如果在时钟沿检测器重置之前出现第二个时钟沿(在个时钟沿后),为避免数据丢失需要两个样本。在跳变定时中,每个序列步骤只有2个分支。在跳变时序中,只有一个全局计数器可用。跳变时序需要有时间标签才能重建数据。通过将时间标签与内存中的测量数据交叉可存储时间标签。默认情况下,分析仪将查找为逻辑分析仪模块定义的所有总线/信号上的转变。但是,为增加可用内存深度和采集时间,可以在高级触发中选择不存储某些总线/信号转变(如将无用信息添加到测量中的时钟或选冲信号)。运行测量时,无论总线/信号是否定义或是否分配给逻辑分析仪通道,都将在所有这些通道上采集数据。在跳变时序模式中,如果定义的总线/信号(未排除的)上存在转变,将保存采集的样本。运行跳变时序测量后,如果为以前未分配的逻辑分析仪通道定义新的总线/信号,那么将显示在这些通道上采集的数据,但是不可能存储这些总线/信号上的所有转变;显示的数据好似新的总线/信号在运行测量前就已经被排除了。在跳变时序中,不需要预先存储数据(触发前获得的样本)。因此,与状态模式非常相似的是,触发位置(起始/中心/结束)表明触发后样本占用内存的百分比。I2C/SPI协议分析仪/训练器找欧奥!佛山I3C USB协议分析仪

欧奥电子是Prodigy中国区代理商,供应UFS、PCIe、SRIO、I2C、I3C、SPI、SPMI、eMMC、SD、SDIO、MDIO、UART、SMBus、PMBus、RFFE、JTAG和QSPI等分析仪、训练器及SI报告生产工具。随着物联网、人工智能技术的快速发展,I2CSPI协议也在不断升级,更高的传输速率、更复杂的通信拓扑结构,对协议分析仪的技术性能提出了新的挑战。PRODIGY系列始终紧跟行业技术趋势,通过持续的硬件升级与软件迭代,支持I2CFast-modePlus、SPIQuad-SPI等扩展协议,满足新兴技术场景的测试需求。其内置的大容量存储模块,可实现长时间数据记录,方便工程师回溯分析通信过程中的偶发故障;支持与主流开发工具、仿真器的联动,实现测试流程的自动化与智能化。欧奥电子作为PRODIGY的大中华区代理合作伙伴,深度参与产品迭代反馈,将国内客户的实际应用需求传递给原厂,推动PRODIGY产品的本地化优化。同时,欧奥电子通过举办技术研讨会、线上培训等活动,帮助国内工程师及时掌握PRODIGY的功能与应用技巧,确保客户能够充分利用设备的技术优势。梅州SMBus协议分析仪收费DigRF v4协议分析仪/训练器找欧奥!

还要对信号进行放,因为传递过来的信号幅度比较小。图23探头的信号完整性考虑探头的负载效应主要分为两种类型:直流负载和交流负载。直流负载:探头看起来象一个对地的直流负载,一般是20K欧姆。如果被测总线具有弱上拉或弱下拉特性(即上下拉电阻较),这个负载可能会导致逻辑错误。直流负载主要由探头尖的电阻决定,这个电阻阻值越,直流负载越小,阻值越小,直流负载越。交流负载:探头包含寄生电容和电感。这些寄生参数会减小探头带宽和导致信号反射。我们需要在被测电路接收端和探头尖处考虑信号完整性。探头带宽被降低主要来自2个方面:探头电容和探头与目标连接的连线的电容。探头导致信号反射的原因是4个方面:探头电容和电感;探头在被测总线上的探测位置;总线的拓扑结构;探头和目标间连线的长度。对于交流负载,我们需要考虑:探测点在传输线的位置,总线的拓扑结构和探头和目标间连线的长度。探头的负载除了可以用复杂的Spice模型仿真分析外,也可以用简单的RC模型简单预估负载效应。下图是典型探头的RC模型。图24常用探头的RC模型我们需要仔细考虑探头和目标之间的连线。为了可靠的电气连接,有三种方式可选择:短线探测(StubProbing),阻尼电阻探测。
欧奥电子代理的 Prodigy系列I3C协议分析仪,凭借其兼容 I2C、支持双向通信、动态地址分配等优势,已成为替代传统 I2C 协议的主流选择。从智能手机传感器互联到车载电子控制系统,从工业物联网终端到医疗设备数据传输,I3C 协议的应用场景正持续拓宽,而协议调试、兼容性验证、性能优化等环节的效率,直接决定了产品研发周期与市场竞争力。作为深耕电子测试测量领域的解决方案提供商,欧奥电子OIOSYS把握行业技术迭代趋势,代理的 Prodigy I3C 协议分析仪,完全适配 I3C 1.1 标准及相关扩展规范,可实现对 I3C 主从设备的全流程监控与分析。该产品不仅支持高达12.5MHz 的传输速率测试,还能兼容传统 I2C 设备的反向调试,满足新旧协议过渡阶段的混合测试需求。欧奥电子依托多年行业资源积累,为 Prodigy产品用户提供从选型咨询、技术培训到售后保障的全链条服务,无论是初创企业的原型验证,还是大型企业的量产检测,Prodigy 分析仪都能凭借稳定的性能与欧奥电子的专业支持,为 I3C 协议应用保驾护航。分析仪厂家哪家好?欧奥电子好!

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触发前获得/显示的样本数量在不同的测量中会有所变化。状态分析状态分析仪需要来自被测设备的采样时钟信号。这种类型的时钟计时可使逻辑分析仪中的数据采样与被测设备中的计时事件同步。具体来讲:状态分析仪适用于显示“有效时钟或控制信号”期间的信号活动是“什么”。状态分析仪侧重于查看指定执行时间内的信号活动,而不是与时序无关的信号活动。这就是为什么状态分析仪需要对与被测设备时钟信号“同步化”或同步的数据进行采样。对于微处理器,数据和地址可以出现在相同的信号线上。要采集正确的数据,逻辑分析仪必须对数据采样加以限制,使之只在所需的数据有效并出现在信号线上时进行。为此,它会从相同的信号线上采集数据样本,但使用来自被测设备的不同采样时钟。示例:以下时序图表明,要采集地址,分析仪需要在MREQ线下降时进行采样。要采集数据,分析仪需要在WR线下降(写周期)或RD线下降(读周期)时进行采样。图7状态采集触发状态分析仪:与定时分析仪相似,状态分析仪也具有限定要存储的数据的功能。如果我们正在查找地址总线的上限和下限的特定码型,当分析仪找到该码型时,我们可以通知分析仪开始存储,并且只要分析仪的内存未满就一直存储。佛山I3C USB协议分析仪
简单触发示例:请看下面显示的“D”触发器,在正值的时钟沿出现之前,“D”输入上的数据是无效的。因此,...
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