就无法区分给定信号转变区域是与时钟上升沿相关联,还是与下降沿(或两者)相关联。眼定位工作原理:通过逻辑分析仪使用少量的偏移延迟对每个通道进行双重采样的功能,以及通过使用独有的OR操作比较延迟的样本可进行眼定位测量。图14眼定位工作原理当独有的OR输出很高时,延迟的样本会有所差别,并且会在延迟时间之间检测到转变。由于采样信号的不稳定和其他变化,眼定位测量将对每对延迟值的多个时钟进行检查,以便报告两次延迟时间之间发生转变的频率。然后,检查另一对延迟值,依次类推,直到扫描完转变的整个时间范围。图15延迟值记录因为逻辑分析仪可以调整通道的阈电压,所以眼定位测量可在很多阈电压电平随着时间的推移对转变进行重复扫描。图16眼定位的多阈值扫描通过调整阈电压和查看活动指示符,眼定位可查找信号活动信封并确定佳阈电压;然后通过在该阈值执行全时扫描,眼定位可找出样本位置。图17眼定位的阈值和采样位置扫描也可以在当前阈电压设置下运行全时扫描,以便自动设置采样位置。图18扫描采样位置自动阈值和采样位置设置扫描通常足以确保正确采集数据,但它还可以识别您想要进一步详细查看的信号(例如,如果您想查看延迟、衰减等)。FlexRay逻辑分析仪/训练器找欧奥!温州UFS协议分析仪电话

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,写入地址0x00,数据0x10,0x27等。由于写入以字节为单位,因此0x2710=10000,表明采样成功。将鼠标放在波形上,点击左键,实现zoomin功能。结果见图3,在“start”条件后,在SCL的8个连续脉冲的高电平处,SDA对应的信号为10100010,即0xA2,第9个脉冲高电平处为0,是ACK标志。以上简单介绍了用逻辑分析仪进行I2C分析的过程,可以看到操作起来非常简单。下面再介绍利用逻辑分析仪采样三相交流电机驱动器的6路PWM波形。硬件连接?先将逻辑分析仪的GND与目标板的GND连接,让二者共地,见图5。2.?选择需要采样的信号,这里就是单片机6路PWM波形的输出引脚,将其接入逻辑分析仪的通道1(Input1)至通道6(Input6)湛江PCIE协议分析仪SD协议分析仪/训练器找欧奥!

图5边沿触发跳变定时:在Transitional/Storequalified(跳变/存储限定)定时模式中,定时分析仪将定期对数据进行采样,但只有当阈电压电平中存在信号转变时才存储数据。每当定义的总线/信号(未排除的)中的任何位发生转变时,都要存储所有通道上的数据。为每个存储数据样本存储一个时间标签,这样稍后就可以重新构建和显示测量。通常,各个采样点不会发生转变。下面将用时间标签2、5、7和14来举例说明。当确实发生转变时,为每个转变存储两个样本。因此,存储1K的转变,就会带有2K内存的样本。必须去除一个起始点必需的转变才能使存储的小转变量达到1023。如果转变发生的速率很快,例如每个采样点都有一个转变,那么如下图中的时间标签17至21所示,只为每个转变存储一个样本。如果整个跟踪过程始终保持这种状况,那么存储的转变数量为2K样本。此外,必须去除起始点样本,这样才能使存储的跳变量不超过2047。图6跳变定时的数据存储多数情况下,当小转变量和转变量都存在时会存储跳变时序跟踪。因此,在此例中存储的实际转变量将在1023和2047之间。跳变定时注意事项:检测到时钟沿时,在分配给定时分析仪的所有通道中存储两个样本。
定时分析与状态分析的主要区别是:定时分析由内部时钟控制采样,采样与被测系统是异步的;状态分析由被测系统时钟控制采样,采样与被测系统是同步的。用定时分析查看事件“什么时候”发生,用状态分析检查发生了“什么”事件。定时分析通常用波形显示数据,状态分析通常用列表显示数据。六、小结逻辑分析仪主要用来测试以微处理器为的数字系统,在硬件电路、嵌入式系统和监控软件的研制和调试过程中,都是一个必备的工具。逻辑分析仪具有丰富的触发条件,不管被测系统多么复杂,逻辑分析仪都能准确地找到那些隐蔽的、偶然的特殊时刻,然后把触发条件发生前后,各信号的时序图和数据流显示出来。问题也就看清楚了,不需要再绞尽脑汁的推理和猜测了。欧奥电子是Prodigy在中国区的官方授权合作伙伴,ProdigyMPHY,UniPro,UFS总线协议分析仪测试解决方案不会收到EAR进出口方面的管制。同时还有代理其他总类的协议分析仪,包括嵌入式设备用的SDIO协议分析仪,QSPI协议分析仪及训练器,I3C协议分析仪及训练器,RFFE协议分析仪及训练器等等。我司还有代理SPMI协议分析仪及训练器,车载以太网分析仪,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。数字训练器源头工厂,一手劲爆价,就找欧奥!

作为工程师手头常备的开发工具,目前有许多入门级的逻辑分析仪设计,整体功能虽然不能和专业仪器相比,但是用较低的成本来实现特定的功能,也是非常成功的设计。本文以下讨论的逻辑分析仪,主要是指这类入门级设计。基于电脑并口的逻辑分析仪曾是主流,但是近年来电脑系统逐步不再配置并口,这类设计已经成为明日黄花,还具有原理学习的价值。另一类的逻辑分析仪,是以低速单片机为基础的。很多爱好者用PIC、AVR等常见单片机设计了自己的作品。但这类单片机逻辑分析仪的共同弱点就是采样速度太慢,通常不超过1MHz。以USBIO芯片为基础的入门级逻辑分析仪现在为流行。比如Saleaelogic,还有类似的USBee等。这类产品主要采用一个USBIO芯片,例如CYPRESS公司的CY7C68013A-56PVXC,所有的信号触发和处理工作都是电脑上的软件完成的,硬件部分就只是一个数据记录仪。高采样速度为24MHz。它们可以“无限数量”地采样,因为所有的数据都是存储在电脑里的。目前一般多是8个通道,更多的通道数量会成比例地降低高采样速度。这类产品构造简单,方便易用,价格便宜,是调试单片机开发工作的好工具。它的缺点主要是采样速度只有24MHz、8个通道。I3C训练器协议分析仪/训练器找欧奥!湛江PCIE协议分析仪
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才能符合此表达式。换句话说,在ADDR等于1000的同时DATA等于2000。因此,如果要在同时发生两个事件时触发,则应使用布尔逻辑表达式。常见错误是应使用布尔逻辑表达式时尝试使用两个序列步骤,或者应使用两个序列步骤时尝试使用布尔逻辑表达式。当多个事件同时发生时使用布尔逻辑表达式,而在一个事件接着一个事件发生时使用多个序列步骤。分支:分支类似于C编程语言中的Switch语句和Basic中的SelectCase语句。分支可提供测试多个sADDR”。多数逻辑分析仪还支持“notinrange”功能。范围是一种方便的快捷方式,因此您无需指定“ADDR>=1000andADDR<=>标志:标志是用于从一个模块向另一个模块发送信号的布尔变量。当某种情况在某一模块中发生而稍后被另一模块测试时可以设置标志。在下面的示例中,标志1用于跟踪在模块1的触发序列中发生的情况,如,如果想在ADDR=1000第5次出现时触发,可以将触发设置为:IfADDR=1000occurs5timesthenTrigger全局计数器类似于整数变量。全局计数器比发生计数器更灵活,因为它们可用于为复杂事件(例如一个时钟沿后跟另一时钟沿的事件)计数。可以增加、测试和重新设置全局计数器。默认情况下,全局计数器以零开头并且不需要重新设置。温州UFS协议分析仪电话
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