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Hablemos de los diferentes modos de disparo del osciloscopio

2020-08-30View Original

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Primero, hagamos un breve repaso de qué es el disparo de un osciloscopio. Dado que las señales cambian constantemente, si se muestran todas ellas en el osciloscopio al mismo tiempo, se generará mucho desorden y no podremos verlas con claridad. Por lo tanto, será imposible observar las señales para poder resolver los problemas. Dado que las señales, en la mayoría de los casos, aparecen de manera periódica según cierta regularidad, basta con encontrar esa regularidad de repetición y mostrar cada una de esas repeticiones en el osciloscopio. De esta manera, se puede observar la señal de manera estable. Esta visualización estable de la señal es lo que provoca el disparo; también se denomina escaneo sincronizado. Y buscar la regularidad en la repetición de las señales es el proceso de selección del modo de activación. A continuación, veamos cuáles son los métodos de disparo más comunes en los osciloscopios, y cómo nos ayudan a identificar los patrones de repetición de las señales. La forma de disparo más común y utilizada en los osciloscopios es el disparo por borde. Porque la mayoría de las señales presentan cambios periódicos de ascenso y descenso. La activación por borde se refiere a que, cuando el borde de la señal alcanza un nivel de activación preestablecido y continúa subiendo o bajando, el osciloscopio se activa y muestra la señal en ese momento. Se puede ver que, para la activación por borde, se puede elegir el punto de activación como borde ascendente, borde descendente o doble borde. Por lo general, se elige el borde de subida o el de bajada, ya que en el caso de los dos bordes, tanto la subida como la bajada de la señal pueden activarla, lo que a menudo provoca que la señal sea inestable y oscile de un lado a otro. A continuación, veamos el disparo por ancho de pulso. Como su nombre indica, el disparo por ancho de pulso consiste en establecer que el ancho de pulso de la señal alcance cierta condición, y entonces el osciloscopio se dispara. Cuando se dispara con un pulso de polaridad positiva, si la condición de restricción es verdadera, la activación ocurrirá en el momento en que el pulso cambie de nivel alto a bajo ; Cuando se dispara con un pulso de polaridad negativa, si la condición de restricción es verdadera, la activación ocurrirá en el momento en que el pulso cambie de nivel bajo a alto. Como se muestra en la señal de onda cuadrada de la imagen anterior, según el tamaño del período de tiempo, se puede estimar que la amplitud de la onda es de aproximadamente 500 μs. Para cumplir con los requisitos necesarios para obtener una forma de onda estable, basta con que la amplitud sea menor a 515 μs. La polaridad establecida es positiva, por lo que la posición de disparo se produce cuando el pulso pasa de alto a bajo. Luego, veamos los disparadores lógicos. La activación lógica ocurre cuando los niveles entre los canales analógicos satisfacen ciertas operaciones lógicas (AND, OR, NAND, NOR) y la tensión de la señal alcanza el nivel de activación establecido, así como la amplitud lógica requerida. En la primera imagen de la figura superior, se produce la activación cuando el valor del umbral de activación de CH1 es inferior a 2,92 V, y al mismo tiempo, el valor del umbral de activación de CH2 es superior a -320 mV. No se tiene en cuenta el ancho de la señal. Se puede observar a partir de la señal que se cumple esta condición, por lo tanto, la señal es estable. Por otro lado, en el segundo gráfico ocurre lo contrario: se activa cuando el valor de CH1 es superior a 2.92 V, que es el nivel de activación, y al mismo tiempo, el valor de CH2 es inferior a -320 mV, también como nivel de activación. No se tiene en cuenta el ancho de la señal. Dado que CHI y CH2 son claramente la misma señal, no es posible que exista un valor de voltaje que sea al mismo tiempo mayor que 2,92 V y menor que -320 mV. Se puede observar que, en este momento, la señal no cumple con las condiciones para ser activada; por lo tanto, no es estable. A continuación, veamos la activación por borde N. Esta forma de activación es fácil de comprender: se refiere a cuando la señal de activación se genera en el N-ésimo borde, después de un tiempo de inactividad especificado; es decir, se trata de una activación en el N-ésimo borde. Como se muestra en la imagen anterior, la señal se activa en el quinto edge ascendente. El siguiente es el disparo por déficit de amplitud. Al establecer umbrales de nivel alto y bajo, se activan aquellos pulsos que superan un umbral de nivel pero no el otro. Miremos estos dos gráficos de señales de arriba para ayudarnos a comprender. El primer pulso de la primera figura superó el umbral de activación inferior, pero no superó el umbral de activación superior; por lo tanto, se cumplieron las condiciones y la activación comenzó a partir del primer pulso. En la segunda imagen, el primer pulso no solo supera el límite inferior del nivel de activación, sino que también supera el límite superior de dicho nivel. Por lo tanto, no cumple con las condiciones necesarias. En cambio, el segundo pulso sí cumple con esas condiciones; por eso, la activación comienza a partir del segundo pulso. En la activación por déficit de amplitud, las condiciones de mayor que, menor que e igual a no son aplicables a la anchura del pulso; en la imagen anterior no se realizó ningún ajuste al respecto. Luego, veamos el disparo por pendiente. La activación por pendiente se refiere a que se produce una activación cuando el tiempo que tarda la señal en pasar de un nivel a otro cumple con las condiciones de tiempo establecidas. En la señal mostrada en la imagen anterior, la pendiente del borde de subida debe estar entre 250 μs y 5 ms para que se produzca la activación; además, el punto de inicio de la activación debe encontrarse en el nivel máximo de activación. El tiempo de pendiente de esta señal ocupa aproximadamente una casilla, es decir, unos 4 ms, lo cual satisface las condiciones de disparo; por lo tanto, la forma de onda puede mantenerse estable. La activación por tiempo de espera es algo similar a la activación por pendiente; se produce cuando, a partir del punto en el que la señal llega al nivel de activación, el tiempo que permanece por encima (o por debajo) de ese nivel alcanza el valor establecido. Una polaridad positiva indica que se elige el edge ascendente de la señal de entrada para iniciar el conteo a partir del nivel de disparo, mientras que una polaridad negativa indica que se elige el edge descendente de la señal de entrada para iniciar el conteo a partir del mismo nivel de disparo. En la señal mostrada en la imagen anterior, se ha configurado que la activación tenga lugar 9 ms después de que el borde ascendente de la señal supere el nivel de disparo. Se puede observar que la distancia recorrida por la señal es de un poco más de 2 casillas; el tiempo base es de 4 ms, lo que equivale exactamente a unos 9 ms. La activación por video es un método de activación diseñado específicamente para señales de video; varía según el formato del video, siendo los formatos más comunes PAL/625, SECAM, NTSC/525, 720P, 1080I y 1080P. La activación por video puede ocurrir en diferentes niveles de voltaje; se puede ajustar el nivel de voltaje adecuado según sea necesario para observar la forma de onda. Para poder observar mejor los detalles de las formas de onda en la señal de video, se puede aumentar primero la profundidad de almacenamiento. Durante el proceso de ajuste de disparo de la señal de video, dado que el osciloscopio digital cuenta con una función de visualización en niveles de gris, diferentes niveles de brillo permiten reflejar la frecuencia de las distintas partes de la señal. Los usuarios experimentados pueden determinar rápidamente la calidad de la señal durante el proceso de depuración y detectar situaciones anormales.
Reply #22020-09-15
Actualización: Se explica, a través de videos, el principio y el uso de los diferentes modos de disparo, incluyendo disparo por borde, disparo por ancho de pulso, disparo lógico, disparo por N bordes, disparo por amplitud insuficiente, disparo por pendiente y disparo por tiempo de espera. Dirección del video: bilibili.com/video/BV1Xh411R7Vf/http://v.youku.com/v_show/id_XNDg1Njc4NDUwMA==.html

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