普源示波器 DHO824 在电子信号测量领域应用广泛,其触发功能是精准捕获和稳定显示目标信号的关键,能够帮助用户清晰观察信号细节,深入分析信号特征。以下为您详细介绍该示波器触发功能的设置方法。

一、触发基础认知
触发的核心作用是在信号中选定一个特定的事件作为起点,让示波器以此为基准开始采集和显示波形,从而确保每次显示的波形都具有一致性和稳定性,便于观察与分析。例如,对于周期性的方波信号,合理设置触发条件后,示波器可每次都从方波的上升沿或下降沿开始显示,使波形在屏幕上稳定 “定格”。
二、设置触发源
选择触发源通道:按下示波器面板上的 “Trigger” 键,进入触发设置界面。在 “Source”(触发源)选项中,可选择需要触发的信号通道,如 CH1、CH2、CH3、CH4。若要观测 CH1 通道输入的信号,将触发源设置为 CH1;若要基于外部输入的触发信号来捕获波形,则选择 “EXT”(外部触发源)。例如,在测量电路中某一特定节点的信号时,把该节点信号接入 CH2 通道,并将触发源设为 CH2,示波器便会依据该通道信号进行触发操作。
外部触发源连接与设置:当选择外部触发源时,需将外部触发信号接入示波器的 “EXT TRIG” 接口。连接后,可在触发设置界面中设置外部触发信号的耦合方式(交流 AC、直流 DC)以及触发斜率(上升沿或下降沿)。若外部触发信号为脉冲信号,且需在其上升沿触发示波器,设置触发斜率为 “Rising”(上升);若触发信号存在直流偏置,根据实际情况选择直流耦合以确保准确触发。
三、设置触发类型
1.边沿触发:这是最常用的触发类型。在触发设置界面的 “Type”(类型)选项中选择 “Edge”(边沿)。随后,可设置触发沿和触发电平。比如测量正弦波信号,若要在其上升沿过 0V 时触发,将触发沿设为 “Rising”,并调节触发电平至 0V。当信号电压上升到 0V 时,示波器立即触发采集,稳定显示包含该触发点的波形,方便观察正弦波的相位、周期等参数。
2.脉宽触发:用于捕获特定脉冲宽度的信号。选择 “Pulse Width”(脉宽)触发类型后,可设置脉冲宽度的条件,如 “Greater Than”(大于)、“Less Than”(小于)或 “Between”(介于)某两个值之间。在检测电路中的异常窄脉冲干扰信号时,设置脉宽触发为 “Less Than 100ns”,示波器将只在检测到脉宽小于 100 纳秒的脉冲时触发,有助于精准定位和分析这类异常信号。
3.视频触发:专门针对视频信号。选择 “Video”(视频)触发类型,对于不同标准的视频信号,如 NTSC、PAL 等,可在设置中进行相应选择。同时,还能设置视频信号的同步类型(行同步、场同步等)。在调试视频电路,检查视频信号的同步稳定性时,视频触发功能可确保示波器稳定捕获视频信号,辅助技术人员快速排查同步相关的故障。
四、高级触发设置
1.触发释抑设置:在复杂信号测量中,为避免多次触发导致波形显示混乱,可设置触发释抑时间。在触发设置界面找到 “Holdoff”(触发释抑)选项,通过旋钮调节释抑时间。例如,当测量含有多个高频脉冲群的信号时,适当增加触发释抑时间,可使示波器在一次触发后,在设定的释抑时间内不再响应新的触发事件,保证每个脉冲群都能清晰、稳定地显示在屏幕上,便于准确分析脉冲群的间隔、幅度等参数。
2.触发延迟设置:按下示波器面板上的 “Horiz” 键,进入水平时基设置界面,在其中可找到 “Trigger Delay”(触发延迟)选项。通过设置触发延迟,可让示波器在触发事件发生后的指定时间开始采集波形。例如,在观测一个长脉冲信号中的特定细节时,设置触发延迟为 5μs,示波器将在触发后延迟 5 微秒开始采集,从而将该细节部分完整地显示在屏幕中心位置,方便用户聚焦观察和测量。

通过合理设置普源示波器 DHO824 的触发功能,用户能够根据不同的信号特性和测量需求,精准捕获目标信号,为电子电路设计、调试、故障排查以及信号分析等工作提供有力支持。在实际操作中,可结合具体情况灵活调整各项触发参数,以获得**的测量效果。
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