捕獲總線上傳輸的這些信息,并把需要的信息存入存儲器??稍O置觸發條件,捕獲需要關注的或出問題的總線上的信息,據此可了解協議或軟件執行的情況。上面已經簡短討論了邏輯分析儀的一些用法,現在,讓我們更詳細地了解一下有關邏輯分析儀的概念。到目前為止,我們已經很地使用了“邏輯分析儀”這一術語。實際上,多數邏輯分析儀中都包含兩個分析儀。1.定時分析儀:定時分析儀是邏輯分析儀的一部分,它與示波器相似。事實上,它們之間的關系非常密切。定時分析儀顯示信息的一般形式,這一點與示波器相同,即橫軸表示時間,縱軸表示電壓振幅。因為兩個儀器上的波形都取決于時間,所以這種顯示可以說是“時間域”中的顯示。2.狀態分析儀:狀態分析儀非常適用于跟蹤軟件中的缺陷或硬件中的缺陷組件。它有助于確定問題是出現在軟件代碼中還是出現在某些硬件設備中。多數情況下,狀態分析儀用于在出現特定時鐘信號時查找總線上存在哪些邏輯電平。換句話說,可以了解在時鐘出現且假設數據有效時將顯示哪些“活動狀態”。內存中采集的數據將以列表格式顯示,且帶有連接到各個狀態的時間標簽。定時分析定時分析儀使用自己的內部時鐘控制數據采樣。歐奧協議分析儀是眾多客戶明智的選擇!北京I2C/SPI分析儀售價
4、比較幀類型:可自行選擇;5、數據:可輸入對應幀類型數據的十進制,十六進制,八進制。設置效果如圖6所示:圖6幀查找屬性設置七、解碼數據準確定位完成設置,則可以通過查找具體的查找類型進行顯示,效果如圖7所示:圖7查找結果顯示此次查找共有68個查找結果,可通過如下操作觀測每一個查找結果,效果如圖8所示:圖8查找結果數據分析ZLG致遠電子邏輯分析儀具有超大容量存儲、智能過濾存儲、高保真不間斷實時記錄、高效的協議分析平臺、觸發搜索多樣化、靈活的參數測量,能夠定位系統運行出錯時的特定波形數據。針對數字電路的開發和測試人員可以用邏輯分析儀對電路進行精確的狀態或時序分析,以檢測分析電路設計中的錯誤,從而迅速定位,解決問題。蘇州SD分析儀收費歐奧訓練器是眾多客戶明智的選擇!
定時分析儀對輸入通道進行采樣時,該通道信號或者是高電平或者是低電平。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。如果在進行某一采樣時該通道處于某種狀態(高或低),而在進行下一采樣時變成了相反的狀態。則分析儀可以“知道”輸入信號已在這兩個采樣之間的某個時候發生了跳變。但它不知道具體在何時,因此它將跳變點放在了后一個采樣上,如下圖所示。圖3定時分析采樣精度(不確定度)對于跳變實際上是在何時發生以及分析儀何時顯示跳變,存在著某種含糊性。假如跳變是在前一個采樣點之后立即發生的,這種不確定性多也就是一個采樣周期。不過對于這種方法,在精度和總采樣時間之間也存在著一種折衷。請記住。
本文以下討論的邏輯分析儀,主要是指這類入門級設計。基于電腦并口的邏輯分析儀曾是主流,但是近年來電腦系統逐步不再配置并口,這類設計已經成為明日黃花,還具有原理學習的價值。另一類的邏輯分析儀,是以低速單片機為基礎的。很多愛好者用PIC、AVR等常見單片機設計了自己的作品。但這類單片機邏輯分析儀的共同弱點就是采樣速度太慢,通常不超過1MHz。以USBIO芯片為基礎的入門級邏輯分析儀現在為流行。比如Saleaelogic,還有類似的USBee等。這類產品主要采用一個USBIO芯片,例如CYPRESS公司的CY7C68013A-56PVXC,所有的信號觸發和處理工作都是電腦上的軟件完成的,硬件部分就只是一個數據記錄儀。高采樣速度為24MHz。它們可以“無限數量”地采樣,因為所有的數據都是存儲在電腦里的。目前一般多是8個通道,更多的通道數量會成比例地降低高采樣速度。這類產品構造簡單,方便易用,價格便宜,是調試單片機開發工作的好工具。它的缺點主要是采樣速度只有24MHz、8個通道,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。歐奧電子是Prodigy在中國區的官方授權合作伙伴,ProdigyMPHY,UniPro。RFFE協議分析儀/訓練器找歐奧!
DDR3/DDR4,USBtypeC等高速協議抓取和分析的服務。這種類型的時鐘計時會使邏輯分析儀中的數據采樣與被測設備中的時鐘異步。具體來講:定時分析儀適用于顯示信號活動“相當于其他信號”“何時”發生。定時分析儀側重于查看各個信號之間的時序關系,而不是與被測設備中控制執行的信號之間的時序關系。這就是為什么定時分析儀可以對與被測設備時鐘信號“不同步”或異步的數據進行采樣。在定時采集模式下,邏輯分析儀的工作是對輸入波形進行采樣,從而確定它們是高電平還是低電平。為了確定高低,邏輯分析儀會將輸入信號的電壓電平與用戶定義的電壓閾值進行比較。如果采樣時信號高于閾值,則分析儀將信號顯示為1或高。同樣,低于閾值的信號將顯示為0或低。下圖闡釋了當正弦波跨過閾值電平時邏輯分析儀對其進行采樣的情況。圖2定時分析采集原理采集之后采樣點被存儲在內存中,并用于重建方形數字波形。這種要使一切變成方形的處理方式似乎會限制定時分析儀的用處。不過定時分析儀本來也不是打算用作參數儀器的。若要查看信號的上升時間,可以使用示波器。若需校驗幾個或幾百個信號之間的時序關系,對其同時進行查看,則定時分析儀才是正確的選擇。DigRF v4協議分析儀/訓練器找歐奧!南通協議分析儀報價
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觸發前獲得/顯示的樣本數量在不同的測量中會有所變化。狀態分析狀態分析儀需要來自被測設備的采樣時鐘信號。這種類型的時鐘計時可使邏輯分析儀中的數據采樣與被測設備中的計時事件同步。具體來講:狀態分析儀適用于顯示“有效時鐘或控制信號”期間的信號活動是“什么”。狀態分析儀側重于查看指定執行時間內的信號活動,而不是與時序無關的信號活動。這就是為什么狀態分析儀需要對與被測設備時鐘信號“同步化”或同步的數據進行采樣。對于微處理器,數據和地址可以出現在相同的信號線上。要采集正確的數據,邏輯分析儀必須對數據采樣加以限制,使之只在所需的數據有效并出現在信號線上時進行。為此,它會從相同的信號線上采集數據樣本,但使用來自被測設備的不同采樣時鐘。示例:以下時序圖表明,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。北京I2C/SPI分析儀售價
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