觸發面臨的挑戰及解決之道
解決辦法:
對于問題1, 傳統的示波器也可以通過“Single+Normal”的觸發方式來實現,但是這樣需要每次觸發后,手動按運行啟動下一次觸發,不太方便;而對于RTO示波器來說,可以方便的解決該問題,可以通過設置對該路信號進行觸發通路的數字低通濾波,并設置合理的截止頻率,則可以濾除高頻抖動信號,實現穩定觸發顯示。
對于問題2,由于T1,T2的時間刻度范圍差別較大,可以分別用“MASK模板”觸發來測量T1和T2的范圍。對于T1,可以在“LIN總線”信號的第一幀報文的左右設置“模板”,兩個模板之間對應的時間范圍是[45ms, 70ms],下圖的圖4和圖5分別是T1在正常范圍和異常范圍的情況。
對于時間T2的測量,要求通道3波形的“曼徹斯特編碼數據”不能早于通道2的低電平脈沖的下降沿。如圖6中的模板設置,在通道3的中心電平上方和下方各設置一個模板區域,模板的右邊時間點與通道2的低電平的下降沿對齊。
此外,“MASK模板”觸發測試的窗口上還可以直觀地顯示一些統計信息,如采集波形的次數和被MASK觸發的次數,便于較長時間耐久測試的性能統計分析。

圖 4: T1在正常時間范圍內

圖5: T1異常觸發采集

圖6: T2的模板設置
4結論
本文簡介了R&S RTO數字示波器的實時數字觸發的技術優勢,然后針對工作中遇到的測試調試示例進行了說明。實際上,筆者的應用只是使用到RTO示波器強大功能的“冰山一角”,很多更高級和實用的功能還沒有用到,僅以此文拋磚引玉??偠灾?,RTO示波器強大的數字觸發計數以及方便易用的用戶界面,為嵌入式開發工程師們提供了的強大的調試和分析工具。
評論