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來源: 發布時間:2024-06-09

    這種類型的時鐘計時會使邏輯分析儀中的數據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”或異步的數據進行采樣。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。定時分析儀對輸入通道進行采樣時,該通道信號或者是高電平或者是低電平。協議分析儀/訓練器廠家直銷就找歐奧!株洲RFFE分析儀費用

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    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。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。 珠海I3C分析儀電話PCle Gen 4協議分析儀/訓練器找歐奧!

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    或稱為邏輯分析系統),以16900系列邏輯分析系統為例,對應關系如下:插槽從上到下以A至F字母命名。有一條標有Pod2的電纜連接著每一個邏輯分析儀模塊。知道某個Pod連接到哪個插槽很重要,因為如果在插槽A和B中都有邏輯分析儀模塊,則將有兩條盒電纜標有Pod2,但操作界面應用程序會把一條記作SlotAPod2,把另一條記作SlotBPod2。分清這兩條電纜很重要。SlotAPod2等于PodA2。A2與SlotAPod2可互相替代;同樣,D1與SlotDPod1也可互相替代。時鐘Pod(ClockPod)由模塊中所有Pod的所有時鐘通道組成。每個Pod各有一個時鐘通道。所有時鐘通道按Clk1、Clk2、Clk3等進行編號。如果某邏輯分析儀模塊有兩個邏輯分析儀卡,每卡有四個Pod,則該邏輯分析儀的時鐘通道標記為Clk1至Clk8。除了Clk1外,時鐘通道還可標記為C1。C1和Clk1是一樣的。在16900系列邏輯分析系統中,請勿混淆時鐘通道C2與SlotC中的Pod2,后者記作PodC2。對于時鐘通道,C是Clock的縮寫,不是SlotC的縮寫。為什么有時Pod會丟失?導致所有Pod對邏輯分析儀模塊均不可用的原因有多種:在狀態采樣模式中,在選擇了一般狀態模式采樣選項的情況下,選擇采集內存深度需要將一個Pod對保留用于時間標簽存儲。在這種情況下。

    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。UART協議分析儀/訓練器找歐奧!

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    以及高速信號,如UFS,DDR3/DDR4,USBtypeC等高速協議抓取和分析的服務。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。SDIO協議分析儀/訓練器找歐奧!蘇州I2C/SPI分析儀找哪家

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    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。株洲RFFE分析儀費用