通常使用硬件或設置為方式的網卡實施對網絡中的數據撲捉。捕獲在網絡中傳輸的數據信息方法稱為sniffing(嗅探)。以太網協議是在同一回路向所有主機發送數據包信息。數據包頭包含有目標主機的正確地址。一般情況下只有具有該地址的主機會接受這個數據包。如果一臺主機能夠接收所有數據包,而不理會數據包頭內容,這種方式通常稱為“混雜”模式(P模式)。這是協議分析儀撲捉數據的基礎,它的產生是由共享網絡的方式而來的。對于的以太網交換機,答案開始變成“視情況而定”。根據設計,大多數交換機不允許用戶查看從服務器到工作站的流量狀況(用戶正在使用的那臺工作站除外)。事實上,這種情況通過端口映射技術可能解決。具體來講,就是將傳送到交換機上某個端口的傳輸流復制到另一個端口。但需要注意的是,目前的交換機又分為可管理的交換機和不可管理的交換機,不可管理的交換機價格比可管理的交換機要便宜,但通常缺少進行端口映射的能力。有些交換機雖然自稱是可管理的,但實際上可能不過是支持SNMP,也許仍不具有端口映射功能。在用戶為網絡購買新交換機時。歐奧電子是Prodigy在中國區的官方授權合作伙伴,ProdigyMPHY,UniPro。I3C訓練器邏輯分析儀/訓練器找歐奧!陽江UFS分析儀品牌
還要對信號進行放,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。廣州分析儀找哪家訓練器哪家強?歐奧強!
然后依次是AT24C16的標識0xA2,寫入地址0x00,數據0x10,0x27等。由于寫入以字節為單位,因此0x2710=10000,表明采樣成功。將鼠標放在波形上,點擊左鍵,實現zoomin功能。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?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?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。歐奧電子是Prodigy在中國區的官方授權合作伙伴。
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。單片機開發工程師和電子愛好者,每天都要和各種各樣的數字電路打交道。在制作調試電路時除了使用萬用表、示波器等工具,邏輯分析儀也是必不可少的。邏輯分析儀是利用時鐘從測試設備上采集和顯示數字信號的儀器,主要的作用在于時序判定。邏輯分析儀與示波器不同,它不能顯示連續的模擬量波形,而只顯示高低兩種電平狀態(邏輯1和0)。在設置了參考電壓后,邏輯分析儀將采集到的信號與電壓比較器比較,高于參考電壓的為邏輯1,低于參考電壓的為邏輯0。這樣就可以將被測信號以時間順序顯示為連續的高低電平波形,便于使用者進行分析和調試。使用邏輯分析儀。QSPI邏輯分析儀/訓練器找歐奧!
圖5邊沿觸發跳變定時:在Transitional/Storequalified(跳變/存儲限定)定時模式中,定時分析儀將定期對數據進行采樣,但只有當閾電壓電平中存在信號轉變時才存儲數據。每當定義的總線/信號(未排除的)中的任何位發生轉變時,都要存儲所有通道上的數據。為每個存儲數據樣本存儲一個時間標簽,這樣稍后就可以重新構建和顯示測量。通常,各個采樣點不會發生轉變。下面將用時間標簽2、5、7和14來舉例說明。當確實發生轉變時,為每個轉變存儲兩個樣本。因此,存儲1K的轉變,就會帶有2K內存的樣本。必須去除一個起始點必需的轉變才能使存儲的小轉變量達到1023。如果轉變發生的速率很快,例如每個采樣點都有一個轉變,那么如下圖中的時間標簽17至21所示,只為每個轉變存儲一個樣本。如果整個跟蹤過程始終保持這種狀況,那么存儲的轉變數量為2K樣本。此外,必須去除起始點樣本,這樣才能使存儲的跳變量不超過2047。圖6跳變定時的數據存儲多數情況下,當小轉變量和轉變量都存在時會存儲跳變時序跟蹤。因此,在此例中存儲的實際轉變量將在1023和2047之間。跳變定時注意事項:檢測到時鐘沿時,在分配給定時分析儀的所有通道中存儲兩個樣本。SMBus協議分析儀/訓練器找歐奧!武漢協議分析儀品牌
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除非已在觸發序列中使用了它們。一般情況下,如果可能的話,應使用發生計數器代替全局計數器,原因是發生計數器的用法比較簡單,而且全局計數器的數量有限。定時器:定時器用于檢查事件之間消耗的時間。例如,如果想在出現一個時鐘沿后的500ns內出現另一個時鐘沿的情況下引發觸發,請使用定時器。使用定時器時要記住的關鍵一點是:先啟動定時器,然后再對其進行測試。換句話說,定時器無法自動啟動。設置定時器的關鍵是確定在何種情況下進行啟動和測試。存儲限定:存儲限定用于確定應該存儲(即,存入內存)還是丟棄已獲得的樣本。這可以避免不需要的樣本占用邏輯分析儀內存。設置存儲限定簡單的方法是設置“默認存儲”。默認存儲表示“如果未經序列步驟指定,則進行存儲”。例如,可能只想在ADDR的范圍為1000到2000時存儲樣本,那么就應將“默認存儲”設置為:ADDRInRange1000to2000默認情況下,“默認存儲”設置為存儲所有已獲得的樣本。也可以將“默認存儲”設置為不存儲任何樣本,這意味著除非某序列步驟覆蓋該默認存儲,否則將不存儲任何樣本。序列步驟存儲限定意味著在某個特定的序列步驟內只存儲特定的樣本。這意味著在使用GoTo(轉到)或Trigger。陽江UFS分析儀品牌
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