分段采集的核心原理
传统示波器在长时间监测中面临一个根本矛盾:为捕获偶发的间歇性故障,需要长时间开启采集,但连续采集模式下大量存储空间被用于记录无异常的“空白”时段,真正有价值的异常波形可能因存储耗尽而丢失。分段采集技术通过将采集内存划分为多个独立的存储段,每次触发仅将有效波形数据写入一个段,从而在有限的存储深度内记录更多有价值的信号事件。
罗德与施瓦茨MXO54将这一技术推向新的高度。其标配500 Mpts每通道存储深度,标配分段存储提供10,000个分段,扩展至1 Gpts内存后可支持一百万个分段存储捕获。

操作方法与关键设置
MXO54的分段采集设置路径为“Menu” > “Acquisition” > “Segmented”选项卡。用户可选择“Acquire maximum”模式,使N-single采集自动填充全部可用分段数,也可手动指定分段数量。
快速分段模式(Fast Segmentation) 是MXO54分段采集的核心加速机制。启用后,采集过程以最快速度连续写入采集内存,不因波形处理和显示而中断。采集停止后,数据才被处理和显示,最新波形呈现于屏幕,历史波形则存储在各分段中,可通过历史模式逐帧回放和分析。在该模式下,MXO54可实现超过4,600,000波形/秒的实时捕获率,连续采集间的最小盲区时间低于21 ns。
性能优势与典型应用
MXO54的分段采集能力得益于其MXO-EP处理ASIC芯片,该芯片使波形捕获率达到450万波形/秒,触发重置时间仅21 ns。这一性能意味着即使在极短的信号间隙中,示波器也能可靠地捕获到偶发异常事件。
在实际应用中,分段采集尤其适用于以下场景:在嵌入式系统调试中捕获偶发的通信总线错误帧;在电源设计中记录负载突变时的瞬态响应序列;在5G基站射频验证中捕捉间歇性杂散信号。配合区域触发功能,用户可在触屏上直接框选感兴趣波形区域,仪器仅在框内事件发生时触发,进一步提高了分段存储的利用率。
综上,MXO54的分段采集技术通过高分段容量、快速采集模式和灵活触发机制的组合,为工程师提供了高效解决间歇性信号捕获难题的完整方案。
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