示波器的触发功能
示波器的那些功能介绍

示波器的那些功能介绍示波器是一种广泛应用于电子、通信、计算机、医疗等领域的仪器,在信号测量和分析中起到关键的作用。
示波器能够帮助工程师观察和分析电子信号的特性,并确保电路和系统的正常运行。
下面是对示波器常用功能的介绍。
1.波形显示:示波器最基本的功能是显示电子信号的波形。
它能够以高速采样率将信号转换为连续的波形,并在屏幕上以图形形式呈现。
通过观察波形的形状、幅度、周期和频率,工程师可以判断信号的特性并进行分析。
2.自动测量:示波器具备多种自动测量功能,如周期、频率、峰峰值、平均值、最大值、最小值等。
用户只需简单设置,示波器会自动对信号进行测量,提供相关的数值结果。
这些功能可以提高测量的准确度和效率。
3.存储和回放:示波器通常具备存储和回放功能,能够将采集到的波形数据保存在内部或外部存储器中,并在需要时进行回放。
这对于分析和比较不同波形非常有用,也能够帮助工程师捕捉到瞬态信号或快速变化的信号。
4.触发功能:示波器的触发功能能够帮助用户选择合适的触发条件,使得示波器能够准确地显示波形的起始点。
常见的触发条件包括上升沿、下降沿、脉冲宽度等。
通过触发功能,用户可以稳定地显示和分析波形。
5.外部触发:示波器支持通过外部信号触发,即外部触发。
通过将外部信号连接到触发输入端口,当触发信号满足设置的条件时,示波器就会自动进行触发,并显示相应的波形。
外部触发功能可以应用于需要根据其他设备或信号的特性进行触发的场景。
6.数字滤波:示波器通常具备数字滤波功能,能够对信号进行滤波处理。
滤波器可以去除噪声、干扰以及非基础波形成分,使得波形更加清晰和准确。
数字滤波功能可以通过示波器的菜单或按键进行设置和调整。
7.数学运算:示波器通常具备多种数学运算功能,如加法、减法、乘法、除法、FFT(快速傅里叶变换)等。
通过对波形进行数学运算,工程师可以得到更丰富的信息,如频谱成分、功率谱、谐波等。
8.自动测量统计:示波器还能够对多个波形进行自动测量统计。
示波器的触发释抑功能

示波器的触发释抑功能示波器的触发抑制功能是指示波器在测量信号时,通过触发电路来限定触发抑制条件,从而使仪器能够稳定地显示周期性信号的波形。
触发释抑功能在示波器的应用中起着至关重要的作用,本文将从原理、应用及操作三个方面对示波器的触发释抑功能进行详细介绍。
原理:示波器的触发抑制功能依赖于触发电路,触发电路检测输入信号并根据设定的触发条件,将触发信号送往扫描电路,从而稳定地显示波形。
触发条件常见的包括信号的上升沿、下降沿、脉宽、幅度等。
通过设置合适的触发条件,触发抑制功能可保证示波器能够稳定地显示特定信号,避免波形跳动或失真问题。
应用:触发抑制功能广泛应用于各种电子测试与测量领域。
在数字电路测试中,通过设置触发条件,可以准确捕捉并显示特定的数字信号波形,有助于分析和调试数字电路的运行状态。
在模拟电路测试中,通过设置合适的触发条件,可以显示稳定的周期性信号波形,方便测量信号的频率和幅度等参数。
此外,触发抑制功能还可用于捕捉特定的脉冲信号,如雷达脉冲信号、通信信号等。
操作:在使用示波器触发抑制功能时,首先需要设置触发源,选择适当的输入信号通道或外部触发信号。
接下来,根据测试需要,设置合适的触发条件,包括触发类型、触发电平、触发沿等。
触发类型可选择上升沿触发、下降沿触发、任意沿触发等,触发电平则用于设置触发的电平阈值。
最后,调整示波器的时间基准、水平偏移等参数,以获得清晰、稳定的波形显示。
在实际操作中,需要注意以下几点:第一,正确选择触发类型和触发电平,以确保触发电路能准确响应所需信号;第二,合理选择时间基准和水平偏移,以适应不同频率和幅度的信号波形;第三,对于较为复杂的信号波形,可以尝试使用高级的触发功能,如窗口触发、脉宽触发等,以便更好地捕捉感兴趣的波形。
总结:示波器的触发抑制功能是一项重要的测量工具,在电子测量和测试中有着广泛的应用。
通过正确设置触发条件,触发抑制功能可以帮助我们准确地捕捉和显示周期性信号的波形,使测量结果更加准确可靠。
示波器触发

示波器触发1、触发的作用触发是示波器非常重要的特征之一,因为示波器具有强大的触发功能,所以能够用于异常信号捕获和电路故障调试。
示波器的触发有两个重要作用:1)捕获感兴趣的信号波形;2)确定时间参考零点,稳定显示波形。
2、触发器简单工作原理简单的边沿触发器的工作原理如下图所示。
首先预设一个触发电平,触发信号与触发电平比较,当触发信号穿越触发电平后,电压比较器立即产生一个快沿触发脉冲,去驱动下一级硬件,这样即可进行边沿触发。
触发信号的来源可以是信号自身,亦可以是一个同步的触发信号(或外触发信号)。
示波器的捕获板内部有开关,可以把任何一个示波器通道或外触发输入通道切换到触发器。
这是示波器非常灵活的一面,需要了解。
3、触发释抑(Hold Off)示波器的触发释抑Hold Off对于稳定显示Burst类型的波形是非常重要的。
如下图所示,如果没有Hold Off,示波器第一次触发在Burst波形的第一个脉冲,第二次有可能触发在Burst 波形的第三个脉冲,这样屏幕看到的就不是稳定的Burst波形串,而左右晃动的波形。
示波器采用Hold Off解决这个问题,当示波器第一次触发后,必须在经过Hold Off时间后,才能够进行第二次触发,这样,如果设置Hold Off时间大于Burst波形串的时间,则第二次也会触发到第二个Burst波形的第一个脉冲,这样整个Burst波形串即可稳定的显示在示波器的屏幕上。
4、边沿(Edge)触发边沿触发是示波器最常用的触发类型,也是示波器默认的触发类型。
边沿触发分为上升边沿触发(默认类型),下降边沿触发,或者双边沿触发。
双边沿触发功能可以让我们简单看看数据信号的眼图(并不准确,尤其边沿抖动部分)。
5、边沿再边沿(Edge Then Edge)触发边沿再边沿触发功能是较少使用的触发功能,先检测一个边沿,等一定的时间或一定数量的事件,再触发另一个边沿。
基于事件的是指经过多少个边沿(边沿数量可以设置)再触发;基于时间的是指经过多长时间(时间长度可以设置)再触发。
示波器的触发模式有哪些 示波器如何操作

示波器的触发模式有哪些示波器如何操作对于数字示波器来说,整机都是在触路的掌控下工作的。
触发电路决议了示波器什么时候采集信号,什么时候停下来显示波形。
而触发模式就是指示波器在触发条件充分前和对于数字示波器来说,整机都是在触路的掌控下工作的。
触发电路决议了示波器什么时候采集信号,什么时候停下来显示波形。
而触发模式就是指示波器在触发条件充分前和触发条件充分后的工作状态。
示波器常用的触发模式有以下几种:1、自动触发:这是绝大多数示波器的缺省触发模式。
在自动触发模式下,示波器会优先检测设定好的触发条件是否充分。
假如触发条件充分,示波器就按当前的触发条件进行触发;假如触发条件不充分且持续超过确定时间(一般是几十ms),示波器内部会自动产生一个触发并捕获波形显示。
假如示波器发生了自动触发,这时捕获到的波形可能是不充分触发条件的,但是这避开了用户由于触发条件设置错误而完全看不到信号波形的情况,用户可以依据示波器自动触发捕获到的波形进一步更改或优化触发条件的设置。
自动触发模式可以适用于绝大多数的测试场合,但是也有确定的制约条件。
假如用户感喜好的信号跳变或设置的触发条件发生的频率很低,比如1秒钟才会发生一次,这时假如示波器工作在自动触发模式下,可能会由于来不及等待到充分触发条件的信号示波器就自动触发了,从而造成捕获的信号不是期望的信号的情况。
在自动触发模式下,无论是充分条件的触发还是示波器自动产生的触发,一旦触发后示波器就会把捕获的波形处理显示,然后再等待下一个触发的到来,因此无论触发条件是否充分,示波器上的波形都是“动”起来的。
2、正常触发:假如用户要捕获的信号显现间隔较长,而且触发条件设置无误,就可以把示波器设置为正常触发模式。
在正常触发模式下,示波器会严格依照设定好的触发条件触发。
假如触发条件不充分,示波器会一直等待充分触发条件的信号到来,而不会自动进行触发。
在正常触发模式下,也是一旦触发后示波器就会把捕获的波形处理显示,然后再等待下一个触发的到来。
示波器的触发器课件

基础。
触发级别调整旋钮:通过旋转触发级别调整旋钮,可以 改变触发信号的幅度阈值,从而调整触发点的位置。
触发抖动调整:在某些情况下,为了更稳定地触发信号 ,可以通过触发抖动调整来增加或减少触发信号的抖动 范围。
• 下降沿触发
在信号从高电平变为低电平时触发。
电平触发
适用于模拟电路和频率分析,通过设置特定的电平阈值进 行触发。
自动触发
当信号不满足触发条件时,自动触发能够强制示波器进行 扫描和显示,避免波形丢失。
选择原则
根据观测信号的特性、分析目的以及实际场景来选择合适 的触发器类型。对于复杂信号,可能需要结合多种触发方 式进行分析。同时,了解触发器的性能和限制,确保准确 有效地捕获和显示波形。
示波器在电子测量中的应用
电压测量
时间测量
示波器可直接测量信号的电压幅度,包括 交流信号的有效值、峰值等。
利用示波器的时基和扫描功能,可测量信 号的周期、频率、上升时间等时间参数。
相位测量
故障诊断
通过双踪或多踪示波器,可观察两个或多 个信号之间的相位关系。
示波器可帮助分析电路中的故障现象,如 振荡、噪声、失真等,为故障排除提供依 据。
更新示波器固件
厂商会不断推出示波器固件 更新,修复性能bug并提升 性能,用户应及时更新示波 器固件以获得最佳触发性能 。
熟练掌握触发技巧
深入了解触发器原理,熟练 掌握各种触发模式的使用技 巧,能够更好地应对各种复 杂信号的测量需求。
THANKS。
利用自动触发
在不确定信号特性时,可以利用自动触发 功能,让示波器自动寻找合适的触发条件 。
示波器的触发模式有哪些

示波器的触发模式有哪些示波器是一种用于观察和测量电信号波形的测试仪器。
触发模式是示波器中的一个重要功能,它控制示波器在何时开始显示波形。
触发模式可以帮助用户稳定、正确地显示和测量波形。
在示波器中,常见的触发模式有以下几种:1. 自由运行触发模式(Free Run Trigger Mode):自由运行触发模式下,示波器不依赖于输入信号的任何特定条件,而是连续地显示波形。
这种触发模式在需要连续跟踪和监测输入信号时非常有用,但对于特定的触发电平或触发边沿的观察可能不太适用。
2. 边沿触发模式(Edge Trigger Mode):边沿触发模式是示波器最常用的触发模式之一、用户可以选择触发边沿类型(上升沿或下降沿),以及触发电平。
示波器只有在输入信号满足所设置的触发条件时,才会开始显示波形。
3. 触发电平模式(Level Trigger Mode):触发电平模式允许用户仅根据输入信号的电平来进行触发。
用户可以设置触发电平,当输入信号达到或超过设定的电平时,示波器开始显示波形。
与边沿触发模式相比,触发电平模式更适用于直流或缓慢变化的信号。
4. 触发脉宽模式(Pulse Width Trigger Mode):触发脉宽模式用于仅在输入信号的脉冲宽度满足设定条件时,示波器开始显示波形。
用户可以设置期望的脉冲宽度范围,示波器将仅在输入信号的脉冲宽度在此范围内时触发。
5. 触发延迟模式(Trigger Delay Mode):触发延迟模式允许用户在触发后延迟一段时间再显示波形。
用户可以设置触发初始时间,并设置延迟时间。
示波器将在设定的触发时间后,再延迟一段时间后才显示波形。
这种模式对于观察信号的特定部分或对信号之间的时间关系进行测量非常有用。
6. 窗口触发模式(Window Trigger Mode):窗口触发模式允许用户设置一个窗口范围,只有在该范围内的信号才会触发示波器显示波形。
用户可以调整窗口的宽度和高度,以实现精确的窗口条件。
解析示波器的auto-signal-normal这三种触发方式有什么不同

解析示波器的auto/signal/normal这三种触发方式有
什么不同
在示波器当中,存在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。
为满足不
同的观测需要,需要不同的“触发模式”。
示波器的基本触发模式有三种:
AUTO,行业术语“自动触发”,解释为:没有满足触发条件的信号的时候,示波器会显示波形,但是是不稳定的,对于数字模拟示波器都是这样了,或
者没有输入信号的时候,对于模拟数字示波器都会显示一条水平的扫描线了。
这在其中就是属于一种自动模式在这种模式下,当触发没有发生时,示波器
的扫描系统会根据设定的扫描速率自动进行扫描;而当有触发发生时,扫描
系统会尽量按信号的频率进行扫描,所以在这种模式下不论触发条件是否满足,示波器都会产生扫描,都可以在屏幕上可以看到有变化的扫描线,这是
这种模式的特点。
NORMAL:行业术语“正常触发”,对于数字示波器,在满足触发条件的
时候,示波器捕获一次,显示一个波形,该波形是稳定的,当满足触发条件
的信号不断出现的时候,示波器不断的触发显示波形,没有满足触发条件的
时候,示波器显示上次触发的信号波形,对于模拟示波器只在信号满足触发
条件的时候显示波形,并会马上消失,除非该信号是周期信号,在没有满足
触发条件信号的时候,示波器没有显示任何波形。
这在其中就属于一种正常
模式,就是一种常规模式也就是Trigger模式。
这种模式与自动模式不同,在。
示波器的功能主治及用途

示例器的功能主治及用途功能主治1.波形显示功能: 示波器可以将电信号转化为可视化的波形,准确显示信号的幅度、频率和相位等特征。
这使得示波器成为电子工程师、维修人员和实验室技术人员的宝贵工具。
通过观察波形,用户可以判断信号的质量和稳定性。
2.触发功能: 示波器具有触发功能,可以捕捉特定波形事件。
通过设置触发条件,示波器可以自动触发并显示想要的波形。
触发功能对于检测和解决复杂或不稳定的信号问题非常有用。
3.测量功能: 示波器提供了各种测量功能,包括峰值电压、均方根电压、频率、相位差和时间间隔等。
这些测量功能使得用户可以更直观地了解并分析信号特性。
4.存储功能: 示波器可以记录和保存波形数据,便于后续分析和比较。
用户可以将波形保存到示波器的内部存储器或外部存储介质中,以便在需要时进行调用。
5.光谱分析功能: 一些示波器具有光谱分析功能,可以将频域分析与时域分析相结合,帮助用户深入了解信号的频谱特性。
用途1.电子设备维修: 示波器是电子工程师和维修人员进行故障排除和维修常用工具。
通过示波器可以观察和分析信号的波形,检测电路中的故障和异常。
2.电路设计与测试: 在电路设计和测试中,示波器可以帮助工程师验证电路设计的正确性和稳定性。
通过观察电路输出的波形,并进行相应的测量,可以得出电路设计的性能指标。
3.信号分析与研究: 示波器在信号分析和研究领域也有广泛的应用。
无论是在通信、噪声分析还是在生物医学领域,示波器都可以帮助研究人员观察和分析各种信号。
4.教学和实验室研究: 示波器是教学和实验室研究中不可或缺的工具之一。
学生和研究人员可以通过使用示波器来实验和验证教材中的理论知识。
5.工业控制与自动化: 示波器在工业控制和自动化系统中也有重要的作用。
通过示波器监测和分析系统中的信号波形,可以实时了解系统的运行情况,并对系统进行调整和优化。
6.音频和视频信号处理: 示波器可以帮助音频和视频工程师分析和校准信号处理设备,确保音频和视频信号的质量和准确性。
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示波器的同步
要明白触发的概念,首先要了解示波器同步的概念。
那么什么是示波器的同步呢?我们这里所说的示波器同步是指示波器的扫描信号与被观测的信号同步,也就是说它们的频率之间存在着整数倍的关系。
为什么要这样?不这样会有什么结果?带着这样的问题让我们来考察图1的情况。
我们先了解一下示波器的工作原理。
我们知道,示波器是通过在X和Y偏转板上加上控制电压,控制由电子枪射出电子束的偏转从而在屏幕上描绘出轨迹的,一般在X偏转板加的是正向锯齿波信号,线性上升的电压控制电子束从左到右移动,形成水平扫描。
因为上升的电压与时间成线性关系,扫描得到的轨迹就可以模拟时间轴。
如果同时在Y偏转板加上与被测信号成比例的电压,使电子束在水平移动的同时也在垂直方向移动,这样电子束就描绘出了被测信号与时间的关系,也就是信号的波形。
这是示波器显示波形的基本原理。
现在我们来看图1。
图1中的Y是一周期性信号,X是扫描信号,显然它们是不同步的。
当将这样的信号同时分别加到示波器的Y和X偏转系统时,显示的波形如图2所示,其中当X从T0扫描到T1时描绘出的波形是A,从T1到T2扫描时描绘出的波形是B,而从T2到T3扫描时描绘出的是C,显然它们在屏幕上的位置都不同,而且先后出现,所以您会看到的是它们的混合,得不到一个稳定的波形。
这就是示波器的扫描与信号不同步的结果。
如果我们设法将X信号变成图3 所示的情形,使每一次扫描开始时刻都对应于Y信号一个周期的同一点,使得每一次扫描对应的Y信号都相同,也就是让示波器的扫描信号与被测信号“同步”。
当将这样的信号同时分别加到示波器的X和Y偏转系统时,由于每一个扫描周期X和Y的信号都相同,电子束受到同样的偏转控制,因而每一次扫描的电子束都打在屏幕上的同样的轨迹上,也就是说我们可以得到图4所示的波形。
这是您能看到的唯一波形,因为每一个扫描周期电子束都打在这个波形的轨迹上,而不是其他位置,因而这个波形是稳定的。
这就是示波器扫描与信号同步的结果。
综上所述,如果我们要在示波器的屏幕上观察到稳定的波形,必要的条件是示波器的扫描信号要与被观察的信号保持同步关系。
那么,我们怎样才能使示波器的扫描信号与被观测信号保持同步关系呢?
触发的作用
为了使扫描信号与被测信号同步,我们可以设定一些条件,将被测信号不断地与这些条件相比较,只有当被测信号满足这些条件时才启动扫描,从而使得扫描的频率与被测信号相同或存在整数倍的关系,也就是同步。
这种技术我们就称为“触发”,而这些条件我们称其为“触发条件”。
用作触发条件的形式很多,最常用最基本的就是“边沿触发”,即将被测信号的变化(即信号上升或下降的边沿) 与某一电平相比较,当信号的变化以某种选定的方式达到这一电平时,产生一个触发信号,启动一次扫描。
例如在图3中,我们可以将触发电平选在0V,当被测信号从低到高跨越这个电平时,就产生一次扫描,这样我们就得到了与被测信号同步的扫描信号。
其他的触发条件有“脉宽触发” 、“斜率触发” 、“状态触发” 等等,这些触发条件通常会在比较高档的示波器中出现。
有关触发的调节
有关触发的调节包括触发源、触发方式、触发条件即相应参数的选择等等,比较多和复杂,这些是示波器使用中最重要的操作,也是许多初学者感到较难掌握的地方,我们将另觅篇幅详细介绍。
示波器的触发模式是另一个常常使初学电子的朋友感到困惑的概念,本文将着重解释基本的示波器触发模式,并从实用的角度说明它们的选用方法,以期能帮助初学者有效地使用这些模式。
示波器的基本触发模式
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什么是示波器的触发模式?我们知道,示波器需要通过“触发” 这样一种办法来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(见《什么是示波器的触发?》一文) ,所谓“触发模式” 是指一些为产生触发所选定的方式,以满足不同的观测需要。
示波器最常用最基本的触发模式有三种:第一种是“自动模式” ,示波器面板上一般标为“AUTO” 。
在这种模式下,当触发没有发生时,示波器的扫描系统会根据设定的扫描速率自动进行扫描;而当有触发发生时,扫描系统会尽量按信号的频率进行扫描。
所以在这种模式下不论触发条件是否满足,示波器都会产生扫描,都可以在屏幕上可以看到有变化的扫描线,这是这种模式的特点。
第二种是“正常模式” ,也称为“常规模式” ,在面板上一般标为“NORMAL” 或“NORM” 。
这种模式与自动模式不同,在这种模式下示波器只有当触发条件满足了才进行扫描,如果没有触发,就不进行扫描。
因此在这种模式下如果没有触发的话,对于模拟示波器而言您会看不到扫描线,屏幕上什么都没有,对于数字示波器而言您会看不到波形更新,不了解这一点还常常会以为是信号没连上或什么其他故障。
第三种是“单次模式” ,一般标为“SINGLE” 或“SIGL” 。
这种模式与“正常模式” 有一点类似,就是只有当触发条件满足时才产生扫描,否则不扫描。
而不同在于,这种扫描一但产生并完成后,示波器的扫描系统即进入一种休止状态,使得后面即使再有满足触发条件的信号出现也不再进行扫描,也就是触发一次只扫描一次,即单次,必须通过手工的方法将扫描系统重启,才能产生下一次触发。
显然,对于普通模拟示波器而言在这种模式下您经常会发现什么也看不到,因为波形一闪而过,示波器不能将其保留,因此除了与照相机配合将一闪而过的波形拍下来,在多数场合这种模式没有什么用。
以上三种触发模式是绝大多数示波器都会提供的,那么,我们在实际中应该怎样选择和使用呢?
示波器触发模式的使用
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在实际使用中,不同触发模式的选择常常是根据对被观测信号特性和要观测的内容作出的,其间并没有什么固定的规则,而往往是一个交互的过程,即通过选择不同的触发模式了解信号的特性,又根据信号的特性和想要观测的内容选择有效的触发模式。
在这个过程中最重要的是要理解不同触发模式的工作机制,了解被观测信号的特点以及明确所要观测的内容。
一般来说,在对信号的特点不是很了解的时候,应该选择自动模式,因为这时不管信号是什么样示波器都会扫描,您至少能在屏幕上看到一些东西,那怕仅仅是扫描线也好,而不会什么都没有。
有扫描线后可以通过调节垂直增益、垂直位置、时基速率等参数“找到” 波形,然后通过选择触发源、触发边沿、触发电平等稳定波形。
对于模拟示波器来说,只要信号是周期性的,其频率在适合相应示波器观测的范围内并且不太复杂的话,通过这样的步骤一般能达到对信号的大体了解,然后根据需要可作进一步的观测。
对于正常模式,许多朋友可能会觉得与自动模式在观测效果上没有什么区别,常常有这样的情况,将触发模式在自动与正常之间切换,屏幕波形并没有什么变化,不过这种情形往往只发生在被观测信号是一些比较简单的周期性信号的情况下。
正常模式的作用在于观测波形的细节,特别是对于比较复杂的信号,例如视频同步信号。
为什么这样说呢?这是因为为了观测细节,我们必须将时基扫描速率调高,以便将波形展开。
而当我们这样做的时候,就会使得被观测信号的频率相对于示波器扫描速率而言变低,也就是说,在两次触发之间示波器可能会作很多次扫描。
在这种情形下,如果这时我们选择的是自动模式,则示波器会实
际进行所有这些扫描,其结果是使这些扫描(它们不是由触发产生)所对应的波形与触发扫描所对应的波形一起显示,造成显示波形的混叠,因而不能清晰地显示我们想看的波形。
而如果我们选择的是正常模式,则这些在触发之间的扫描示波器实际不会进行,只进行那些因触发而产生的扫描,因而只显示我们想看到的与触发相联系的波形,从而使波形会比较清晰,这就是正常触发模式的功用。
图1是这种情况的图解,在图1中,左侧上方是被观测的波形,下方是扫描波形,右侧是波形的显示。
图1a 中扫描速率较低,不便于观察波形的细节;图1b将扫描速率提高,采用自动触发模式,这时显示的波形是不清晰的,有混叠现象;图1c 中的扫描速率与图1b相同,但采用正常触发方式,仅在有触发时才进行扫描,因而显示清晰的波形。
对于单次模式,如上所述就普通模拟示波器而言我们基本上是难以利用的,但对于数字存储示波器来说它是一种非常有用的触发模式。
在数字存储示波器中,使用单次触发模式可以捕捉单次出现或多次出现但不太具有周期性的信号。
虽然使用正常模式也能够捕捉单次的信号,但如果信号是多次而非单次时,在正常模式下后面出现的信号所触发的扫描就会将前面捕获的结果抹去,因此反而得不到稳定的波形。
在这种时候如果采用单次模式就没有这个问题,也就是说,单次模式的触发具有从多次出现的信号中挑选一个的能力。
以上我们简述了示波器的基本触发模式以及它们在实际使用中的考虑,以期对初学者掌握示波器有帮助。
除了本文所讨论的内容外,示波器的其他参数的调节也非常重要,使用者一方面要对各种参数调节的含义有清晰的理解,另一方面也要了解被观测信号的特性和明确所要观察目标,才能真正有效使用示波器达到测量测试的目的。