JPS6367575A - マルチ・トレース型オシロスコープのトレース属性制御装置 - Google Patents
マルチ・トレース型オシロスコープのトレース属性制御装置Info
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- JPS6367575A JPS6367575A JP62220087A JP22008787A JPS6367575A JP S6367575 A JPS6367575 A JP S6367575A JP 62220087 A JP62220087 A JP 62220087A JP 22008787 A JP22008787 A JP 22008787A JP S6367575 A JPS6367575 A JP S6367575A
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- 230000004044 response Effects 0.000 description 12
- BMQYVXCPAOLZOK-NJGYIYPDSA-N D-monapterin Chemical compound C1=C([C@H](O)[C@@H](O)CO)N=C2C(=O)NC(N)=NC2=N1 BMQYVXCPAOLZOK-NJGYIYPDSA-N 0.000 description 7
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 2
- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
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- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
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-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R13/00—Arrangements for displaying electric variables or waveforms
- G01R13/20—Cathode-ray oscilloscopes
- G01R13/22—Circuits therefor
- G01R13/28—Circuits for simultaneous or sequential presentation of more than one variable
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- Devices For Executing Special Programs (AREA)
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- Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
〔産業上の利用分野〕
本発明は、マルチ・トレース(多現象)型オシロスコー
プの各トレースの属性を制御する装置に関する。
プの各トレースの属性を制御する装置に関する。
〔従来の技術及び発明が解決しようとする問題点〕アナ
ログ型オシロスコープに於て、陰極線管(CRT)の画
面上を走査した電子ビームの軌跡が画面の螢光体を発光
させ所謂“トレース”として現れる。トレースの属性と
は画面上に現れるトレースの形状及び輝度に関し、電子
ビームの垂直偏向及び水平偏向及びトレースの輝度等の
制御信号により決まる。マルチ・トレース型オシロスコ
ープに於て、1本の電子ビームによってCRT画面上に
複数のトレースを表示する際、各トレースは互いに異な
る属性を組合せたものになる。例えば、複数のトレース
が互いに異なるオシロスコープの入力波形を表示する場
合、電子ビームの垂直偏向は各トレースの互いに異なる
垂直人力信号に応じて変化する。電子ビームの水平掃引
も各トレースについて互いに異なる水平掃引信号により
実行されるので、異なる波形を異なる水平時間軸を用い
て、同時に表示することができる。更に、別の制御信号
を用いて各トレースの輝度を制御すれば、特定のトレー
スを池のトレースより明るく表示することができる。
ログ型オシロスコープに於て、陰極線管(CRT)の画
面上を走査した電子ビームの軌跡が画面の螢光体を発光
させ所謂“トレース”として現れる。トレースの属性と
は画面上に現れるトレースの形状及び輝度に関し、電子
ビームの垂直偏向及び水平偏向及びトレースの輝度等の
制御信号により決まる。マルチ・トレース型オシロスコ
ープに於て、1本の電子ビームによってCRT画面上に
複数のトレースを表示する際、各トレースは互いに異な
る属性を組合せたものになる。例えば、複数のトレース
が互いに異なるオシロスコープの入力波形を表示する場
合、電子ビームの垂直偏向は各トレースの互いに異なる
垂直人力信号に応じて変化する。電子ビームの水平掃引
も各トレースについて互いに異なる水平掃引信号により
実行されるので、異なる波形を異なる水平時間軸を用い
て、同時に表示することができる。更に、別の制御信号
を用いて各トレースの輝度を制御すれば、特定のトレー
スを池のトレースより明るく表示することができる。
典型的なマルチ・トレース型オシロスコープに於て、複
数のトレースが、オルタネ−) (ALT) モード
又はチョップ(CHOP) モードのどちから一方の
トレース更新モードを用いて周期的に更新される。AL
T動作モードの時には、オシロスコープはビームが画面
を走査する各掃引毎に1本のトレースを更新するので、
各トレースを全て1度ずつ更新するにはトレースの数だ
け掃引する必要がある。
数のトレースが、オルタネ−) (ALT) モード
又はチョップ(CHOP) モードのどちから一方の
トレース更新モードを用いて周期的に更新される。AL
T動作モードの時には、オシロスコープはビームが画面
を走査する各掃引毎に1本のトレースを更新するので、
各トレースを全て1度ずつ更新するにはトレースの数だ
け掃引する必要がある。
CHOP動作モードの時には、オシロスコープは画面上
の1度の掃引の間に異なるトレースの区分を交互に更新
する。従って、Cll0Pモードの時には、各トレース
が実際に小間切れにされて、電子ビームが他のトレース
を更新している時間に相当する水平方向の隙間が各トレ
ース上に生じる。しかし、普通はトレース更新の交番サ
イクルが高速なので、各トレース上の隙間の各トレース
を実線と見なし得る程に小さくなる。
の1度の掃引の間に異なるトレースの区分を交互に更新
する。従って、Cll0Pモードの時には、各トレース
が実際に小間切れにされて、電子ビームが他のトレース
を更新している時間に相当する水平方向の隙間が各トレ
ース上に生じる。しかし、普通はトレース更新の交番サ
イクルが高速なので、各トレース上の隙間の各トレース
を実線と見なし得る程に小さくなる。
オシロスコープは、電子ビームの垂直及び水平偏向及び
輝度を制御する為に、垂直、水平及びZ軸増幅器に適切
な信号を送るように、属性制御スイッチを用いて各トレ
ースの属性を選択する。各トレースを更新する前に、オ
シロスコープはこの属性制御スイッチによる選択を調整
して、トレースの所望の属性を設定する。一般に、各ト
レースの属性は操作者がオシロスコープの前面パネル上
のつまみやボタンを用いて予め設定され、操作者が各ト
レースに望む属性を支持する信号がステート・マシンに
送られる。このステート・マシンは多数の出力状態を有
し、各出力状態はトレースの属性の許容可能な異なる組
合せと夫々対応している。オシロスコープは1トレース
の更新から次のトレース更新へと切換える毎に、クロッ
ク信号をステート・マシンに送り、このステート・マシ
ンにはその度に前面パネルのつまみ又はボタンからの入
力信号で決まる次の状態が人力される。このステート・
マシンの出力は属性制御スイッチを制御する1組のデー
タ・ビットから成り、この出力によって更新される次の
トレースに適する垂直制御信号、水羊制御信号及び輝度
制御信号が選択される。
輝度を制御する為に、垂直、水平及びZ軸増幅器に適切
な信号を送るように、属性制御スイッチを用いて各トレ
ースの属性を選択する。各トレースを更新する前に、オ
シロスコープはこの属性制御スイッチによる選択を調整
して、トレースの所望の属性を設定する。一般に、各ト
レースの属性は操作者がオシロスコープの前面パネル上
のつまみやボタンを用いて予め設定され、操作者が各ト
レースに望む属性を支持する信号がステート・マシンに
送られる。このステート・マシンは多数の出力状態を有
し、各出力状態はトレースの属性の許容可能な異なる組
合せと夫々対応している。オシロスコープは1トレース
の更新から次のトレース更新へと切換える毎に、クロッ
ク信号をステート・マシンに送り、このステート・マシ
ンにはその度に前面パネルのつまみ又はボタンからの入
力信号で決まる次の状態が人力される。このステート・
マシンの出力は属性制御スイッチを制御する1組のデー
タ・ビットから成り、この出力によって更新される次の
トレースに適する垂直制御信号、水羊制御信号及び輝度
制御信号が選択される。
ステート・マシンの有する各状態はトレースの属性の許
容可能な組合せと夫々対応していなければならない。マ
ルチ・トレース型オシロスコープが多数の異なる垂直用
、水平用及び輝度用の信号源を具備して、多数のトレー
スを同時に表示可能にした場合には、トレースの属性を
制御するステート・マシンは属性の可能な組合せを全て
制御する為に必然的に非常に多くの出力状態を具えてい
なければならない。このような大規模なステート・マシ
ンは実用的ではないので、現実にはマルチ・トレース型
オシロスコープの各トレースの属性の組合せは制限され
てしまう。更に、ステート・マシンの次の状態は現在の
状態及びその現在の状態中に人力する入力信号によって
決まるので、典型的なステート・マシンでは選択可能な
状態の順序が制限され、従って同時に表示可能なトレー
スの組合せも制限される。属性の特定な組合せの第1の
トレースを表示することは可能であるし、属性の別の特
定な組合せの第2のトレースを表示することも可能では
あるが、ステート・マシンの限界によって同時にこれら
2本のトレースを表示することが不可能となることも考
えられる。従って、個々のトレースの属性を互いに無関
係に組合せることが可能ナマルチ・トレース型オシロス
コープ用のトレース属性制御装置の実現が期待されてい
る。
容可能な組合せと夫々対応していなければならない。マ
ルチ・トレース型オシロスコープが多数の異なる垂直用
、水平用及び輝度用の信号源を具備して、多数のトレー
スを同時に表示可能にした場合には、トレースの属性を
制御するステート・マシンは属性の可能な組合せを全て
制御する為に必然的に非常に多くの出力状態を具えてい
なければならない。このような大規模なステート・マシ
ンは実用的ではないので、現実にはマルチ・トレース型
オシロスコープの各トレースの属性の組合せは制限され
てしまう。更に、ステート・マシンの次の状態は現在の
状態及びその現在の状態中に人力する入力信号によって
決まるので、典型的なステート・マシンでは選択可能な
状態の順序が制限され、従って同時に表示可能なトレー
スの組合せも制限される。属性の特定な組合せの第1の
トレースを表示することは可能であるし、属性の別の特
定な組合せの第2のトレースを表示することも可能では
あるが、ステート・マシンの限界によって同時にこれら
2本のトレースを表示することが不可能となることも考
えられる。従って、個々のトレースの属性を互いに無関
係に組合せることが可能ナマルチ・トレース型オシロス
コープ用のトレース属性制御装置の実現が期待されてい
る。
従って、本発明の目的は、各トレースの属性を互いに無
関係に選択し、それらの属性を自由に組合せることので
きるマルチ・トレース型オシロスコープ用トレース属性
制御装置を提供することである。
関係に選択し、それらの属性を自由に組合せることので
きるマルチ・トレース型オシロスコープ用トレース属性
制御装置を提供することである。
本発明によるマルチ・トレース型オシロスコープ用トレ
ース属性制御装置は、CRT画面上を走査する電子ビー
ムにより形成される複数のトレースの各々に対応するト
レース属性制御データを別々のアドレスに記憶するラン
ダム・アクセスメモIJ(RAM)を含1んでいる。プ
ログラム可能なカウンタが電子ビームが更新される毎に
発生するクロック信号を計数し、その計数出力値によっ
て上記RAMのアドレス指定を行う。この計数値によっ
て更新される次のトレースが指定され、RAMのアドレ
スがこの計数値によって指定されると、指定されたトレ
ースに対応する属性制御データがRAMから読出される
。その後この属性制御データによって、トレースの属性
を制御する属性制御スイッチを切換えて、トレース更新
の際に電子ビームの垂直偏向及び水平偏向及び輝度を制
御する適当な信号を選択する。それ故、RAMに記憶し
た適当な属性制御データにより、各トレースの属性を互
いに無関係に決定し、それらの属性を自由に組合せて各
トレースに割当てることができる。
ース属性制御装置は、CRT画面上を走査する電子ビー
ムにより形成される複数のトレースの各々に対応するト
レース属性制御データを別々のアドレスに記憶するラン
ダム・アクセスメモIJ(RAM)を含1んでいる。プ
ログラム可能なカウンタが電子ビームが更新される毎に
発生するクロック信号を計数し、その計数出力値によっ
て上記RAMのアドレス指定を行う。この計数値によっ
て更新される次のトレースが指定され、RAMのアドレ
スがこの計数値によって指定されると、指定されたトレ
ースに対応する属性制御データがRAMから読出される
。その後この属性制御データによって、トレースの属性
を制御する属性制御スイッチを切換えて、トレース更新
の際に電子ビームの垂直偏向及び水平偏向及び輝度を制
御する適当な信号を選択する。それ故、RAMに記憶し
た適当な属性制御データにより、各トレースの属性を互
いに無関係に決定し、それらの属性を自由に組合せて各
トレースに割当てることができる。
第1図は本発明によるトレース属性制御装置を用いたマ
ルチ・トレース型オシロスコープ(10)のブロック図
を示している。このオシロスコープ(10)はCRT
(12)の画面上に多数のトレースを表示する為に、C
RT画面上を走査する電子ビームを別々に偏向させて画
面上に別々のトレースを形成する。電子ビームの水平方
向の動きは1対の水平偏向板(14)に印加される電圧
で制御され、電子ビームの垂直方向の運動は1対の垂直
偏向板(16)に印加される電圧で制御される。電子ビ
ームの強度<14度> ハCRT(12) ノ陰極(1
g)!、:印加サレす電圧で制御される。
ルチ・トレース型オシロスコープ(10)のブロック図
を示している。このオシロスコープ(10)はCRT
(12)の画面上に多数のトレースを表示する為に、C
RT画面上を走査する電子ビームを別々に偏向させて画
面上に別々のトレースを形成する。電子ビームの水平方
向の動きは1対の水平偏向板(14)に印加される電圧
で制御され、電子ビームの垂直方向の運動は1対の垂直
偏向板(16)に印加される電圧で制御される。電子ビ
ームの強度<14度> ハCRT(12) ノ陰極(1
g)!、:印加サレす電圧で制御される。
水平偏向板(14)に印加する電圧は水平チャンネル・
スイッチ(28)からの水平制御信号入力に応じて水平
増幅器(20)により発生する。水平チャンネル・スイ
ッチ(28)はタイム・ベース回路(30)の発生する
A掃引信号及びB掃引信号がら選択して水平制御信号を
水平増幅器(20)に出力する。CRT(12)の垂直
偏向板(16)に印加する電圧は垂直チャンネル・スイ
ッチ(26)を介して送られる垂直制御信号人力に応じ
て垂直増幅器(22)により発生する。
スイッチ(28)からの水平制御信号入力に応じて水平
増幅器(20)により発生する。水平チャンネル・スイ
ッチ(28)はタイム・ベース回路(30)の発生する
A掃引信号及びB掃引信号がら選択して水平制御信号を
水平増幅器(20)に出力する。CRT(12)の垂直
偏向板(16)に印加する電圧は垂直チャンネル・スイ
ッチ(26)を介して送られる垂直制御信号人力に応じ
て垂直増幅器(22)により発生する。
垂直チャンネル・スイッチ(2G)は通常被測定装置(
図示せず)より発生する複数の垂直チャンネル入力信号
を選択して垂直増幅器(22)へ送る。電子ビームの強
度を制御する為にCRT(12)の陰極(18)に印加
される電圧は、複数の輝度制御電圧レベルから輝度制御
信号を選択する輝度チャンネル・スイッチ(36)から
入力する輝度制御信号に応じてZ軸増幅器(24)が発
生する。選択する電圧レベルを高くする程ビームの強度
が強くなり、CRT(12)の画面上のトレースの輝度
が上昇する。
図示せず)より発生する複数の垂直チャンネル入力信号
を選択して垂直増幅器(22)へ送る。電子ビームの強
度を制御する為にCRT(12)の陰極(18)に印加
される電圧は、複数の輝度制御電圧レベルから輝度制御
信号を選択する輝度チャンネル・スイッチ(36)から
入力する輝度制御信号に応じてZ軸増幅器(24)が発
生する。選択する電圧レベルを高くする程ビームの強度
が強くなり、CRT(12)の画面上のトレースの輝度
が上昇する。
マルチ・トレース型オシロスコープ(10)はCRT画
面上のトレースを可視状態に保つ為に周期的に各トレー
スを更新する。異なるトレースが所謂ALTモード或い
はCHOPモードのどちらかのモードで連続的に更新さ
れる。オシロスコープ(10)ハ各トレースの水平制御
信号としてタイムベース回路(30)からのA掃引(A
5WP)又はB掃引(B 5WP) 信号の一方を用
い、ALTモードの時には画面を走査する電子ビームの
各掃引毎にに1本のトレースを更新する。上記スイッチ
群(2G)、 (28) 及び(36)の切換位置は
、各掃引後に更新される次のトレースに適した電子ビー
ム制御人力信号を選択する為に切換えてもよい。C)I
OPモードの時には、C)I[lPクロック(32)に
よって各掃引期間中に多数回、スイッチ群(26)、
(28) 及び(36)の切換位置を切換えて、A或い
はBの掃引信号によって掃引されている各トレースの区
分が各掃引期間中に規則的に更新される。
面上のトレースを可視状態に保つ為に周期的に各トレー
スを更新する。異なるトレースが所謂ALTモード或い
はCHOPモードのどちらかのモードで連続的に更新さ
れる。オシロスコープ(10)ハ各トレースの水平制御
信号としてタイムベース回路(30)からのA掃引(A
5WP)又はB掃引(B 5WP) 信号の一方を用
い、ALTモードの時には画面を走査する電子ビームの
各掃引毎にに1本のトレースを更新する。上記スイッチ
群(2G)、 (28) 及び(36)の切換位置は
、各掃引後に更新される次のトレースに適した電子ビー
ム制御人力信号を選択する為に切換えてもよい。C)I
OPモードの時には、C)I[lPクロック(32)に
よって各掃引期間中に多数回、スイッチ群(26)、
(28) 及び(36)の切換位置を切換えて、A或い
はBの掃引信号によって掃引されている各トレースの区
分が各掃引期間中に規則的に更新される。
各トレースの属性によりトレースの形状及び輝度のよう
な画面上のトレースの見かけが制御され、水平、垂直及
び輝度の制御信号源によって各トレースの属性が決まる
。オシロスコープ(10)がALT或いはCI(OPの
どちらの動作モードでも、1本のトレース更新から別の
トレース更新まで切換わる毎に、属性制御スイッチ(即
ち、水平チャンネル・スイッチ(28) 、垂直チャン
ネルスイッチ(26)及び輝度チャンネル・スイッチ(
36)) の切換位置を適当に切換えてトレースの属
性を選択する。そして、トレース更新の際に電子ビーム
を制御する為、水平、垂直及び輝度の制御信号の特定の
組合せが選択される。
な画面上のトレースの見かけが制御され、水平、垂直及
び輝度の制御信号源によって各トレースの属性が決まる
。オシロスコープ(10)がALT或いはCI(OPの
どちらの動作モードでも、1本のトレース更新から別の
トレース更新まで切換わる毎に、属性制御スイッチ(即
ち、水平チャンネル・スイッチ(28) 、垂直チャン
ネルスイッチ(26)及び輝度チャンネル・スイッチ(
36)) の切換位置を適当に切換えてトレースの属
性を選択する。そして、トレース更新の際に電子ビーム
を制御する為、水平、垂直及び輝度の制御信号の特定の
組合せが選択される。
各トレースの属性は、オシロスコープの前面ノ(ネル上
に適当に装備した制御つまみや押しボタンや他の人力装
置等(38)を用いて操作者が予め設定できる。人力袋
@(38)は操作者が選択した各トレースの属性を示す
信号をコンピュータ・バス(40)を介してマイクロプ
ロセッサ(MPU)(42)へと転送する。MPU(4
2)はバス(40)を介して、ROM(44)及び2ポ
ート型RA M(46)をアクセスする。ROM(44
)内に入っているマイクロコード命令のプログラムの制
御に従って、M P U (42)は人力装置(38)
からの人力データに応じて、操作者が選択した各トレー
スの属性を決定する。
に適当に装備した制御つまみや押しボタンや他の人力装
置等(38)を用いて操作者が予め設定できる。人力袋
@(38)は操作者が選択した各トレースの属性を示す
信号をコンピュータ・バス(40)を介してマイクロプ
ロセッサ(MPU)(42)へと転送する。MPU(4
2)はバス(40)を介して、ROM(44)及び2ポ
ート型RA M(46)をアクセスする。ROM(44
)内に入っているマイクロコード命令のプログラムの制
御に従って、M P U (42)は人力装置(38)
からの人力データに応じて、操作者が選択した各トレー
スの属性を決定する。
M P U (42)はCRT (12)の画面に表示
する各トレースに対応する属性制御データをRA M(
46)の適当なアドレスに格納して、トレースの属性を
制御する。本発明の好適実施例では、オシロスコープ(
10)はトレースを8本まで別々に同時表示可能なので
、RAM(46)は各トレースに1つのアドレスを割当
て、少くとも8つのアドレスを有する。
する各トレースに対応する属性制御データをRA M(
46)の適当なアドレスに格納して、トレースの属性を
制御する。本発明の好適実施例では、オシロスコープ(
10)はトレースを8本まで別々に同時表示可能なので
、RAM(46)は各トレースに1つのアドレスを割当
て、少くとも8つのアドレスを有する。
操作者が入力装置(38)を介して8本の中の特定のト
レースの属性を変更する為の属性選択データをMPU(
42)を人力すると、そのトレースに対応するR A
M(46)のアドレスに格納されていた属性制御データ
をMPU(42)は変更する。MPU(42)はバス(
40)の制御ラインを介してRA M(46)の読出及
び書込(読/書)動作を制御し、バス(40)のデータ
・ラインを介してRA M(46)のデータ入力端をア
クセスし、バス(40)のアドレス・ラインヲ介してデ
ータ書込みの為RAM(46)のアドレス指定をする。
レースの属性を変更する為の属性選択データをMPU(
42)を人力すると、そのトレースに対応するR A
M(46)のアドレスに格納されていた属性制御データ
をMPU(42)は変更する。MPU(42)はバス(
40)の制御ラインを介してRA M(46)の読出及
び書込(読/書)動作を制御し、バス(40)のデータ
・ラインを介してRA M(46)のデータ入力端をア
クセスし、バス(40)のアドレス・ラインヲ介してデ
ータ書込みの為RAM(46)のアドレス指定をする。
バス(40)のアドレス・ラインはRAM(46)の書
込アドレス人力ボートに接続している。
込アドレス人力ボートに接続している。
オシロスコープの動作中に特定のトレースを更新する為
に、トレースの属性制御データがRAM(46)から読
出され、水平チャンネル・スイッチ(28)、垂直チャ
ンネル・スイッチ(26)及び輝度チャンネル・スイッ
チ(36)の制御人力信号を切換える際、ラッチ(48
〉によってラッチされる。この結果、各スイッチは更新
するトレースに適する水平、垂直及び輝度制御信号を選
択することができる。
に、トレースの属性制御データがRAM(46)から読
出され、水平チャンネル・スイッチ(28)、垂直チャ
ンネル・スイッチ(26)及び輝度チャンネル・スイッ
チ(36)の制御人力信号を切換える際、ラッチ(48
〉によってラッチされる。この結果、各スイッチは更新
するトレースに適する水平、垂直及び輝度制御信号を選
択することができる。
このトレース更新の完了後、次に更新するトレースの属
性制御データがRA M(46)から読出され、スイッ
チ群(26)、 (28> 及び(36)の設定を再
調整する為にラッチ(48)にラッチされ、次に更新す
るトレースに適する属性が選択される。このトレース属
性データの一部はタイムベース回路(30)にも入力し
てトリガ・レベル、遅延時間及びA及びB掃引出力の調
整可能な特性を制御する。
性制御データがRA M(46)から読出され、スイッ
チ群(26)、 (28> 及び(36)の設定を再
調整する為にラッチ(48)にラッチされ、次に更新す
るトレースに適する属性が選択される。このトレース属
性データの一部はタイムベース回路(30)にも入力し
てトリガ・レベル、遅延時間及びA及びB掃引出力の調
整可能な特性を制御する。
バス(40)を介してM P U (42)からデータ
が人力する別のラッチ(49)は、マルチプレクサ(5
0)の切換状態を制御して、2つのトレース更新信号入
力(即ち、C)IOPクロック(32)からとタイムベ
ース回路(30)からの信号人力)を切換える。CHO
Pクロック(32)は電子ビームの各水平方向掃引期間
中に複数回トレース更新信号をマルチプレクサ(50)
に送り、他方、タイムベース回路(30)は電子ビーム
の各掃引が完全に終了する毎に1回だけトレース更新信
号をマルチプレクサ(50)に送る。CHOPクロック
(32)はタイムベース回路(30)よりも頻繁にトレ
ース更新信号を発生するが、どちらのトレース更新信号
もオシロスコープ(10)が1トレースの全て或いは1
トレースの一部の更新を完了し、次のトレースの全て或
いは一部の更新を始めようとしていることを意味してい
る。オシロスコープ(10)がALTモードで動作して
いる時には、タイムベース回路(30)の出力するA及
びBの一方又は両方の掃引信号が電子ビームの水平偏向
を制御し、ラッチ(49)のデータによりマルチプレク
サ(50)は常にタイムベース回路(30)のトレース
更新信号を選択している。オシロスコープがCHOPモ
ードの時には、ラッチ(49)に設定されたデータによ
って、マルチプレクサ(50)はCHOPクロック(3
2)のトレース更新信号を選択する。どちらの場合でも
マルチプレクサ(50)はタイムベース回路(30)又
はCHOPクロック(32)の出力するトレース更新信
号を選択してクロック発生器(52)へと転送する。ク
ロック発生器(52)はマルチプレクサ(50)からの
各トレース更新信号に応じてパルス幅を制御したクロッ
ク信号を発生し、このクロック信号はRAM(46)の
データ出力を入力として受けるラッチ(48)の制御入
力端に印加される。このクロック信号の前縁によってラ
ッチ(48)はRA M(46)からの属性制御データ
出力をラッチして属性制御スイッチ群(26)、 (2
8>及び(36)とタイムベース回路(30)の制御入
力端に送り、更新するトレースの属性を設定する。
が人力する別のラッチ(49)は、マルチプレクサ(5
0)の切換状態を制御して、2つのトレース更新信号入
力(即ち、C)IOPクロック(32)からとタイムベ
ース回路(30)からの信号人力)を切換える。CHO
Pクロック(32)は電子ビームの各水平方向掃引期間
中に複数回トレース更新信号をマルチプレクサ(50)
に送り、他方、タイムベース回路(30)は電子ビーム
の各掃引が完全に終了する毎に1回だけトレース更新信
号をマルチプレクサ(50)に送る。CHOPクロック
(32)はタイムベース回路(30)よりも頻繁にトレ
ース更新信号を発生するが、どちらのトレース更新信号
もオシロスコープ(10)が1トレースの全て或いは1
トレースの一部の更新を完了し、次のトレースの全て或
いは一部の更新を始めようとしていることを意味してい
る。オシロスコープ(10)がALTモードで動作して
いる時には、タイムベース回路(30)の出力するA及
びBの一方又は両方の掃引信号が電子ビームの水平偏向
を制御し、ラッチ(49)のデータによりマルチプレク
サ(50)は常にタイムベース回路(30)のトレース
更新信号を選択している。オシロスコープがCHOPモ
ードの時には、ラッチ(49)に設定されたデータによ
って、マルチプレクサ(50)はCHOPクロック(3
2)のトレース更新信号を選択する。どちらの場合でも
マルチプレクサ(50)はタイムベース回路(30)又
はCHOPクロック(32)の出力するトレース更新信
号を選択してクロック発生器(52)へと転送する。ク
ロック発生器(52)はマルチプレクサ(50)からの
各トレース更新信号に応じてパルス幅を制御したクロッ
ク信号を発生し、このクロック信号はRAM(46)の
データ出力を入力として受けるラッチ(48)の制御入
力端に印加される。このクロック信号の前縁によってラ
ッチ(48)はRA M(46)からの属性制御データ
出力をラッチして属性制御スイッチ群(26)、 (2
8>及び(36)とタイムベース回路(30)の制御入
力端に送り、更新するトレースの属性を設定する。
クロック発生器(52〉のクロック信号出力はアドレス
発生器(54)にも入力する。このクロック信号の後縁
に応答してアドレス発生器(54)はRAM(46)の
アドレス読込ボートに印加するアドレス出力を変更し、
更新する次のトレースに対応してRAM(46)内の異
なる格納場所のアドレス指定をする。タイムベース回路
(30) (又はCHOPクロック(32))が別のト
レース更新信号を発生して現在のトレース更新が完了す
ると、クロック発生器(52)は別のクロック信号を発
生し、その前縁に応答してラッチ(48)がRAM(4
6)の現在の属性制御データ出力をラッチして次に更新
するトレースの属性を設定する。そのすぐ後で、クロッ
ク信号の後縁に応答して、アドレス発生器(54)はそ
のまた次に更新する別のトレースに適する属性データの
アドレス信号をRAM(46)に出力する。従って、ア
ドレス発生器(54)は一連のクロック信号に応じて一
連のアドレス信号を発生し、これらの指定されたアドレ
スからRA M(46)は一連の属性制御データフード
を出力し、各属性制御データ・ワードは夫々異なるトレ
ースの属性を制御する。ラッチ(48)は1段のバイブ
ラインとして機能し、スイッチ群(26)、 (28)
及び(36)とタイムベース回路(30)の制御入
力端に対してRA M(46)の属性制御データ出力の
バッファ(緩衝)動作をする。CRT上の最後のトレー
スが更新されると、アドレス発生器(54)はアドレス
出力を最初に更新するトレースの属性制御データを格納
するアドレスにリセットし、上記のアドレス手順が次の
クロック信号に応じて再開される。従って、トレースは
全て連続的に更新が繰り返される。
発生器(54)にも入力する。このクロック信号の後縁
に応答してアドレス発生器(54)はRAM(46)の
アドレス読込ボートに印加するアドレス出力を変更し、
更新する次のトレースに対応してRAM(46)内の異
なる格納場所のアドレス指定をする。タイムベース回路
(30) (又はCHOPクロック(32))が別のト
レース更新信号を発生して現在のトレース更新が完了す
ると、クロック発生器(52)は別のクロック信号を発
生し、その前縁に応答してラッチ(48)がRAM(4
6)の現在の属性制御データ出力をラッチして次に更新
するトレースの属性を設定する。そのすぐ後で、クロッ
ク信号の後縁に応答して、アドレス発生器(54)はそ
のまた次に更新する別のトレースに適する属性データの
アドレス信号をRAM(46)に出力する。従って、ア
ドレス発生器(54)は一連のクロック信号に応じて一
連のアドレス信号を発生し、これらの指定されたアドレ
スからRA M(46)は一連の属性制御データフード
を出力し、各属性制御データ・ワードは夫々異なるトレ
ースの属性を制御する。ラッチ(48)は1段のバイブ
ラインとして機能し、スイッチ群(26)、 (28)
及び(36)とタイムベース回路(30)の制御入
力端に対してRA M(46)の属性制御データ出力の
バッファ(緩衝)動作をする。CRT上の最後のトレー
スが更新されると、アドレス発生器(54)はアドレス
出力を最初に更新するトレースの属性制御データを格納
するアドレスにリセットし、上記のアドレス手順が次の
クロック信号に応じて再開される。従って、トレースは
全て連続的に更新が繰り返される。
好適にはアドレス発生器(54)はクロック発生器(5
2)からのクロック信号の後縁を単純に計数するプログ
ラム可能カウンタを含んでいる。このカウンタの現在の
計数チャンネルに応じアドレス発生器(54)はアドレ
ス信号を発生する。このカウンタの計数値がバス(40
)を介してMPU(42)から送られた計数限界データ
の値に達すると、アドレス発生器(54)はこの計数値
を0にリセットする。従って、例えばCRT(12)上
に5本のトレースを表示する場合、M P U (42
)はRA M(46)の最初の5つのアドレス(即ちア
ドレス0乃至4)に5本のトレースに適する属性制御デ
ータを格納し、アドレス発生器(5,4)の計数限界を
4に設定する。その後、アドレス発生器(54)はクロ
ック発生器(52)からのクロック信号に応じて、アド
レス0から始まりアドレス4で終わる一連の5つのアド
レスを発生する。この次のクロック信号の後縁に応じて
アドレス発生器(54)は計数値を0にリセットし、そ
の後に続く各クロック信号に応じて計数を再開する。
2)からのクロック信号の後縁を単純に計数するプログ
ラム可能カウンタを含んでいる。このカウンタの現在の
計数チャンネルに応じアドレス発生器(54)はアドレ
ス信号を発生する。このカウンタの計数値がバス(40
)を介してMPU(42)から送られた計数限界データ
の値に達すると、アドレス発生器(54)はこの計数値
を0にリセットする。従って、例えばCRT(12)上
に5本のトレースを表示する場合、M P U (42
)はRA M(46)の最初の5つのアドレス(即ちア
ドレス0乃至4)に5本のトレースに適する属性制御デ
ータを格納し、アドレス発生器(5,4)の計数限界を
4に設定する。その後、アドレス発生器(54)はクロ
ック発生器(52)からのクロック信号に応じて、アド
レス0から始まりアドレス4で終わる一連の5つのアド
レスを発生する。この次のクロック信号の後縁に応じて
アドレス発生器(54)は計数値を0にリセットし、そ
の後に続く各クロック信号に応じて計数を再開する。
このように、RAM(46)のアドレス指定サイクルは
アドレス0から4まで進んでまたアドレス0に戻るとい
うように連続的に繰り返され、5本のトレースが反復し
て更新される。表示するトレースの数は単にアドレス発
生器〈54)の計数限界を変更してRA M(46)の
データを適当に調整するだけで簡単に変更し得る。
アドレス0から4まで進んでまたアドレス0に戻るとい
うように連続的に繰り返され、5本のトレースが反復し
て更新される。表示するトレースの数は単にアドレス発
生器〈54)の計数限界を変更してRA M(46)の
データを適当に調整するだけで簡単に変更し得る。
従って、アドレス発生器(54)に入力する計数限界に
よってCRT(12)に表示するトレースの数が決まり
、他方RA M(46)のデータにより各トレースの属
性が決まる。本発明の別の実施例に於てアドレス発生器
(54)は、バス(40)を介してMPU(42)によ
ってプログラムされるステート・マシンを用いて構成し
てもよいし、或いはクロック発生器(52)のクロック
信号に応じて表示する各トレースに夫々対応する一連の
アドレス信号を発生するような別の手段を用いて構成し
てもよい。また、このアドレスは連続している必要もな
い。
よってCRT(12)に表示するトレースの数が決まり
、他方RA M(46)のデータにより各トレースの属
性が決まる。本発明の別の実施例に於てアドレス発生器
(54)は、バス(40)を介してMPU(42)によ
ってプログラムされるステート・マシンを用いて構成し
てもよいし、或いはクロック発生器(52)のクロック
信号に応じて表示する各トレースに夫々対応する一連の
アドレス信号を発生するような別の手段を用いて構成し
てもよい。また、このアドレスは連続している必要もな
い。
以上、本発明をアナログ・オシロスコープに関して説明
してきたが、本発明をデジタル・オシロスコープのトレ
ースの属性制御に利用することも勿論考えられる。デジ
タル・オシロスコープに於て、垂直チャンネル・スイッ
チは人力信号を表す一連の波形データを発生するデジタ
ル化回路(デジタイザ)にどの入力信号を印加するかを
決定する。この波形データはメモリに格納され、デジタ
ル・オシロスコープの画面に表示するトレースの形状を
制御するのに用いろれる。デジタイザのサンプリング・
レートはタイムベース回路により制御され、デジタル・
オシロスコープに於けるサンブリング・レートの増加は
アナログ・オシロスコープに於ける掃引トレースの増加
とトレースの水平時間軸について同様の効果を有する。
してきたが、本発明をデジタル・オシロスコープのトレ
ースの属性制御に利用することも勿論考えられる。デジ
タル・オシロスコープに於て、垂直チャンネル・スイッ
チは人力信号を表す一連の波形データを発生するデジタ
ル化回路(デジタイザ)にどの入力信号を印加するかを
決定する。この波形データはメモリに格納され、デジタ
ル・オシロスコープの画面に表示するトレースの形状を
制御するのに用いろれる。デジタイザのサンプリング・
レートはタイムベース回路により制御され、デジタル・
オシロスコープに於けるサンブリング・レートの増加は
アナログ・オシロスコープに於ける掃引トレースの増加
とトレースの水平時間軸について同様の効果を有する。
従って、第1図のラッチ(48)の出力はデジタル・オ
シロスコープの垂直チャンネル・スイッチ及びタイムベ
ース回路に制御信号を送り、各トレースの種々の属性を
制御することも可能である。他方、タイムベース回路は
クロック発生器(52)に適当なトレース更新信号を供
給する為に用いられる。
シロスコープの垂直チャンネル・スイッチ及びタイムベ
ース回路に制御信号を送り、各トレースの種々の属性を
制御することも可能である。他方、タイムベース回路は
クロック発生器(52)に適当なトレース更新信号を供
給する為に用いられる。
本発明によるトレース属性制御装置は各トレースを更新
する間にトレースの属性を高速に変更することができる
。更に、各トレースの属性は総てRA M(46)内の
データにより制御され、且つRAM (46)内の各ト
レースの属性データは独立して調整できるので、どのト
レースの属性も他のトレースと無関係且つ自由に調整可
能であり、どのトレースも属性を自由に組合せて割当て
ることが可能であり、異なる属性を自由に組合せたトレ
ースを同時に表示することが可能である。
する間にトレースの属性を高速に変更することができる
。更に、各トレースの属性は総てRA M(46)内の
データにより制御され、且つRAM (46)内の各ト
レースの属性データは独立して調整できるので、どのト
レースの属性も他のトレースと無関係且つ自由に調整可
能であり、どのトレースも属性を自由に組合せて割当て
ることが可能であり、異なる属性を自由に組合せたトレ
ースを同時に表示することが可能である。
以上、本発明の好適実施例について説明してきたが、本
発明の要旨を逸脱することなく様々に変形・変更し得る
ことは当業者には明白である。
発明の要旨を逸脱することなく様々に変形・変更し得る
ことは当業者には明白である。
本発明によれは、各トレースの属性制御データを夫々R
AMの別々のアドレスに格納したことにより、互いに無
関係且つ自由に調整及び出力可能なので、ALT及びC
HOPのどちらの動作モードに於いてもトレース更新に
同期して自由に各トレースの属性を選択及び組合せて制
御することが可能となり、従来の多数のトレースの属性
制御の場合の限界を完全に解消する。また本発明はアナ
ログ・オシロスコープのみならずデジタル・オシロスコ
ープにも好適なトレース属性制御装置が実現できる。
AMの別々のアドレスに格納したことにより、互いに無
関係且つ自由に調整及び出力可能なので、ALT及びC
HOPのどちらの動作モードに於いてもトレース更新に
同期して自由に各トレースの属性を選択及び組合せて制
御することが可能となり、従来の多数のトレースの属性
制御の場合の限界を完全に解消する。また本発明はアナ
ログ・オシロスコープのみならずデジタル・オシロスコ
ープにも好適なトレース属性制御装置が実現できる。
第1図は本発明によるトレース属性制御装置を応用シタ
マルチ・トレース型オシロスコープ(10)のブロック
図である。 (46)は記憶手段、(54)はアドレス発生手段、(
26,28,36,48) は制御手段である。
マルチ・トレース型オシロスコープ(10)のブロック
図である。 (46)は記憶手段、(54)はアドレス発生手段、(
26,28,36,48) は制御手段である。
Claims (1)
- 多数のトレースを表示するオシロスコープの各トレース
に対応するトレース属性制御データを夫々別々のアドレ
スに記憶し、アドレス指定に応じて上記トレース属性制
御データを出力する記憶手段と、該記憶手段のアドレス
指定をする為に一連のアドレス信号を発生するアドレス
発生手段と、上記記憶手段のトレース属性制御データの
出力に応じて各トレースの属性を制御する制御手段とを
具えることを特徴とするトレース属性制御装置。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US903917 | 1986-09-05 | ||
| US06/903,917 US4774438A (en) | 1986-09-05 | 1986-09-05 | Oscilloscope trace attribute control system |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS6367575A true JPS6367575A (ja) | 1988-03-26 |
Family
ID=25418248
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP62220087A Pending JPS6367575A (ja) | 1986-09-05 | 1987-09-02 | マルチ・トレース型オシロスコープのトレース属性制御装置 |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4774438A (ja) |
| EP (1) | EP0258956A3 (ja) |
| JP (1) | JPS6367575A (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5090453A (en) * | 1989-05-02 | 1992-02-25 | Sulzer Brothers Limited | Torsion bar type warp tensioning device for a loom |
Families Citing this family (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR2638865B1 (fr) * | 1988-11-04 | 1990-12-28 | Labo Electronique Physique | Analyseur logique avec double declenchement |
| DE69201947T2 (de) * | 1992-01-23 | 1995-12-07 | Tektronix Holland Nv | Verfahren zur Anzeige einer Wellenform wenigstens eines Eingangssignals und von Attributinformationen auf dem Schirm einer Kathodenstrahlröhre eines Oszilloskops und ein Oszilloskop zur Anwendung des Verfahrens. |
| US6151559A (en) * | 1997-06-21 | 2000-11-21 | Williams; Thomas H. | System and method for characterizing undesirable noise of a signal path within a selected frequency band |
| US8463953B2 (en) | 2010-08-18 | 2013-06-11 | Snap-On Incorporated | System and method for integrating devices for servicing a device-under-service |
| US9633492B2 (en) | 2010-08-18 | 2017-04-25 | Snap-On Incorporated | System and method for a vehicle scanner to automatically execute a test suite from a storage card |
| US9117321B2 (en) | 2010-08-18 | 2015-08-25 | Snap-On Incorporated | Method and apparatus to use remote and local control modes to acquire and visually present data |
| US8983785B2 (en) * | 2010-08-18 | 2015-03-17 | Snap-On Incorporated | System and method for simultaneous display of waveforms generated from input signals received at a data acquisition device |
| US8560168B2 (en) | 2010-08-18 | 2013-10-15 | Snap-On Incorporated | System and method for extending communication range and reducing power consumption of vehicle diagnostic equipment |
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| JPS59231454A (ja) * | 1983-06-15 | 1984-12-26 | Fujitsu Ltd | 多現象オシロスコ−プのチヤンネル識別方式 |
| JPS60209112A (ja) * | 1984-03-31 | 1985-10-21 | Shimadzu Corp | プロセスデ−タ表示装置 |
Family Cites Families (6)
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|---|---|---|---|---|
| US3971011A (en) * | 1975-08-07 | 1976-07-20 | Tektronix, Inc. | Multiple-line display signal generating apparatus having a single line position control |
| US4093995A (en) * | 1976-03-26 | 1978-06-06 | Norland Corporation | Random access memory apparatus for a waveform measuring apparatus |
| JPS5437787A (en) * | 1977-08-31 | 1979-03-20 | Iwatsu Electric Co Ltd | Waveform comparative display method using crt |
| US4198683A (en) * | 1978-05-01 | 1980-04-15 | Tektronix, Inc. | Multiple waveform storage system |
| JPS57136170A (en) * | 1981-02-18 | 1982-08-23 | Hitachi Denshi Ltd | Alternate sweeping method for oscilloscope |
| JPS5975156A (ja) * | 1982-10-21 | 1984-04-27 | テクトロニクス・インコ−ポレイテツド | デジタル・ストレ−ジ・オシロスコ−プ |
-
1986
- 1986-09-05 US US06/903,917 patent/US4774438A/en not_active Expired - Lifetime
-
1987
- 1987-02-18 EP EP87301380A patent/EP0258956A3/en not_active Withdrawn
- 1987-09-02 JP JP62220087A patent/JPS6367575A/ja active Pending
Patent Citations (5)
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Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP0258956A2 (en) | 1988-03-09 |
| EP0258956A3 (en) | 1989-11-29 |
| US4774438A (en) | 1988-09-27 |
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