CN103869128B - 数字示波器触发方法及具有触发功能的数字示波器 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种数字示波器触发方法及具有触发功能的数字示波器,该数字示波器触发方法包括:在数字示波器触发控制单元接收触发使能信号后,开始计时;在计时时长达到预设的单次触发延时值后,启动触发功能检测触发事件。该具有触发功能的数字示波器包括:触发控制单元,用于在接收到触发使能信号后,触发延时单元;延时单元,用于被触发控制单元触发后,开始计时,在计时时长达到预设的单次触发延时值后,触发所述触发控制单元启动触发功能;触发控制单元还用于在被延时单元触发后,启动触发功能检测触发事件。本发明可以在用户选择或系统预设的时间点上运行触发功能。
Description
技术领域
本发明涉及测量技术领域,尤其涉及一种数字示波器触发方法及具有触发功能的数字示波器。
背景技术
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器,它能把人眼看不见的电信号转换成人眼可见的波形图像,便于人们研究各种电信号的变化过程。传统的模拟示波器采用模拟电路(示波管),其电子枪向屏幕发射电子,发射的电子经聚焦形成电子束,并打到内表面涂有荧光物质的屏幕上,这样电子束打中的点就会发出光,从而描绘出波形曲线。数字存储示波器(Digital Storage oscilloscopes,DSO),简称数字示波器,是通过模数转换器把被测量信号转换为数字信息并进行存储,并利用存储的数据重建波形信号并在示波器的屏幕上进行显示。
触发是示波器的核心功能之一,目前的数字示波器大多采用数字触发,触发信号的处理以及触发方式的扩展可以由数字部分完成。在现有技术中,已经公开了多种具有数字触发功能的示波器。例如,图1为现有技术中的具有数字触发功能的数字示波器的结构示意图,如图1所示,在现有技术公开的具有数字触发功能的数字示波器中,数字示波器100的数据采样单元101对被测信号a进行数据采样,获得数字化的采样数据b;触发控制单元102依据采样数据b产生一个触发控制信号f;采样存储单元103依据触发控制信号f对采样数据b进行存储,产生波形显示数据g,以供波形显示单元104进行波形显示。
一般情况下,所有示波器都有触发控制单元部分。触发控制单元是触发控制设置的核心,具体的设置操作绝大多数情况下是通过示波器的按键或触摸屏虚拟按键输入的,少数应用情况也可以是通过GPIB(General-Purpose Interface Bus,通用接口总线)、LXI等协议由上位机控制输入。
对于按键输入模式,目前示波器常用的三种触发方式分别为:
自动触发(AUTO):在该模式下,示波器不断查询是否满足触发条件,如果满足则显示触发得到的波形,如果不满足则进行强制触发显示当前不满足触发条件的信号波形。一次触发完成后重复此过程,进行下一次查询。
正常触发(NORMAL):在该模式下,示波器不断查询是否满足触发条件,如果满足则显示触发得到的波形,如果不满足则保持原有波形显示,并等待下一次触发。
单次触发(SINGLE):在该模式下,示波器等待触发,在满足触发条件时显示波形,并且随即停止,不再重复触发。
在单次触发模式下,当用户按下开始键,示波器的触发控制单元便会得到一个触发使能信号,开始比较触发通道采样数据是否满足触发条件。一旦触发条件满足便会产生一个触发控制信号f,同时触发使能信号便会失效,示波器使用此触发控制信号f抓取数据并显示相应波形后停止运行。
以上为单次触发一般的实现过程。这里有两个地方有一些不足。
第一种情况,通过按键或虚拟按键操作进行单次触发之前,需要先保证触发通道的探头已经稳定地接触在探测点上,这样一旦按下单次运行按键,示波器触发通道的探头便已经可以进入稳定的采样,以便与触发条件进行比较。然而很多情况下,示波器用户会有先按下单次触发运行按键,再放置探头至测试点的需求。
此种情形下,探头接触探测点时很可能会由于接触抖动而产生一系列脉冲沿,这些脉冲沿又经常符合设定的触发条件,而将示波器误触发,使示波器进入停滞状态不再触发。然而当接触稳定后,真正的触发条件满足时,示波器也不会再次触发,无法达到测量目的。并且,当没有探头固定钳或者无法使用固定钳的情况下需要用手来放置探头,然而,常常需要同时测试两路相关信号,需要两只手都放置探头,现有的方案将导致用户腾不出手来操作按键或虚拟按键。
第二种情况,即使没有以上需求,用户希望使用单次触发观察“需要手动进行干预产生的非重复瞬变过程信号”也会遇到问题。尤其是这些“非重复瞬变过程信号”无法轻易用触发设置从瞬变之前的信号中区别开时(即施加干预之前的信号已经可以将示波器触发)。
用户不能先施加干预,再按单次触发运行按键,这样会错过此非重复瞬变过程信号。并且,即便有固定钳,且可以使用。当用户测量必须用双手干预待测电路(这需要一定时间)才能产生的“非重复瞬变过程信号”进行观察,而此“非重复瞬变过程信号”又不容易通过触发设置从此瞬变之前的信号区别出来时(即触发不到施加干预的时刻),而这将导致用户得不到想要观测的信号。
发明内容
本发明实施例提供一种数字示波器触发方法,以解决现有技术中示波器无法按用户需求正确触发的问题,在用户选择的或者系统预设时间点上运行示波器的触发功能,该示波器触发方法包括:
在数字示波器触发控制单元接收触发使能信号后,开始计时;
在计时时长达到预设的单次触发延时值后,启动触发功能检测触发事件。
本发明实施例中还提供一种具有触发功能的数字示波器,用以解决现有技术中示波器无法按用户需求正确触发的问题,在用户选择的或者系统预设时间点上运行示波器的触发功能,该示波器包括:
触发控制单元,用于在接收到触发使能信号后,触发延时单元;
延时单元,用于被触发控制单元触发后,开始计时,在计时时长达到预设的单次触发延时值后,触发所述触发控制单元启动触发功能;
触发控制单元还用于在被延时单元触发后,启动触发功能检测触发事件。
本发明实施例中,由于在数字示波器触发控制单元接收触发使能信号后,并不立即启动触发功能检测触发事件,而是开始计时,并在计时时长达到用户选择的或者系统预设的单次触发延时值后,才启动触发功能检测触发事件,因而可以在用户选择或者系统预设的时间点上运行示波器的触发功能。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。在附图中:
图1为现有技术中的具有数字触发功能的数字示波器的结构示意图;
图2为本发明实施例的数字示波器触发方法的处理流程示意图;
图3为本发明实施例中具有触发功能的数字示波器的结构示意图;
图4为本发明实施例中含设置步骤的数字示波器触发功能实施流程示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合附图对本发明实施例做进一步详细说明。在此,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,但并不作为对本发明的限定。
在本发明实施例提供的技术方案中,在单次触发时设定一个可预设的单次触发延时值,当示波器触发控制单元接收触发使能信号后开始计时,计时时长达到预设的单次触发延时值后才运行触发功能,因而可以在用户选择的或者系统预设时间点上运行示波器的触发功能。当不需要此延时仅需将单次触发延时值设为零即可。下面进行详细说明。
图2为本发明实施例的数字示波器触发方法的处理流程示意图,如图2所示,本发明实施例的数字示波器触发方法可以包括:
步骤201、在数字示波器触发控制单元接收触发使能信号后,开始计时;
步骤202、在计时时长达到预设的单次触发延时值后,启动触发功能检测触发事件。
实施中,启动触发功能检测触发事件,可以包括:
比较触发通道采样数据是否满足触发条件;
在触发条件满足时产生触发控制信号,并使触发使能信号失效;
使用触发控制信号对采样数据进行存储,产生波形显示数据,并依据波形显示数据显示相应波形后停止运行。
对于单次触发延时值的具体实施可以如下:
目前常见的示波器在设置单次触发时,用户可以按照多种方式进入到单次触发模式:用户可以通过通常示波器都有的功能键进入,例如该功能键可以是第一功能按键或第二功能按键,第一功能按键例如可以是SINGLE按键,第二功能按键例如可以是触发设置区域的MODE(模式)按键,用户可以按下SINGLE按键进入单次触发模式,或者多次按下MODE按键进入单次触发模式。用户还可以通过设置触发菜单进入单次触发模式,例如通过触发设置区域的MENU(菜单)进入触发设置进行相应操作。
单次触发延时设置过程可以兼容目前的无延时单次触发,如果不进入单次触发模式,例如不进入“①菜单设置触发延时”,并且不“②长按SINGLE按键”,将不会启用单次触发延时,和目前熟知的单次触发一致。并且针对用户会经常遇到的,重复设置同一单次触发延时的情况,还可以用以上①②两种设置之一产生可重复启用的单次触发延时;当然也可以产生临时某一次的单次触发延时。“设置结束”后停止设置过程,并且启动延时计时过程。针对①②两种不同的设置方法,可以采用不同的“设置结束”事件。
延时功能中的预设的单次触发延时值则可以由两种方式实现:
1、顶层软件完成。
同目前通用的实现方式:按下SINGLE键,即发送“单次触发有效命令”不同,软件在单次触发延时“设置结束”后,先延时设定的时间,再发送“单次触发有效命令”。
2、触发控制单元完成。
触发控制单元一般由专用芯片,或可编程逻辑器件实现。顶层软件在单次触发延时“设置结束”后先将“单次触发延时值”配置给触发控制单元,再发送“带延时的单次触发有效命令”。
触发控制单元自行加载“单次触发延时值”进行计时,计时完毕后再内部自动产生单次触发使能信号。
设置完成后,触发控制单元通过计数器加载设置的“单次触发延时值”作为初始值,进行倒计时,如果为零则表明已经计时完成(如果用户未设定该值,则该值为0,亦已完成,会自动跳过)。
在实施中以上述示波器为例进行说明是由于其是目前常见的、也是比较容易获得的示波器;但是,从理论上来说,针对不同的示波器采用其他的方式也是可以的,只要能够实现在示波器触发控制单元接收触发使能信号后能够开始计时,并在计时时长达到预设的单次触发延时值后,启动触发功能检测触发事件即可,上述示波器的设置实施方式仅用于教导本领域技术人员具体如何实施本发明,但不意味仅能使用上述方式进行设置,实施过程中可以结合实践需要来确定相应的方式。
实施中,数字示波器触发控制单元接收触发使能信号之前,可以包括:在用户按下功能键或设置触发菜单后进入单次触发模式,产生触发使能信号。
实施中,功能键可以是第一功能按键或第二功能按键,第一功能键例如可以是SINGLE按键,第二功能按键例如可以是MODE按键;
在用户按下第一功能按键或者多次按下第二功能按键进入单次触发模式后,读取用户设置的非零单次触发延时值后开始计时,在计时时长达到读取的单次触发延时值后,启动触发功能检测触发事件;
或者,在用户按下第一功能按键或者多次按下第二功能按键进入单次触发模式后,读取用户设置的单次触发延时值为零时,直接启动触发功能检测触发事件;
或者,在用户按下第一功能按键或者多次按下第二功能按键进入单次触发模式后,读取系统预置的单次触发延时值后开始计时,在计时时长达到读取的单次触发延时值后,启动触发功能检测触发事件。
优选的,用户长按第一功能按键或者短按第一功能按键进入单次触发模式,例如,用户按键时间达到某一预设值、按下按键或触摸按键时进入单次触发模式。进入单次触发模式后,读取用户通过多功能旋钮或者触发菜单设置的单次触发延时值。单次触发延时值可以是用户按下第一功能按键或者多次按下第二功能按键之前预设的,也可以是用户按下第一功能按键或者多次按下第二功能按键之后临时设置的。
举例而言,具体实施中,针对不同的应用场合,可以同时提供多种设置单次触发延时的方式:
1、对于需要反复使用同一“单次触发延时值”进行单次触发的情况,用户可以在触发菜单中将单次触发延时值设置为一个非0值T1,以后每次只需按下SINGLE按键(或者多次按下MODE按键进入单次触发模式),单次触发延时计数器便会启动,从T1开始计时,直至计数到0,产生真正的单次触发控制信号。如果按下SINGLE按键后,不管计时是否结束,触发条件是否已经满足,再次按下SINGLE按键,将会重新从T1开始计时,重新开始下一次延迟触发。
2、对于不需要反复使用同一“单次触发延时值”进行单次触发的情况,用户可以在触发菜单中将单次触发延时值设置为0,以后如果用户不需要使用触发延时,只需短暂按下SINGLE按键(或者多次按下MODE按键至单次触发模式)便会启动没有延时的单次触发。
3、如果用户想要设置一个临时特定的“单次触发延时值”为T2,不论T1是否为非零,用户可以长按“SINGLE”按键,通过多功能旋钮左右旋转改大或改小单次触发延时值,直至向下按此多功能旋钮T2设置完毕,单次触发延时计数器便会启动,从T2开始计时,直至计数到0,产生真正的单次触发控制信号。
按下该多功能旋钮后,不管T2计时是否结束,触发条件是否已经满足,如果再次短暂按下SINGLE按键,将会重新启动延时值为T1的单次触发。如果再次长按下SINGLE按键,又会重新进入延时值T2的设置。
实施中,针对上述3点的情况,在当前单次触发计时过程中或者在检测触发事件过程中,还可以进行下一次的单次触发,该下一次的单次触发具体包括:
在用户按下第一功能按键或者多次按下第二功能按键进入单次触发模式后,读取用户设置的非零单次触发延时值后开始计时,在计时时长达到读取的单次触发延时值后,启动触发功能检测触发事件;
或者,在用户按下第一功能按键或者多次按下第二功能按键进入单次触发模式后,读取用户设置的单次触发延时值为零时,直接启动触发功能检测触发事件;
或者,在用户按下第一功能按键或者多次按下第二功能按键进入单次触发模式后,读取系统预置的单次触发延时值后开始计时,在计时时长达到读取的单次触发延时值后,启动触发功能检测触发事件。
其中,用户长按第一功能按键或者短按第一功能按键进入单次触发模式。进入单次触发模式后,读取用户通过多功能旋钮或者触发菜单设置的单次触发延时值。
上述实施例中单次触发延时值可以由系统预置,默认不变,用户可以选择自行设置单次触发延时值,或者使用系统预置的单次触发延时值。例如,功能键可以是第一功能按键;在用户长按第一功能按键时,读取系统预置的单次触发延时值后开始计时,在计时时长达到读取的单次触发延时值后,启动触发功能检测触发事件。
基于同一发明构思,本发明实施例中还提供了一种具有触发功能的数字示波器,由于该数字示波器解决问题的原理与数字示波器触发方法相似,因此该数字示波器的实施可以参见数字示波器触发方法的实施,重复之处不再赘述。
图3为本发明实施例中具有触发功能的数字示波器的结构示意图,如图3所示,该具有触发功能的数字示波器中可以包括:
触发控制单元301,用于在接收到触发使能信号后,触发延时单元302;
延时单元302,用于被触发控制单元301触发后,开始计时,在计时时长达到预设的单次触发延时值后,触发触发控制单元301启动触发功能;
触发控制单元301还用于在被延时单元302触发后,启动触发功能检测触发事件。
具体实施中,延时单元可以由两种方式实现:
1、顶层软件完成。
同目前通用的实现方式:按下SINGLE键,即发送“单次触发有效命令”不同,软件在单次触发延时“设置结束”后,先延时设定的时间,再发送“单次触发有效命令”。
2、触发控制单元完成。
触发控制单元一般由专用芯片,或可编程逻辑器件实现。顶层软件在单次触发延时“设置结束”后先将“单次触发延时值”配置给触发控制单元,再发送“带延时的单次触发有效命令”。
触发控制单元自行加载“单次触发延时值”进行计时,计时完毕后再内部自动产生单次触发使能信号。
实施中,触发控制单元可以包括:
使能接收模块,用于接收触发使能信号;
延时触发模块,用于在接收到触发使能信号后,触发延时单元;
比较模块,用于在被延时单元触发后启动触发功能,比较触发通道采样数据是否满足触发条件;
检测触发模块,用于在触发条件满足时产生触发控制信号,并使触发使能信号失效,使用所述触发控制信号对采样数据进行存储,产生波形显示数据,并依据波形显示数据显示相应波形后停止运行。
实施中,上述具有触发功能的示波器还可以进一步包括:
触发产生单元,用于在用户按下功能键或设置触发菜单元后进入单次触发模式,产生触发使能信号并向触发控制单元发送。
实施中,功能键可以为第一功能按键或第二功能按键;第一功能按键例如可以是SINGLE按键,第二功能按键例如可以是MODE按键;
触发产生单元在用户按下第一功能按键或者多次按下第二功能按键进入单次触发模式后,延时单元读取用户设置的非零单次触发延时值后开始计时,在计时时长达到读取的单次触发延时值后,触发所述触发控制单元启动触发功能;
或,触发产生单元在用户按下第一功能按键或者多次按下第二功能按键进入单次触发模式后,延时单元读取用户设置的单次触发延时值为零时,直接触发所述触发控制单元启动触发功能;
或,触发产生单元在用户按下第一功能按键或者多次按下第二功能按键进入单次触发模式后,延时单元读取系统预置的单次触发延时值后开始计时,在计时时长达到读取的单次触发延时值后,触发所述触发控制单元启动触发功能。
以第一功能按键是SINGLE按键,第二功能按键是MODE按键为例,实施中,触发产生单元在用户按下SINGLE按键或者多次按下MODE按键进入单次触发模式后,延时单元读取用户设置的非零单次触发延时值后开始计时,在计时时长达到读取的单次触发延时值后,触发所述触发控制单元启动触发功能;或,触发产生单元在用户按下SINGLE按键或者多次按下MODE按键进入单次触发模式后,延时单元读取用户设置的单次触发延时值为零时,直接触发所述触发控制单元启动触发功能;或,触发产生单元在用户按下SINGLE按键或者多次按下MODE按键进入单次触发模式后,延时单元读取系统预置的单次触发延时值后开始计时,在计时时长达到读取的单次触发延时值后,触发所述触发控制单元启动触发功能。
实施中,功能键可以为第一功能按键;触发产生单元在用户长按第一功能按键或者短按第一功能按键后进入单次触发模式。触发产生单元进入单次触发模式后,延时单元读取用户通过多功能旋钮或者触发菜单设置的单次触发延时值。
为了描述的方便,以上所述具有触发功能的示波器的各部分以功能分为各种模块或单元分别描述。当然,在实施本发明时可以把各模块或单元的功能在同一个或多个软件或硬件中实现。
为了更好地描述本发明的实施方式,下面以实例进行说明。
图4为本发明实施例中含单次触发延时值设置步骤的数字示波器触发功能实施流程示意图,如图4所示,可以包括如下步骤:
步骤401、设置为单次触发模式。
步骤402、默认单次触发延时值为0。
此时,可以直接进入步骤404,也可以按照用户需要进入单次触发延时值设置环节,也即进入可选的步骤403。
步骤403、进行单次触发延时值设置。
步骤404、设置结束。
步骤405、判断单次触发延时计时是否结束,是则转入步骤407,否则转入步骤406。
步骤406、单次触发延时继续计时。
步骤407、执行单次触发,也即启动触发功能检测触发事件。
由上述实施例可见,在本发明实施例提供的技术方案中,由于在示波器触发控制单元接收触发使能信号后,并不立即启动触发功能检测触发事件,而是开始计时,并在计时时长达到用户选择的或者系统预设的单次触发延时值后,才启动触发功能检测触发事件,因而可以在用户选择或者系统预设的时间点上运行触发功能。
针对当没有探头固定钳或者无法使用固定钳的情况下需要用手来放置探头的情况,采用本发明实施例提供的技术方案后,则可以解决某些情况下需要先按单次触发运行按键,再将示波器探头放置在测试点进行单次触发的情况,当只测量一个测试点信号时可以一手放置探头,另外一只手去按“触发”按键,然后在用户选择的或者系统预设时间点上运行触发功能;并且不存在当需要同时测试两路相关信号,需要两只手都放置探头时,导致用户腾不出手来操作按键或虚拟按键的情况。
针对即便有固定钳,且可以使用,当用户测量必须用双手干预待测电路(这需要一定时间)才能产生的“非重复瞬变过程信号”进行观察,而此“非重复瞬变过程信号”又不容易通过触发设置从此瞬变之前的信号区别出来时(即触发不到施加干预的时刻)的情况,采用本发明实施例提供的技术方案后,由于可以在用户选择的或者系统预设时间点上运行触发功能,因而用户也可以得到想要观测的信号了。
本发明实施例提供的技术方案,以很低的成本利用“单次触发延时”,在测量“需手动控制产生瞬变过程信号”时,可以使用户按先后顺序有条不紊地逐一操作,给用户较大的灵活度。使得单次触发的同时,使用双手测量多路信号成为可能。利用单次触发延时,用户可以先设置好单次触发延时,通过功能键或设置触发菜单后进入单次触发模式,产生触发使能信号,之后开始倒计时,同时,用户从容地将探头放置在测试点上等待计时结束启动触发功能,产生触发控制信号。
本发明实施例提供的技术方案,可以反复使用同一触发延时(也即单次触发延时值)T1功能,使操作更简洁,当用户反复观察同一过程时,避免了重复的设置工作。可以临时更改触发延时T2功能,使操作更灵活,不论之前是否设置了T1,即不管是否有重复延时设置,仅需长按SINGLE键,便可临时更改一次延时设置为T2,下次单次触发仍然会自动进行T1的延时。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
以上所述的具体实施例,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施例而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种数字示波器触发方法,其特征在于,包括:
在数字示波器触发控制单元接收触发使能信号后,开始计时;
在计时时长达到预设的单次触发延时值后,启动触发功能检测触发事件;
还包括:在用户按下功能键或设置触发菜单后进入单次触发模式,产生所述触发使能信号;
所述功能键为第一功能按键或第二功能按键;
在用户按下第一功能按键或者多次按下第二功能按键进入单次触发模式后,读取用户设置的非零单次触发延时值后开始计时,在计时时长达到读取的单次触发延时值后,启动触发功能检测触发事件;
或者,在用户按下第一功能按键或者多次按下第二功能按键进入单次触发模式后,读取用户设置的单次触发延时值为零时,直接启动触发功能检测触发事件;
或者,在用户按下第一功能按键或者多次按下第二功能按键进入单次触发模式后,读取系统预置的单次触发延时值后开始计时,在计时时长达到读取的单次触发延时值后,启动触发功能检测触发事件;
所述启动触发功能检测触发事件,包括:
比较触发通道采样数据是否满足触发条件;
在触发条件满足时产生触发控制信号,并使触发使能信号失效;
使用所述触发控制信号对采样数据进行存储,产生波形显示数据,并依据所述波形显示数据显示相应波形后停止运行;
所述采样数据为非重复瞬变过程信号;
所述触发控制单元采用可编程逻辑器件实现。
2.如权利要求1所述的数字示波器触发方法,其特征在于,
用户长按第一功能按键或者短按第一功能按键进入单次触发模式。
3.如权利要求1所述的数字示波器触发方法,其特征在于,
进入单次触发模式后,读取用户通过多功能旋钮或者触发菜单设置的单次触发延时值。
4.一种具有触发功能的数字示波器,其特征在于,包括:
触发控制单元,用于在接收到触发使能信号后,触发延时单元;
延时单元,用于被触发控制单元触发后,开始计时,在计时时长达到预设的单次触发延时值后,触发所述触发控制单元启动触发功能;
触发控制单元还用于启动触发功能检测触发事件;
进一步包括:
触发产生单元,用于在用户按下功能键或设置触发菜单后进入单次触发模式,产生触发使能信号并向触发控制单元发送;
所述功能键为第一功能按键或第二功能按键;
触发产生单元在用户按下第一功能按键或者多次按下第二功能按键进入单次触发模式后,延时单元读取用户设置的非零单次触发延时值后开始计时,在计时时长达到读取的单次触发延时值后,触发所述触发控制单元启动触发功能;
或,触发产生单元在用户按下第一功能按键或者多次按下第二功能按键进入单次触发模式后,延时单元读取用户设置的单次触发延时值为零时,直接触发所述触发控制单元启动触发功能;
或,触发产生单元在用户按下第一功能按键或者多次按下第二功能按键进入单次触发模式后,延时单元读取系统预置的单次触发延时值后开始计时,在计时时长达到读取的单次触发延时值后,触发所述触发控制单元启动触发功能;
触发控制单元包括:
使能接收模块,用于接收触发使能信号;
延时触发模块,用于在接收到触发使能信号后,触发延时单元;
比较模块,用于在被延时单元触发后启动触发功能,比较触发通道采样数据是否满足触发条件;
检测触发模块,用于在触发条件满足时产生触发控制信号,并使触发使能信号失效,使用所述触发控制信号对采样数据进行存储,产生波形显示数据,并依据所述波形显示数据显示相应波形后停止运行;
所述采样数据为非重复瞬变过程信号;
所述触发控制单元采用可编程逻辑器件实现。
5.如权利要求4所述的具有触发功能的数字示波器,其特征在于,所述功能键为第一功能按键;
触发产生单元在用户长按第一功能按键或者短按第一功能按键后进入单次触发模式。
6.如权利要求4所述的具有触发功能的数字示波器,其特征在于,触发产生单元进入单次触发模式后,延时单元读取用户通过多功能旋钮或者触发菜单设置的单次触发延时值。
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