要采集地址,分析儀需要在MREQ線下降時進行采樣。要采集數據,分析儀需要在WR線下降(寫周期)或RD線下降(讀周期)時進行采樣。圖7狀態采集觸發狀態分析儀:與定時分析儀相似,狀態分析儀也具有限定要存儲的數據的功能。如果我們正在查找地址總線的上限和下限的特定碼型,當分析儀找到該碼型時,我們可以通知分析儀開始存儲,并且只要分析儀的內存未滿就一直存儲。歐奧電子是Prodigy在中國區的官方授權合作伙伴,ProdigyMPHY,UniPro,UFS總線協議分析儀測試解決方案不會收到EAR進出口方面的管制。同時還有代理其他總類的協議分析儀。包括嵌入式設備用的SDIO協議分析儀,QSPI協議分析儀及訓練器,I3C協議分析儀及訓練器,RFFE協議分析儀及訓練器等等。我司還有代理SPMI協議分析儀及訓練器,車載以太網分析儀,以及各種相關的基于示波器的解碼軟件和SI測試軟件。同時,歐奧電子也有提供高難度焊接,以及高速信號,如UFS,DDR3/DDR4,USBtypeC等高速協議抓取和分析的服務。簡單觸發示例:請看下面顯示的“D”觸發器,在正值的時鐘沿出現之前,“D”輸入上的數據是無效的。因此,時鐘輸入為上限時,觸發器的狀態才有效。圖8D觸發器現在,假設我們有并行的八個此類觸發器。如下所示。eMMC邏輯分析儀/訓練器找歐奧!湛江UFS分析儀收費
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對于分析高速并行總線就不能勝任了。更進一步的設計,需要增加FPGA、SRAM等器件,才能解決速度不夠和通道數量不足的問題。圖2圖3圖4下面就以Saleae邏輯分析儀為例,通過采樣分析I2C總線波形和PWM波形,簡單介紹它的特點和使用方法。先介紹用邏輯分析儀采樣單片機對I2C器件AT24C16的寫數據過程。硬件連接先將邏輯分析儀的GND與目標板的GND連接,讓二者共地。2.選擇需要采樣的信號,這里就是AT24C16的SDA和SCL,將SDA接入邏輯分析儀的通道1(Input1),SCL接入通道1(Input2)。3.將邏輯分析儀和電腦USB口連接,windows會識別該設備,并在屏幕右下角顯示USB設備標識。軟件使用運行Saleae軟件,此時邏輯分析儀的硬件已經與電腦相連,軟件會顯示[Connected]。2.設置采樣數量和速度,I2C為低速通信,所以速度設置不必太高,這里設置為20MSamples@4MHz的速度,也就是能持續采樣5秒鐘。3.設置協議,點右上角的“Options”按鈕,找到analyzer1,設置為I2C協議,詳見圖1。4.按“Start”按鈕,開始采樣。圖5圖6數據分析采樣結束后,可以看到波形,見圖2。由于我們設置了是I2C分析,因此不光顯示出波形,還有根據I2C協議解碼顯示的字節內容。單片機對AT24C16進行寫入操作。
因為傳遞過來的信號幅度比較小。圖23探頭的信號完整性考慮探頭的負載效應主要分為兩種類型:直流負載和交流負載。直流負載:探頭看起來象一個對地的直流負載,一般是20K歐姆。如果被測總線具有弱上拉或弱下拉特性(即上下拉電阻較),這個負載可能會導致邏輯錯誤。直流負載主要由探頭尖的電阻決定,這個電阻阻值越,直流負載越小,阻值越小,直流負載越。交流負載:探頭包含寄生電容和電感。這些寄生參數會減小探頭帶寬和導致信號反射。我們需要在被測電路接收端和探頭尖處考慮信號完整性。探頭帶寬被降低主要來自2個方面:探頭電容和探頭與目標連接的連線的電容。探頭導致信號反射的原因是4個方面:探頭電容和電感。探頭在被測總線上的探測位置;總線的拓撲結構;探頭和目標間連線的長度。對于交流負載,我們需要考慮:探測點在傳輸線的位置,總線的拓撲結構和探頭和目標間連線的長度。探頭的負載除了可以用復雜的Spice模型仿真分析外,也可以用簡單的RC模型簡單預估負載效應。下圖是典型探頭的RC模型。圖24常用探頭的RC模型我們需要仔細考慮探頭和目標之間的連線。為了可靠的電氣連接,有三種方式可選擇:短線探測(StubProbing),阻尼電阻探測。分析儀源頭工廠,一手勁爆價,就找歐奧!
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