今天,我们将深入学习数字示波器的使用,重点掌握一些实用的基本设置与触发技巧,以提升您的故障排查效率。

一、 快速上手与界面设置
如果您在工作台发现示波器的设置混乱,一个高效的重启方式是按下“默认设置”(Default Setup)按钮,将仪器恢复至初始状态。在没有鼠标的情况下,示波器的触摸屏功能将大显身手。通过简单的捏合手势,您可以自由缩放波形比例;通过滑动,可以移动波形位置。
要快速稳定波形,您可以使用前面板的“自动缩放”(Auto Scale)功能,或者通过触摸并按住屏幕,调出右键菜单来选择该功能。如果您的测试涉及多通道信号(例如通道 1 至 4),可以同时开启它们,并使用各自通道的旋钮独立调节垂直刻度(Volts/Div)。
为了更清晰地对比不同信号,您可以将各个通道的波形分置于独立的网格中。只需右键单击,选择“网格数”并设定为 4,然后将波形拖放至对应的网格区域即可。
二、 进阶触发:精准捕获信号缺陷
现在,让我们连接一个运行异常的被测设备(DUT)来演示如何利用触发功能定位故障。
首先,我们可以通过“撤销”操作或再次使用“默认设置”与“自动缩放”组合键,快速清理屏幕并重新捕获信号。此时,您可能会观察到波形中偶尔出现一些幅度异常的脉冲——它们比正常的脉冲要低。
为了量化这一异常,我们利用快速拖放测量菜单进行垂直方向的测量。将“峰峰值电压”(Vpp)参数拖放到波形图上,我们可以看到正常信号的幅度约为 2.8 伏。而那些异常脉冲的幅度似乎在 1.8 伏至 2.3 伏之间,但仅凭肉眼观察很难精确判定。
这时,我们需要超越基础的边沿触发,利用更智能的触发模式来锁定目标。进入触发菜单,我们选择“欠幅触发”(Runt Trigger)。这种模式专门用于捕获那些跨越了一个阈值但未能达到另一个阈值的脉冲。
根据我们之前的观察,我们将触发电平窗口设置为:低阈值 -125 mV(确保在基线之下),高阈值 300 mV(确保高于异常脉冲的峰值,但低于正常脉冲)。设置完成后,示波器便能精准地将这些“短脉冲”隔离并稳定显示出来。
为了进一步确认缺陷的具体数值,我们启用屏幕标记(Markers)功能。将标记精确地拖动到异常脉冲的波峰和波谷,读数显示其峰峰值约为 2 伏。至此,我们不仅成功捕获了信号缺陷,还量化了其特征,为后续的代码审查或电路分析提供了确凿依据。
三、 数据保存与离线分析
在捕获到关键故障波形后,建议您及时保存数据。这样,即使离开了实验室,您依然可以在办公桌前进行深入的离线分析,而无需反复占用测试台。
操作非常简单:进入“文件”(File)菜单,选择“保存”(Save),将波形数据保存为“DUT 5 短脉冲”等易于识别的名称。
回到桌面,启动示波器的离线分析软件(其界面与操作逻辑与真实示波器完全一致)。通过“文件”->“打开”(Open),加载刚才保存的波形文件。您会发现,所有的测量功能、标记工具甚至鼠标滚轮缩放时基的功能都完好如初。

通过本次学习,您已经掌握了从示波器基础设置、利用进阶触发(如欠幅触发)捕获异常,到数据保存与离线分析的完整工作流。这些技巧将极大地提升您在电子调试中的效率与精准度。
相关产品
METRIX®DOX2000系列示波器特别紧凑和简单易用,特别设计供实验室使用。 设备配备了一个可以显示18 div的全屏模式。这可以使用户定制显示内容:选择正常或持续显示,YT或XY格式,调整颜色,大小,亮度,对比度等等。旋转按钮和背光键给前面板增色不少。 示波器配备把手,使它可以方便携带;防滑四脚可以使设备在户外使...
DS9000系列数字示波器是RIGOL面向高速测试领域的全新力作,DS9404作为该系列首发型号,实现了最高4GHz模拟带宽、20GSa/s实时采样率以及最高2Gpts的超深存储深度。除强大的硬件指标外,DS9404型号拥有高达1,000,000 wfms/s的波形捕获率,配合10.1英寸高清触控大屏与丰富的协议分析功...
MHO2000系列高分辨率数字示波器是一款性能可靠的经济型高分辨率混合信号数字示波器,最高可达350MHz模拟带宽,拥有12 bit ADC,并集协议分析仪,逻辑分析仪,信号发生器等多种仪器功能于一体,适用于医疗电子、电源、电力、汽车电子等领域的多种测试和分析任务,是一款功能完整、性能强大的经济型仪器。MHO2000系...
MHO2000系列高分辨率数字示波器是一款性能可靠的经济型高分辨率混合信号数字示波器,最高可达350MHz模拟带宽,拥有12 bit ADC,并集协议分析仪,逻辑分析仪,信号发生器等多种仪器功能于一体,适用于医疗电子、电源、电力、汽车电子等领域的多种测试和分析任务,是一款功能完整、性能强大的经济型仪器。MHO2000系...
相关文章
阻抗(Impedance) 是表征电子元器件或电路对交流电信号阻碍作用的关键物理量,通常用复数 Z 表示,单位为欧姆(Ω)。它不仅包含消耗能量的电阻(R,实部),还包含储存能量的电抗(X,虚部),数学表达式为 Z = R + jX。电抗又分为感抗(XL)和容抗(XC),其特性随信号频率变化。
当需要定位传输线故障、分析阻抗连续性或观察宽带响应时,网络分析仪(VNA)的时域分析功能比传统频域测量更直观有效。它通过数学变换将频域S参数转化为时间或距离函数,揭示被测器件(DUT)的内部特征。
在现代电子工程领域,对射频(RF)和微波元器件的精确表征是确保系统性能和可靠性的基石。普源精电(RIGOL),作为全球知名的电子测量仪器供应商,于2025年10月推出了全新的DNA5000/6000系列矢量网络分析仪(VNA)。其中,DNA6000系列以其经典的台式设计和卓越的性能,致力于成为研发实验室与生产线上的理想...
双脉冲测试(DPT)是评估功率器件开关损耗、时序及反向恢复特性的“金标准”。氮化镓器件开关速度极快(纳秒级),电压变化率(dv/dt)极高(>100 V/ns),带来三大测试挑战:信号完整性(寄生参数致波形失真)、共模噪声抑制(高dv/dt干扰测量)、时序精度(微小延迟致损耗计算误差)。
在电子测量领域,时域波形能告诉我们信号电压如何随时间变化,但许多关键问题——如谐波失真、电源噪声、电磁干扰(EMI)源——隐藏在信号的频率成分中。这时,就需要将视角从时域转换到频域。
联系电话: 18165377573