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分析仪基本参数
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    这种类型的时钟计时会使逻辑分析仪中的数据采样与被测设备中的时钟异步。具体来讲:定时分析仪适用于显示信号活动“相当于其他信号”“何时”发生。定时分析仪侧重于查看各个信号之间的时序关系,而不是与被测设备中控制执行的信号之间的时序关系。这就是为什么定时分析仪可以对与被测设备时钟信号“不同步”或异步的数据进行采样。在定时采集模式下,逻辑分析仪的工作是对输入波形进行采样,从而确定它们是高电平还是低电平。为了确定高低,逻辑分析仪会将输入信号的电压电平与用户定义的电压阈值进行比较。如果采样时信号高于阈值,则分析仪将信号显示为1或高。同样,低于阈值的信号将显示为0或低。下图阐释了当正弦波跨过阈值电平时逻辑分析仪对其进行采样的情况。图2定时分析采集原理采集之后采样点被存储在内存中,并用于重建方形数字波形。这种要使一切变成方形的处理方式似乎会限制定时分析仪的用处。不过定时分析仪本来也不是打算用作参数仪器的。若要查看信号的上升时间,可以使用示波器。若需校验几个或几百个信号之间的时序关系,对其同时进行查看,则定时分析仪才是正确的选择。定时分析仪对输入通道进行采样时,该通道信号或者是高电平或者是低电平。DigRF v4协议分析仪/训练器找欧奥!福州I2C/SPI分析仪找哪家

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    序列的每个步骤被称为一个序列步骤。每个序列步骤由两部分组成:条件和操作。条件是指布尔逻辑表达式,例如“IfADDR=1000”或“IfthereisarisingedgeonSIG1”。操作是指符合条件时逻辑分析仪应当执行的内容。操作的示例包括触发逻辑分析仪、转至另一序列步骤以及启动定时器。这类似于编程中的If/Then语句。触发序列中的每个步骤都被指定一个数字。执行的个序列步骤总是序列步骤1,但由于“转到”操作,剩余的序列步骤可以以任意顺序执行。执行一个序列步骤且布尔逻辑表达式均为假时,逻辑分析仪将采集下一样本并再次执行同一序列步骤于“KeepacquiringmoresamplesuntilDATA=7000,thentrigger”。如果符合一个序列步骤中的布尔逻辑表达式,那么在执行下一序列步骤之前总是采集另一样本。换句话说,如果一个样本符合序列步骤1的条件,在执行序列步骤2前将采集另一样本。这意味着一个单独的样本不可能符合多个序列步骤的条中的条件二者之间采集了新的样本,因此逻辑分析仪不会在采集样本#1时触发。可将此触发序列看作是“FindADDR=1000followedbyDATA=2000andthentrigger”。触发序列中的多序列步骤暗示了“后接”。逻辑分析仪触发后,将不会再次触发。换句话说。温州EMMC分析仪找哪家HSIC协议分析仪/训练器找欧奥!

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    或称为逻辑分析系统),以16900系列逻辑分析系统为例,对应关系如下:插槽从上到下以A至F字母命名。有一条标有Pod2的电缆连接着每一个逻辑分析仪模块。知道某个Pod连接到哪个插槽很重要,因为如果在插槽A和B中都有逻辑分析仪模块,则将有两条盒电缆标有Pod2,但操作界面应用程序会把一条记作SlotAPod2,把另一条记作SlotBPod2。分清这两条电缆很重要。SlotAPod2等于PodA2。A2与SlotAPod2可互相替代;同样,D1与SlotDPod1也可互相替代。时钟Pod(ClockPod)由模块中所有Pod的所有时钟通道组成。每个Pod各有一个时钟通道。所有时钟通道按Clk1、Clk2、Clk3等进行编号。如果某逻辑分析仪模块有两个逻辑分析仪卡,每卡有四个Pod,则该逻辑分析仪的时钟通道标记为Clk1至Clk8。除了Clk1外,时钟通道还可标记为C1。C1和Clk1是一样的。在16900系列逻辑分析系统中,请勿混淆时钟通道C2与SlotC中的Pod2,后者记作PodC2。对于时钟通道,C是Clock的缩写,不是SlotC的缩写。为什么有时Pod会丢失?导致所有Pod对逻辑分析仪模块均不可用的原因有多种:在状态采样模式中,在选择了一般状态模式采样选项的情况下,选择采集内存深度需要将一个Pod对保留用于时间标签存储。在这种情况下。

    设置效果如图1所示:图1IIC通道开启三、IIC采样参数设置1、采样模式:同步异步的区别,同步采样优势;2、采样频率:采样频率一般设置为被测信号的4~5倍,需要协议解码的时候需要20倍以上,采样率不够会出现解码错误。被测信号频率高要采用同步采样;3、存储深度:通道复用、分段存储、压缩存储、记录模式(实时存储);4、门限电压:一般设置为1/2(MAX+MIN);5、滤波设置:总线滤波,滤一个采样周期的毛刺信号。通道滤波,滤1~2个采样周期的滤波。总线滤波和通道滤波都是硬件滤波。设置效果如图2所示:图2参数设置四、IIC触发与解码设置1、名称设置为自定义;2、输入总线对应好通道;3、总线设置好地址位。设置效果如图3、图4所示:图3触发设置图4属性配置五、IIC解码分析结果开始采集并存储一段数据,从而进行解析。1、数据段区域,体现了具体数据解析的波形于结果;2、可以通过波形显示设置调节波形观察的方式;3、通过波形缩放能够观察不同时间产生的具体帧传播内容;4、时间表显示区域则会把整个数据段的内容逻辑解析并转化。测试效果如图5所示:图5解码分析六、IIC解码数据查找1、查找总线:IIC;2、开始时间:Ds、A、B;3、结束时间:Dp、A、B。I3C协议分析仪/训练器找欧奥!

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    以及各种相关的基于示波器的解码软件和SI测试软件。同时,欧奥电子也有提供高难度焊接,以及高速信号,如UFS,DDR3/DDR4,USBtypeC等高速协议抓取和分析的服务。而在另一端落下。换句话说,由于逻辑分析仪内存的深度(样本数量)有限,因此每当采集新样本时,如果内存已满,将会删除内存中现有的旧的样本。如下图所示。图20逻辑分析仪触发的传送带类比逻辑分析仪触发就像是放置在传送带(上面放置有多个箱子)起始位置上的箱子一样。它们的任务是“查找特殊的箱子,并在该箱子到达传送带的某一特定位置时停止运行传送带”。在此类比中,特殊的箱子就是触发。逻辑分析仪检测到与触发条件相匹配的样本后,就表示当触发位于内存中的适当位置时应停止继续采集样本。触发在内存中的位置被称为触发位置。通常,触发位置被设置在中间,以便使触发前后出现的样本的数量不超出内存范围。不过,也可以将触发位置设置在内存中的任意位置。由于逻辑分析仪触发提供了量功能,因此下表将对本文中介绍的功能进行简要概述。该表将对这些功能进行逐一描述。表1逻辑分析仪触发功能摘要触发序列:虽然逻辑分析仪触发通常很简单,但它们却需要复杂的程序。例如。ONFI v4协议分析仪/训练器找欧奥!东莞I3C分析仪找哪家

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    才能解决速度不够和通道数量不足的问题。图2图3图4下面就以Saleae逻辑分析仪为例,通过采样分析I2C总线波形和PWM波形,简单介绍它的特点和使用方法。先介绍用逻辑分析仪采样单片机对I2C器件AT24C16的写数据过程。硬件连接1.先将逻辑分析仪的GND与目标板的GND连接,让二者共地。2.选择需要采样的信号,这里就是AT24C16的SDA和SCL,将SDA接入逻辑分析仪的通道1(Input1),SCL接入通道1(Input2)。3.将逻辑分析仪和电脑USB口连接,windows会识别该设备,并在屏幕右下角显示USB设备标识。软件使用1.运行Saleae软件,此时逻辑分析仪的硬件已经与电脑相连,软件会显示[Connected]。2.设置采样数量和速度,I2C为低速通信,所以速度设置不必太高,这里设置为20MSamples@4MHz的速度,也就是能持续采样5秒钟。3.设置协议,点右上角的“Options”按钮,找到analyzer1,设置为I2C协议,详见图1。4.按“Start”按钮,开始采样。图5图6数据分析采样结束后,可以看到波形,见图2。由于我们设置了是I2C分析,因此不光显示出波形,还有根据I2C协议解码显示的字节内容。单片机对AT24C16进行写入操作,在0x00地址处写入10000等数字。波形起始是“start”信号,然后依次是AT24C16的标识0xA2。福州I2C/SPI分析仪找哪家

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