在现代电子测试领域,工程师常常需要从长时基信号中捕捉偶发或特定的事件,传统采集模式会因存储深度固定而无法兼顾长时间记录与高分辨率细节。罗德与施瓦茨RTO64示波器提供的分段采集(Segmented Memory)功能正是为此而生,它能够将示波器的最大2 Gpts存储深度智能划分为多个等长段,仅记录满足触发条件的信号活动,从而以更高效率捕获突发脉冲、串行协议包或异常毛刺。

分段采集的核心优势
RTO64的分段采集功能与历史模式(History Mode)相辅相成。在启用分段采集后,示波器会持续监测信号,但只在触发条件满足时才将一段数据存入指定的存储段中。这种机制大幅减少了信号“盲区”——在超分段模式下,波形捕获率极高,能够记录几乎无中断的串行协议序列或脉冲序列。与普通模式相比,该功能不仅使可用存储深度得到充分利用(例如在部分罗德与施瓦茨嵌入式示波器上,分段模式可将存储深度从20 Msample扩展至160 Msample),更通过精确的触发时间戳为每个分段提供了时间相关性,便于后续故障定位。
详细操作流程
要在RTO64上实现分段采集,可按照以下步骤进行配置:
进入采集设置:在示波器前面板按下【Acquisition】(采集)按键,调出采集菜单。
激活分段模式:在菜单中找到“Acquisition Mode”(采集模式)选项,通过旋转旋钮将其设置为“Segmented Memory”(分段存储模式),这是启用功能的关键步骤。
配置核心参数:
段数(Number of Segments):根据预期要捕捉的事件数量设定。若需分析多次突发信号,可设置较多段数。
每段存储深度(Memory Depth per Segment):该参数决定每段记录的时间长度。对于高速、细节丰富的信号(如高频调制包络),需增加每段深度以确保波形完整;对于变化缓慢的信号,则可适当减小深度以增加总段数,优化内存利用率。
设定触发条件:按下【Trigger】(触发)按键,依据被测信号特征选择合适的触发类型(如边沿触发、脉宽触发或协议触发),并调整触发电平至合适位置,确保示波器在目标信号到来时能准确启动每一段的记录。
执行与查看:按下【Run/Stop】键启动采集。示波器将按设定参数自动填充各存储段。采集完成后,可在“Display”菜单中切换至“Segmented Display”模式,逐个回放各分段波形,并可利用示波器的测量光标、FFT或协议解码工具对特定分段进行深度分析。
通过合理设置段数与存储深度,并配合精准的触发策略,RTO64的分段采集功能能有效应对雷达脉冲、物联网(IoT)射频猝发信号等复杂场景,是工程师高效定位偶发异常的有力工具。
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