結果見圖3,在“start”條件后,在SCL的8個連續(xù)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(jīng)與電腦相連,軟件會顯示[Connected]。2.?設置采樣數(shù)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(fā)條件,默認“----”就可以了。4.?按“start”按鈕,開始采樣。數(shù)據(jù)分析采樣結束后。歐奧電子是Prodigy在中國區(qū)的官方授權合作伙伴,ProdigyMPHY,UniPro,UFS總線協(xié)議分析儀測試解決方案不會收到EAR進出口方面的管制。ONFI v4協(xié)議分析儀/訓練器找歐奧!汕頭RFFE分析儀廠家
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(shù)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。重慶PCIE分析儀收費數(shù)字訓練器哪家強?歐奧強!
序列步驟存儲總會覆蓋默認存儲,但只針對序列步驟存儲中特別指定的條件。處理默認存儲和序列步驟存儲之間的時一定要謹慎。雖然設置邏輯分析儀很困難,但觸發(fā)函數(shù)可以降低此過程的難度。觸發(fā)函數(shù)是可以組合起來設置觸發(fā)的常用構建塊。由于這些函數(shù)涵蓋了多數(shù)普通觸發(fā),因此通過選擇適當?shù)暮瘮?shù)并將其填充到數(shù)據(jù)中即可設置觸發(fā)。下圖顯示了邏輯分析儀觸發(fā)用戶界面。請注意,觸發(fā)函數(shù)位于屏幕左側的一個醒目位置。圖21使用觸發(fā)函數(shù)通常,設置復雜觸發(fā)的難題是對問題進行分解。換句話說,就是如何將復雜觸發(fā)映射到序列步驟、分支和布爾邏輯表達式。將問題分解為不同時發(fā)生的事件。這些事件對應于序列步驟。掃描觸發(fā)函數(shù)列表,嘗試找出一些與步驟1中確定的事件相匹配的函數(shù)。將所有剩余事件分解為布爾邏輯表達式及其相應操作。各個布爾邏輯表達式/操作對分別對應于序列步驟中的一個單獨分支。請記住,可能存在只用于為序列步驟處理存儲限定的“存儲”分支。設置邏輯分析儀觸發(fā)與編寫軟件相徑庭。如果使用預定義的觸發(fā)函數(shù)和較早編寫的文檔完善的觸發(fā)來完成其他工作,就可降低設置邏輯分析儀觸發(fā)的難度。在沒有其他可用的資源時,才需要編寫自己的觸發(fā)設置。后。
就無法區(qū)分給定信號轉變區(qū)域是與時鐘上升沿相關聯(lián),還是與下降沿(或兩者)相關聯(lián)。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(wěn)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(fā)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(zhí)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(shù)據(jù),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)。SPMl協(xié)議分析儀/訓練器找歐奧!
圖5邊沿觸發(fā)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(shù)據(jù)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(shù)據(jù)。每當定義的總線/信號(未排除的)中的任何位發(fā)生轉變時,都要存儲所有通道上的數(shù)據(jù)。為每個存儲數(shù)據(jù)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(fā)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(fā)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(fā)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(shù)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(shù)據(jù)存儲多數(shù)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。PCIE協(xié)議分析儀/訓練器找歐奧!陽江SDIO分析儀收費
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DDR3/DDR4,USBtypeC等高速協(xié)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(shù)據(jù)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(fā)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(zhí)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(shù)據(jù)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(shù)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(shù)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。汕頭RFFE分析儀廠家
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