[发明专利]一种多通道数字示波器及其信号同步方法有效
申请号: | 201110308587.9 | 申请日: | 2011-10-12 |
公开(公告)号: | CN102435809A | 公开(公告)日: | 2012-05-02 |
发明(设计)人: | 秦轲;邵海涛;赵亚锋 | 申请(专利权)人: | 秦轲;邵海涛;赵亚锋 |
主分类号: | G01R13/02 | 分类号: | G01R13/02 |
代理公司: | 深圳鼎合诚知识产权代理有限公司 44281 | 代理人: | 郭燕 |
地址: | 518000 广东省深圳市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 通道 数字 示波器 及其 信号 同步 方法 | ||
1.一种多通道数字示波器的信号同步方法,所述多通道数字示波器包括多个控制器,每个控制器控制至少一个采集通道,其特征在于,所述方法包括:
每个控制器同时产生一个带有触发沿的矫正信号,并将矫正信号输入到其控制的至少一个采集通道内;
确定矫正信号在各采集通道的触发点的实际位置,并根据触发点的实际位置得到各采集通道的理论偏移采样点数;
根据采集通道的理论偏移采样点数得到每个采集通道在显示波形时需要偏移的实际采样点数;
每个采集通道将需要显示的波形偏移实际采样点数后发送到显示单元进行波形显示。
2.根据权利要求1所述的同步方法,其特征在于,所述矫正信号在数字示波器的整个存储深度下只有一个触发沿,所述控制器为FPGA。
3.根据权利要求2所述的同步方法,其特征在于,确定理论偏移采样点数步骤包括:遍历每个控制器控制的至少一个采集通道,找到每个采集通道内矫正信号离触发点的理论值相等或最接近的触发点,将该触发点在整个存储深度内的位置作为每个采集通道内矫正信号的触发点的实际位置,然后将产生触发信号的控制器所控制的至少一个采集通道内的矫正信号的触发点的实际位置作为基准位置,将其他控制器控制的至少一个采集通道内的矫正信号的触发点的实际位置与所述基准位置相减,得到每个采集通道内矫正信号的理论偏移采样点数。
4.根据权利要求3所述的同步方法,其特征在于,所述每个采集通道内矫正信号的触发点的理论值等于数字示波器设定的垂直触发位置。
5.根据权利要求1-4中任一项所述的同步方法,其特征在于,所述根据每个采集通道内矫正信号的偏移采样点数得到每个采集通道显示波形时需要偏移的采样点数包括步骤:
将采集通道内矫正信号的偏移采样点数分别乘以控制器同时产生矫正信号时的采样率得到该采集通道矫正环境下的延迟时间;
将该采集通道的延迟时间除以该采集通道显示波形时的采样率得到每个采集通道显示波形时需要偏移的采样点数。
6.一种多通道数字示波器,其特征在于,包括:
受到触发后对输入信号进行采集的多个采集通道;
用于显示波形的显示单元;
多个控制器,每个控制器控制至少一个采集通道,其中包括指定的产生触发信号的控制器,每个控制器经控制同时产生一个矫正信号,所述矫正信号带有触发沿并且输入到各控制器控制的至少一个采集通道内;
计算单元,用于确定矫正信号在各采集通道的触发点的实际位置,并根据触发点的实际位置得到各采集通道的理论偏移采样点数,根据采集通道的理论偏移采样点数得到每个采集通道在显示波形时需要偏移的实际采样点数;
所述采集通道根据计算单元计算出的各采集通道的实际采样点数,将需要显示的波形偏移实际采样点数后发送到数字示波器的显示单元。
7.根据权利要求6所述的数字示波器,其特征在于,所述每个控制器产生的矫正信号在数字示波器的整个存储深度下有且只有一个触发沿,所述控制器为FPGA。
8.根据权利要求6所述的数字示波器,其特征在于,所述计算单元遍历每个控制器控制的至少一个采集通道,找到每个采集通道内矫正信号离触发点的理论值相等或最接近的触发点,将该触发点在整个存储深度内的位置作为每个采集通道内矫正信号的触发点的实际位置,然后将产生触发信号的控制器所控制的至少一个采集通道内的矫正信号的触发点的实际位置作为基准位置,将其他控制器控制的至少一个采集通道内的矫正信号的触发点的实际位置与所述基准位置相减,得到每个采集通道内矫正信号的理论偏移采样点数。
9.根据权利要求8所述的数字示波器,其特征在于,所述每个采集通道内矫正信号的触发点的理论值等于数字示波器设定的垂直触发位置。
10.根据权利要求6至9任一项所述的数字示波器,其特征在于,所述计算单元将采集通道内矫正信号的偏移采样点数分别乘以控制器同时产生矫正信号时的采样率得到该采集通道矫正环境下的延迟时间;再将该采集通道的延迟时间除以该采集通道显示波形时的采样率得到每个采集通道显示波形时需要偏移的采样点数。
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