,除非你有數字濾波器選件。你可以使用一些技巧將ERES低通濾波器轉換成帶通濾波器。圖5顯示了這一技巧。

圖5:你可以對示波器的輸入進行帶通濾波操作,方法是從輸入通道中減去低通濾波后的輸入,然后再對結果應用低通濾波器。
左上角的軌跡C1是一種窄脈沖輸入信號。設置好的數學函數F1用于對通道1的輸入進行低通濾波。在這個案例中,ERES濾波器是16MHz的低通濾波器。軌跡F1(左邊中間)顯示了濾波器對時域信號的影響。在數學函數F2中,從輸入中減去F1中低通濾波器的輸出,從而去除低頻內容,得到高通響應。F2中的第二次數學操作是另外一個截止頻率為58MHz的ERES低通濾波器。結果就是軌跡F2(左下)中的帶通響應。
軌跡F3(右上)顯示了輸入快速傅里葉變換(FFT)的頻譜。F4(右中)是低通濾波過后的輸入頻譜。軌跡F5(右下)是帶通濾波操作的頻譜。對這些濾波器的控制受ERES函數中濾波器選擇的限制。示波器中提供的數字濾波器選件包可以提供更大的靈活性,但這種小技巧在標準配置的示波器中都可以使用。
捕捉串行數據圖案
示波器一般都有幾種工具捕捉串行數據圖案。可選的串行觸發器和解碼功能可以根據規定的串行標準對數據進行操作。另外一種串行圖案捕捉技術是使用案例所用示波器中被稱為WaveScan的示波器搜索功能。這種數據搜索引擎包含在所有這家供貨商的中檔示波器中,其它制造商也提供類似的功能。圖6顯示了使用WaveScan捕捉串行圖案的例子。

圖6:使用串行圖案搜索模式下的WaveScan搜索引擎捕捉18位串行圖案。從2位到64位的圖案可以用作搜索條件。還需要在“NRZ-to-Digital”卡片下輸入位速率、斜率和邏輯電平。
串行圖案搜索模式將根據輸入的二進制或16進制長度值搜索從2位至64位的圖案。除了串行圖案外,用戶還必須輸入串行位速率。這些參數包含在“NRZ-to-Digital”卡片內用于串行圖案識別的物理參數設置中,除了數據位速率,還有斜率和數據的邏輯閾值。
當檢測到所選的圖案時,WaveScan的7個動作中任何一個都可以被觸發。圖6所示例子已經停止了采集。


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