吉时利2601B数字源表(System SourceMeter®)具备强大的触发与同步功能,通过其内置的触发模型,用户可以在多仪器测试系统中实现精确的时序控制和通道同步。本文将重点介绍2601B的同步触发模式及其配置方法。

一、同步触发模式概述
2601B的同步触发模式主要用于实现双向触发、等待单个节点完成操作,或等待一组节点全部完成触发动作。同步触发模式包含三种子模式:SynchronousM(同步主模式)、SynchronousA(同步从模式)和Synchronous(兼容模式)。吉时利官方推荐仅使用SynchronousA和SynchronousM两种模式,Synchronous模式主要用于与老款产品兼容。
二、SynchronousM与SynchronousA模式详解
SynchronousM(同步主模式) 用于产生下降沿输出触发、检测上升沿输入触发,并在同一条触发线上启动一个或多个外部节点的动作。在该模式下,输出触发为一个低电平脉冲。连接在同一同步线上的非吉时利仪器,若配置为等效于SynchronousA的触发模式,必须在脉冲持续期间将线路锁存为低电平。SynchronousM模式的输入特性为:所有上升沿均为输入触发;当所有外部驱动器释放物理线路后,上升沿被检测为输入触发。
SynchronousA(同步从模式) 用于与配置为SynchronousM的主触发器配合工作的从属节点。在该模式下,内部驱动与外部驱动的角色相反——外部驱动将线路拉低产生下降沿,内部驱动则将线路锁存为低电平。输出特性方面,digio.trigger[N].assert()和tsplink.trigger[N].assert()函数用于在线路锁存低电平时释放线路。
三、触发同步的物理接口
2601B提供多种触发同步物理接口:
数字I/O接口:可通过数字I/O线实现外部触发信号的输入与输出。
TSP-Link同步线:用于多台TSP(测试脚本处理器)使能仪器之间的触发与通信。
LAN触发(LXI):2601B支持LAN扩展仪器标准(LXI),具有8个LAN触发器,可生成和响应LXI触发包,实现类似于硬件同步的触发功能。
四、触发同步配置步骤
配置2601B的触发同步功能,需按以下步骤进行:
第一步:确定主从关系。 将触发主控器配置为SynchronousM触发模式(或非吉时利等效模式),将系统中所有其他节点配置为SynchronousA触发模式(或非吉时利等效模式)。
第二步:配置触发对象。 通过TSP命令对触发对象进行配置。例如,调用lan.trigger[N].connect()函数连接LAN触发,选择触发LXI触发包的事件ID并分配给LAN激励输入。对于数字I/O和TSP-Link,可使用digio.trigger[N].assert()和tsplink.trigger[N].assert()函数生成输出触发。
第三步:设置触发模型。 2601B的触发模型包含空闲(idle)、臂层(arm layer)和触发层(trigger layer)三个部分。使用smua.trigger.initiate()函数将SMU从空闲状态移至臂层。所有源输出、测量和脉冲动作均在触发层中执行。
第四步:启用测量动作。 对于简单的同步扫描,将smua.trigger.measure.action属性设置为smua.ENABLE。若需要异步测量模式,则将该属性设置为smua.ASYNC。
第五步:启动触发。 使用smua.trigger.initiate()启动触发,并使用waitcomplete()等待触发完成。
五、典型应用场景
2601B的触发同步功能在LIV(光-电流-电压)测试等场景中尤为重要。例如,可将2601B-PULSE作为脉冲源施加到待测器件(DUT),同时使用DMM7510数字万用表捕获光电二极管测量结果,通过精确的触发同步实现两台仪器的协同工作。
六、注意事项
使用SynchronousM模式可接收所有节点触发动作完成的通知。
若需镜像SynchronousA模式,可将脉冲宽度设置为1μs或任意小的非零值。
在异步模式下,需在源完成扫描之前触发测量。
当SMU到达事件检测器时,会暂停操作并等待分配给激励输入的事件;若未分配事件,则SMU继续执行。
通过合理配置同步触发模式,2601B能够在复杂的多仪器测试系统中实现高精度的时序同步,满足从基础直流测试到脉冲测试的各类应用需求。
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