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前言:针对令人头疼的偶发异常信号,长时间盯着示波器屏幕去观察肯定不现实。那么,针对此类信号,有什么***的方法去捕获呢?分段存储,应用而生。
分段存储在采集过程中进行多次触发,对每次触发采样得到的数据存放到将存储空间分成的一段一段小的存储中。示波器触发一次填充一个段,段与段之间的空闲信号或信号不感兴趣的部分没有被采集和存储。
原理如下图所示:总的存储深度分为n段,第1段用于显示,第2段开始存储,也就是当发生***次触发时采集的数据存储到第2段存储空间中,当第2段存储空间存储满之后,结束***次触发,等待第二次触发的到来,触发后把数据存储到第3段存储空间中,以此类推。
分段存储结构图
如果示波器总的存储深度为512Mpts,段数分配计算公式如下:
N=512*1024*1024/【当前存储容量向2n次幂取整】-1
MSO8000系列数字示波器***存储为500Mpts,在保持4GSa/s采样率的情况下,支持分段存储范围:1~524287段。点击【Seg】,通过调节时基档位,在560Kpts存储深度的状态下,将分成255段进行存储和采集,
设置触发方式为【普通】,将触发电平调到合适的位置,等待小概率异常信号到来
通过手指触碰探头,可模拟小概率异常信号的发生,等分段存储完成,点击【Stop】,点击【当前段】可通过旋转旋钮A/B查看所有分段存储情况,如图20.4所示为第45段存储的波形。
1、低占空比脉冲或猝发信号——信号与信号之间有较长的空闲时间,很多情况下,即使有较大的存储,通过降低采样率的方式也很难达到想要的采集时长,而分段存储可以很好的完成。
2、串行总线分析——串行总线以数据包的方式进行传输,包与包之间空闲时间会占用示波器宝贵的存储资源,采用分段存储,示波器可以只采集数据包,空闲时间不采样。在保持较高采样率下,还可以采集较多的数椐包,方便解码分析。