邏輯分析的概念邏輯分析儀也是非常常用的儀表,與示波器一樣,是數字設計和測量的經典儀器之一。數字電路測量時,何時應使用示波器呢?一般而言,當需要精確參數信息(如時間間隔和電壓讀數)時可以使用示波器。具體來講:當需要測量信號的較小電壓偏移(如低于或超出)時。當需要較高的時間間隔精度時。示波器能夠采集精確的參數信息,如脈沖的上升沿上兩點之間的高精度時間。圖1示波器用于測量信號的模擬波形一般而言,邏輯分析儀用于查看多個信號之間的定時關系,或者用于捕獲信號所運載的數據。當被測設備的信號超過電壓閥值時,邏輯分析儀會表現出與邏輯電路相同的反應。它將識別信號的高低。具體來講:當需要立即查看多個信號時。邏輯分析儀可以很好地組織和顯示多個信號。一般任務是將多個信號組成一條總線并分配一個自定義名稱。地址、數據和控制總線都是有性的示例。當需要使用與硬件相同的方式查看系統中的信號時。信號顯示在一個時間軸上,這樣就可以查看相對于其他總線信號或時鐘信號的轉變的發生時間。當需要象接收芯片一樣基于時鐘邊沿,捕獲總線中的信息時。接收芯片基于時鐘邊沿判斷總線上的地址、命令和數據。邏輯分析儀象一個偵聽器。SDIO邏輯分析儀/訓練器找歐奧!汕尾UFS協議分析儀費用
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邏輯分析儀基礎邏輯分析儀是一種類似于示波器的波形測試設備,它可以監測硬件電路工作時的邏輯電平(高或低),并加以存儲,用圖形的方式直觀地表達出來,便于用戶檢測和分析電路設計(硬件設計和軟件設計)中的錯誤。邏輯分析儀是設計中不可缺少的電子測試設備,通過它可以迅速地定位錯誤、解決問題、達到事半功倍的效果。一、邏輯分析儀的產生和發展20世紀70年代初研制出微處理器,出現4位和8位總線,傳統示波器的雙通道輸入無法滿足8bit的觀察。微處理器和存儲器的測試需要不同于時域和頻域儀器,所以數域測試儀器應運而生。當時的HP公司推出狀態分析儀和Biomation公司推出定時分析儀(兩者初很不相同)之后不久,用戶開始接受這種數域測試儀器作為終解決數字電路測試的手段,不久狀態分析儀與定時分析儀合并成邏輯分析儀。20世紀80年代后期,邏輯分析儀變得更加復雜,使用起來也更加困難。例如,引入多電平樹形觸發,以應付條件語句如IF、THEN、ELSE等復雜事件。這類組合觸發必然更加靈活,同時對大多數用戶來說就不是那樣容易掌握了。邏輯分析儀的基本發展趨勢是計算機與儀器的不斷融合。在PC機平臺上使用Windows,只要給定正確的軟件和相關工具。
結果見圖3,在“start”條件后,在SCL的8個連續脈沖的高電平處,SDA對應的信號為10100010,即0xA2,第9個脈沖高電平處為0,是ACK標志。以上簡單介紹了用邏輯分析儀進行I2C分析的過程,可以看到操作起來非常簡單。下面再介紹利用邏輯分析儀采樣三相交流電機驅動器的6路PWM波形。硬件連接1.?先將邏輯分析儀的GND與目標板的GND連接,讓二者共地,見圖5。2.?選擇需要采樣的信號,這里就是單片機6路PWM波形的輸出引腳,將其接入邏輯分析儀的通道1(Input1)至通道6(Input6),并且把通道的名字改為Utop、Ubottom、Vtop、Vbottom、Wtop、WBottom,分別三路輸出的上下橋臂。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1.?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,PWM的頻率為15kHz,這里設置為2MSamples@4MHz的速度。3.?設置觸發條件,默認“----”就可以了。4.?按“start”按鈕,開始采樣。數據分析采樣結束后。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。HDMI,MHL協議分析儀/訓練器找歐奧!
就無法區分給定信號轉變區域是與時鐘上升沿相關聯,還是與下降沿(或兩者)相關聯。眼定位工作原理:通過邏輯分析儀使用少量的偏移延遲對每個通道進行雙重采樣的功能,以及通過使用獨有的OR操作比較延遲的樣本可進行眼定位測量。圖14眼定位工作原理當獨有的OR輸出很高時,延遲的樣本會有所差別,并且會在延遲時間之間檢測到轉變。由于采樣信號的不穩定和其他變化,眼定位測量將對每對延遲值的多個時鐘進行檢查,以便報告兩次延遲時間之間發生轉變的頻率。然后,檢查另一對延遲值,依次類推,直到掃描完轉變的整個時間范圍。圖15延遲值記錄因為邏輯分析儀可以調整通道的閾電壓,所以眼定位測量可在很多閾電壓電平隨著時間的推移對轉變進行重復掃描。圖16眼定位的多閾值掃描通過調整閾電壓和查看活動指示符,眼定位可查找信號活動信封并確定佳閾電壓;然后通過在該閾值執行全時掃描,眼定位可找出樣本位置。圖17眼定位的閾值和采樣位置掃描也可以在當前閾電壓設置下運行全時掃描,以便自動設置采樣位置。圖18掃描采樣位置自動閾值和采樣位置設置掃描通常足以確保正確采集數據,但它還可以識別您想要進一步詳細查看的信號(例如,如果您想查看延遲、衰減等)。UART協議分析儀/訓練器找歐奧!上海I2C/SPI協議分析儀價格
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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。汕尾UFS協議分析儀費用