相对于垂直系统,水平系统与信号采集更相关,强调采样率、存储深度以及其它与数据采集和转换直接相关的性能指标。
采样点之间的时间间隔称为采样间隔,样点值代表保存在存储器中用于产生波形的数值。波形点之间的时间间隔称为波形间隔,由于一个波形点可能建立在多个采样点的基础上,因此两者是相关的,有时也可能具有相同的数值。
一般示波器的采集模式菜单非常有限,因为一个通道只能产生一个波形,用户只能选择一种采样类型或者一种波形算法类型。但是,某些示波器可以在一个通道上并行显示三个波形,而且各个波形都可以对采样类型和波形算法类型进行组合。典型的模式包括:
采样模式:对于每个波形间隔,均由一个采样点来产生一个波形点。
高分辨率模式:对于每个波形间隔,会显示波形间隔的平均采样点。
峰值检测模式:对于每个波形间隔,会显示波形内的小采样点和大采样点。
RMS:显示波形间隔内的采样点RMS值。这与瞬时功率成比例。
典型的波形算法模式包括:
包络模式:基于由至少两个触发事件所捕捉的波形,示波器会生成一个边界(包络线)来表示波形的大值和小值。
平均模式:根据多次采样获得各个波形间隔样本的平均值。
触发系统
触发器是每个数字示波器的基本单元之一,用于捕捉信号事件进行详细分析以及提供稳定的重复波形视图。触发系统的精度及其灵活性决定了如何显示以及分析测量信号。如前所述,数字触发系统在测量精度、采集密度以及功能性方面为示波器用户带来显著的优势
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