作為工程師手頭常備的開發工具,目前有許多入門級的邏輯分析儀設計,整體功能雖然不能和專業儀器相比,但是用較低的成本來實現特定的功能,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。基于電腦并口的邏輯分析儀曾是主流,但是近年來電腦系統逐步不再配置并口,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據記錄儀。高采樣速度為24MHz。它們可以“無限數量”地采樣,因為所有的數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,是調試單片機開發工作的好工具。它的缺點主要是采樣速度只有24MHz、8個通道。ONFI v4邏輯分析儀/訓練器找歐奧!成都SPMI協議分析儀價格

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,需要將無數張這樣的“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。湖州I3C USB協議分析儀品牌SD協議分析儀/訓練器廠家那家好?找歐奧!

DDR3/DDR4,USBtypeC等高速協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。
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