输入接口单元能够提供与被测设备接口相同的电气条件和物理条件。数据以串行方式透明地通过切换器直接进入串-并变换器。数据在串-并变换器中建立同步,且由串行变换为并行,同时还进行差错检验。由此进入捕获存储器、触发器和收发信分析器。捕获存储器将输入的数据收录下来,进行再生显示、详细检验和其他的脱线处理。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,欧奥电子也有提供高难度焊接,以及高速信号,如UFS,DDR3/DDR4,USBtypeC等高速协议抓取和分析的服务。触发器则根据设定的比特序列、差错计数、调制解调器的控制信号和外部输入等各种触发因素,迅速地进行数据分析和故障切离。收发信分析器以协议(通常有BSC、HDLC、SDLC、X.25和X.75等)为基准来分析和检验数据,且以“助记符”的形式由示波器显示出来。I3C训练器逻辑分析仪/训练器找欧奥!阳江UFS分析仪收费
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逻辑分析仪基础逻辑分析仪是一种类似于示波器的波形测试设备,它可以监测硬件电路工作时的逻辑电平(高或低),并加以存储,用图形的方式直观地表达出来,便于用户检测和分析电路设计(硬件设计和软件设计)中的错误。逻辑分析仪是设计中不可缺少的电子测试设备,通过它可以迅速地定位错误、解决问题、达到事半功倍的效果。一、逻辑分析仪的产生和发展20世纪70年代初研制出微处理器,出现4位和8位总线,传统示波器的双通道输入无法满足8bit的观察。微处理器和存储器的测试需要不同于时域和频域仪器,所以数域测试仪器应运而生。当时的HP公司推出状态分析仪和Biomation公司推出定时分析仪(两者初很不相同)之后不久,用户开始接受这种数域测试仪器作为终解决数字电路测试的手段,不久状态分析仪与定时分析仪合并成逻辑分析仪。20世纪80年代后期,逻辑分析仪变得更加复杂,使用起来也更加困难。例如,引入多电平树形触发,以应付条件语句如IF、THEN、ELSE等复杂事件。这类组合触发必然更加灵活,同时对大多数用户来说就不是那样容易掌握了。逻辑分析仪的基本发展趋势是计算机与仪器的不断融合。在PC机平台上使用Windows,只要给定正确的软件和相关工具。
对于分析高速并行总线就不能胜任了。更进一步的设计,需要增加FPGA、SRAM等器件,才能解决速度不够和通道数量不足的问题。图2图3图4下面就以Saleae逻辑分析仪为例,通过采样分析I2C总线波形和PWM波形,简单介绍它的特点和使用方法。先介绍用逻辑分析仪采样单片机对I2C器件AT24C16的写数据过程。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。2.选择需要采样的信号,这里就是AT24C16的SDA和SCL,将SDA接入逻辑分析仪的通道1(Input1),SCL接入通道1(Input2)。3.将逻辑分析仪和电脑USB口连接,windows会识别该设备,并在屏幕右下角显示USB设备标识。软件使用运行Saleae软件,此时逻辑分析仪的硬件已经与电脑相连,软件会显示[Connected]。2.设置采样数量和速度,I2C为低速通信,所以速度设置不必太高,这里设置为20MSamples@4MHz的速度,也就是能持续采样5秒钟。3.设置协议,点右上角的“Options”按钮,找到analyzer1,设置为I2C协议,详见图1。4.按“Start”按钮,开始采样。图5图6数据分析采样结束后,可以看到波形,见图2。由于我们设置了是I2C分析,因此不光显示出波形,还有根据I2C协议解码显示的字节内容。单片机对AT24C16进行写入操作。RFFE逻辑分析仪/训练器找欧奥!
4、比较帧类型:可自行选择;5、数据:可输入对应帧类型数据的十进制,十六进制,八进制。设置效果如图6所示:图6帧查找属性设置七、解码数据准确定位完成设置,则可以通过查找具体的查找类型进行显示,效果如图7所示:图7查找结果显示此次查找共有68个查找结果,可通过如下操作观测每一个查找结果,效果如图8所示:图8查找结果数据分析ZLG致远电子逻辑分析仪具有超大容量存储、智能过滤存储、高保真不间断实时记录、高效的协议分析平台、触发搜索多样化、灵活的参数测量,能够定位系统运行出错时的特定波形数据。针对数字电路的开发和测试人员可以用逻辑分析仪对电路进行精确的状态或时序分析,以检测分析电路设计中的错误,从而迅速定位,解决问题。I3C协议分析仪/训练器找欧奥!连云港逻辑分析仪
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