在显示信号之前,信号必须通过输入通道,并在通道内进行缩放和数字化。每个通道都有一个专用的输入放大器和数字化器。每个通道都会生成数字数据流,示波器从中提取波形记录。
取样过程
采集过程如下:对模拟信号进行 取样,再将取样转换为数字数据, 然后将数字数据集合为波形记录,最后将波形记录存储在采集存储器中。

实时取样
记录点
MSO2000B 和 DPO2000B 系列示波器使用实时取样。 在实时取样中,示波器对通过单触发事件采集的所有点都进行数字化。

波形记录
示波器使用以下参数来建立波形记录: 取样间隔:记录的取样点之间的时间。可通过旋转水平“标度” 旋钮,或使用 bezel 按钮更改记录长度来进行调节。
记录长度:需要填充波形记录的取样数。可通过按“采集”按钮, 并使用所显示的下方和侧面 bezel菜单进行设置。

水平位置:当“延迟”模式打开时,这是从触发点到扩展点的时间。通过旋转“水平位置”旋钮调整该值。
当“延迟”模式关闭时,扩展点固定为触发点。(按下“采集”前面板按钮可设置“延迟”模式。)
使用正时间在触发点之后采集记录。使用负时间在触发点之前采集记录。
扩展点:水平标度围绕该点扩展和收缩。扩展点显示为一个橙色三角。
模拟采集模式的工作方式
FilterVu 噪声滤波器前景模式保留每个采集间隔的第一个取样点。这种模式在其他示波器中也称为“取样”。 这是默认模式。
FilterVu 毛刺捕获背景模式使用两个连续采集间隔中包含的所有取样的最高和最低点。在较快的每分度时间设置中,毛刺捕获背景模式不可用。 这种模式在其他示波器中也称为“峰值检测”。
平均模式计算用户指定的采集数的每个记录点的平均值。平均模式对每个单独的采集都使用取样模式。使用平均模式可以减少随机噪声。

更改采集模式、记录长度和延迟时间
使用此过程可以更改采集模式。
1. 按“采集”。
2. 按“平均”。

3. 从侧面 bezel 菜单中选择“平均” 采集模式。可选择要平均的取样个数:2、4、8、16、32、64、128、 256 或 512。
4. 旋转多功能旋钮 a 设置要平均的波形个数。
5. 按“记录长度”。
选择 100 k 或 1.00 M 点。该选择取决于水平每分度时间设置。在较慢的每分度时间设置上可使用 125 k 和 1.25 M 记录长度。
6. 如果希望相对于触发事件延迟采集, 请按下方 bezel“延迟”按钮选择 “开启”。

当“延迟”设为“开启”时,顺时针旋转“水平位置”旋钮增加延迟。触发点将向左边移动,最终达
到采集的波形之外。然后,可调整“水平比例尺”旋钮来采集屏幕中央兴趣区周围的更多细节。
当此延迟打开时,触发点与水平扩展点分离。水平扩展点停留在屏幕的中央。触发点可移出屏幕。出现这种情况时,触发标记指向触发点的方向。
如果希望采集与触发事件相距一段有效时间间隔的波形细节,可使用延迟功能。例如,可在每 10 ms发生一次的同步脉冲上触发,然后查看同步脉冲后 6 ms 发生的高速信号特征。
当延迟功能设为“关闭”时,扩展点与触发点联系在一起,这样刻度以触发点为中心进行改变。
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