南京I2C/SPI分析儀

來源: 發(fā)布時間:2024-07-01

    需要將無數(shù)張這樣的“照片”堆疊在彼此的頂端。每張“照片”都在T=0時對齊,此時將達到活動時鐘沿。照片拍自上升沿還是下降沿并沒有關系;它們會在T=0時對齊。構建顯示后。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。分析儀哪里買?找歐奧!南京I2C/SPI分析儀

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    內存深度設置為總采集內存的1/2。所有盒對都可用于采集數(shù)據。如果選擇整個內存,則要用于時間標簽存儲的默認Pod是左邊的盒對,但未分配總線或信號的任何Pod都是可以使用的。跳變定時模式,時間標簽存儲需要1個Pod或1/2的采集內存:跳變時序采樣模式也需要時間標簽存儲。當選擇小采樣周期時,必須將一個Pod對保留用于時間標簽存儲。在這種情況下,不能使用1/2(或更少)的模塊采集內存來替代該Pod。對于其他采樣周期,內存深度和通道數(shù)的權衡與狀態(tài)采樣模式下的相同。也就是說,要使用1/2以上的模塊采集內存,必須將一個Pod保留用于時間標簽存儲。要使用所有Pod,內存使用量不能超過模塊采集內存的1/2。一般來說,可用定時器數(shù)與那些不屬于為時間標簽存儲而保留的Pod數(shù)相同。狀態(tài)模式采樣位置、眼定位和眼圖掃描同步采樣(狀態(tài)模式)邏輯分析儀與觸發(fā)時鐘沿的觸發(fā)相似,因為它們都需要輸入邏輯信號才可以在時鐘事件前(建立時間)和時鐘事件后(保持時間)的一段時間內保持穩(wěn)定,以便正確解釋邏輯電平。組合建立和保持時間被稱為建立/保持窗口。被測設備(由于其本身的建立/保持要求)可指定數(shù)據在某段時間內在總線上有效。這被稱為數(shù)據有效窗口。一般情況下。廣州協(xié)議分析儀收費JTAG協(xié)議分析儀/訓練器找歐奧!

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    整體功能雖然不能和專業(yè)儀器相比,但是用較低的成本來實現(xiàn)特定的功能,也是非常成功的設計。本文以下討論的邏輯分析儀,主要是指這類入門級設計?;陔娔X并口的邏輯分析儀曾是主流,但是近年來電腦系統(tǒng)逐步不再配置并口,這類設計已經成為明日黃花,還具有原理學習的價值。另一類的邏輯分析儀,是以低速單片機為基礎的。很多愛好者用PIC、AVR等常見單片機設計了自己的作品。但這類單片機邏輯分析儀的共同弱點就是采樣速度太慢,通常不超過1MHz。以USBIO芯片為基礎的入門級邏輯分析儀現(xiàn)在為流行。比如Saleaelogic,還有類似的USBee等。這類產品主要采用一個USBIO芯片,例如CYPRESS公司的CY7C68013A-56PVXC,所有的信號觸發(fā)和處理工作都是電腦上的軟件完成的,硬件部分就只是一個數(shù)據記錄儀。高采樣速度為24MHz。它們可以“無限數(shù)量”地采樣,因為所有的數(shù)據都是存儲在電腦里的。目前一般多是8個通道,更多的通道數(shù)量會成比例地降低高采樣速度。這類產品構造簡單,方便易用,價格便宜,是調試單片機開發(fā)工作的好工具。它的缺點主要是采樣速度只有24MHz、8個通道,對于分析高速并行總線就不能勝任了。更進一步的設計,需要增加FPGA、SRAM等器件。

    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(xié)議抓取和分析的服務。沒有額外的被測設備)的一小段時間內,可以自動:定位每個通道上的建立/保持窗口。針對盡可能寬的數(shù)據有效窗口調整閾電壓設置。眼定位是獲得盡可能小的邏輯分析儀建立/保持窗口的一種簡單方法。眼定位概要:對于指定的狀態(tài)采樣時鐘,眼定位可在時鐘沿前后的一個固定時間范圍內查找數(shù)據信號轉變(閾電壓交叉點),并為顯示相關內容以幫助設置佳采樣位置。為了了解眼定位顯示,需為每個活動時鐘沿拍攝一張有關該時鐘沿的數(shù)據信號轉變的“照片”。將此照片看作快照、定格畫面或頻閃觀測儀(位于時鐘沿中心或與時鐘沿同步)。到達時鐘沿的時間為T=0。例如,如果選擇盒1上時鐘輸入的上升沿作為狀態(tài)采樣時鐘,每次拍攝“照片”時,都將達到盒1時鐘上的上升沿。盒1時鐘沿之間的時間是否相同無關緊要。如果同時在上升沿和下降沿上進行采樣,那么在每一個時鐘沿上都會拍攝一張“照片”。此外,在活動沿之間消耗了多少時間也不重要。每一個時鐘沿上都要拍攝“照片”。要構建眼定位顯示。SDIO協(xié)議分析儀/訓練器廠家只找歐奧,服務好!

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    觸發(fā))操作離開此序列步驟之前,應用該存儲限定。如果要為每個序列步驟應用不同的存儲限定,該存儲限定很有用。例如,可能不希望在ADDR=1000之前存儲任何樣本,而對于其余的測量,只存儲ADDR在1000到2000范圍之內的樣本。設置序列步驟存儲還需要再使用一條分支指令。例如,在查找DATA=005E時,如果只希望存儲ADDR在5000到6FFF范圍之內的樣本,某些情況下可使用以下序列步驟:。這表示“立即存儲內存中新獲得的樣本”。而不表示“從現(xiàn)在起,開始存儲”。應當注意,因為當ADDR不在5000到6FFF范圍之內時從不執(zhí)行存儲樣本操作,所以該分支指令實質上是指“在此序列步驟中,只存儲ADDR在5000到6FFF范圍之內的樣本”。上述示例似乎說明將只存儲ADDR在5000到6FFF范圍之內的樣本。但是,這取決于默認存儲的設置方式。還是使用上述示例,如果默認存儲設置為“StoreEverything”(存儲所有樣本)并且有一個樣本不在5000到6FFF的范圍之內,則不會執(zhí)行ElseIf分支指令,而應用該“默認存儲”。實際上,該序列步驟說明了樣本值在特定范圍內時要執(zhí)行的操作,但沒有說明樣本值在此范圍之外時應執(zhí)行的操作。因此,如果要明確指定序列步驟存儲,請使用以下指令:SampleGoto1總之。分析儀哪家強?歐奧強!南京I2C/SPI分析儀

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    同時還有代理其他總類的協(xié)議分析儀,包括嵌入式設備用的SDIO協(xié)議分析儀,QSPI協(xié)議分析儀及訓練器,I3C協(xié)議分析儀及訓練器,RFFE協(xié)議分析儀及訓練器等等。我司還有代理SPMI協(xié)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(xié)議抓取和分析的服務。觸發(fā)前獲得/顯示的樣本數(shù)量在不同的測量中會有所變化。狀態(tài)分析狀態(tài)分析儀需要來自被測設備的采樣時鐘信號。這種類型的時鐘計時可使邏輯分析儀中的數(shù)據采樣與被測設備中的計時事件同步。具體來講:狀態(tài)分析儀適用于顯示“有效時鐘或控制信號”期間的信號活動是“什么”。狀態(tài)分析儀側重于查看指定執(zhí)行時間內的信號活動,而不是與時序無關的信號活動。這就是為什么狀態(tài)分析儀需要對與被測設備時鐘信號“同步化”或同步的數(shù)據進行采樣。對于微處理器,數(shù)據和地址可以出現(xiàn)在相同的信號線上。要采集正確的數(shù)據,邏輯分析儀必須對數(shù)據采樣加以限制,使之只在所需的數(shù)據有效并出現(xiàn)在信號線上時進行。為此,它會從相同的信號線上采集數(shù)據樣本,但使用來自被測設備的不同采樣時鐘。示例:以下時序圖表明。南京I2C/SPI分析儀