常州RFFE分析仪售价
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。不存在中间电平。所以定时分析就像一台只有1位垂直分辨率的数字示波器。但是,定时分析并不能用于测试参量,如果你用定时分析测量信号的上升时间,那你就用错了仪器。如果你要检验几条线上的信号的定时关系,定时分析就是合理的选择。如果定时分析前一次采样的信号是一种状态,这一次采样的信号是另一种状态,那么它就知道在两次采样之间的某个时刻输入信号发生了跳变,但是,定时分析却不知道精确的时刻。坏的情况下,不确定度是一个采样周期。2.跳变定时如果我们要对一个长时间没有变化的采样并保存数据,跳变定时能有效地利用存储器。使用跳变定时。SDIO逻辑分析仪/训练器找欧奥!常州RFFE分析仪售价

我们会找到信号与上升的Vref值交叉的位置。如果Vref升至足够高,信号的顶部轨迹将通过Vref,我们便会看到眼的顶端。再将Vref升高一点会导致Vcomp保持在Vlo,表示信号不会升至该电之,将Vref移至零以下会看到眼的下半部。eyescan/eyefinder显示窗口会在每个信号的eyescan图下方显示eyefinder交叠部分,以此显示eyefinder与eyescan之间的这一关系。通过在eyescan图中将Vth水平线向上和向下移动,可以获得距离眼中心该偏移量位置处的eyefinder视图。无论用户界面中的阈值如何设置,逻辑分析仪的差分输入将始终应用于接收器。这意味着可通过将电压阈值手动设置为非零值允许在差分对中使用公共模式电压。如果信号摆幅中心与地线差距于100mV,eyescan将自动执行此操作。逻辑分析仪的触发设置逻辑分析仪触发非常困难,而且还需花费量时间。假设如果知道如何编程,则应该可以毫不费力地设置逻辑分析仪触发。然而,这是不可能的,因为许多概念对逻辑分析来说都是的。本节的目的就是介绍这些主要概念及如何有效地使用它们。传送带类比:我们可以将逻辑分析仪的内存比作一条很长的传送带,而从被测设备(DUT)获取的样本就像是传送带上的箱子。新的箱子被放置在传送带一端。SDIO分析仪QSPI逻辑分析仪/训练器找欧奥!

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。
还要对信号进行放,因为传递过来的信号幅度比较小。图23探头的信号完整性考虑探头的负载效应主要分为两种类型:直流负载和交流负载。直流负载:探头看起来象一个对地的直流负载,一般是20K欧姆。如果被测总线具有弱上拉或弱下拉特性(即上下拉电阻较),这个负载可能会导致逻辑错误。直流负载主要由探头尖的电阻决定,这个电阻阻值越,直流负载越小,阻值越小,直流负载越。交流负载:探头包含寄生电容和电感。这些寄生参数会减小探头带宽和导致信号反射。我们需要在被测电路接收端和探头尖处考虑信号完整性。探头带宽被降低主要来自2个方面:探头电容和探头与目标连接的连线的电容。探头导致信号反射的原因是4个方面:探头电容和电感;探头在被测总线上的探测位置;总线的拓扑结构;探头和目标间连线的长度。对于交流负载,我们需要考虑:探测点在传输线的位置,总线的拓扑结构和探头和目标间连线的长度。探头的负载除了可以用复杂的Spice模型仿真分析外,也可以用简单的RC模型简单预估负载效应。下图是典型探头的RC模型。图24常用探头的RC模型我们需要仔细考虑探头和目标之间的连线。为了可靠的电气连接,有三种方式可选择:短线探测(StubProbing),阻尼电阻探测。LLI协议分析仪/训练器找欧奥!

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。I2S逻辑分析仪/训练器找欧奥!嘉兴分析仪品牌
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触发前获得/显示的样本数量在不同的测量中会有所变化。状态分析状态分析仪需要来自被测设备的采样时钟信号。这种类型的时钟计时可使逻辑分析仪中的数据采样与被测设备中的计时事件同步。具体来讲:状态分析仪适用于显示“有效时钟或控制信号”期间的信号活动是“什么”。状态分析仪侧重于查看指定执行时间内的信号活动,而不是与时序无关的信号活动。这就是为什么状态分析仪需要对与被测设备时钟信号“同步化”或同步的数据进行采样。对于微处理器,数据和地址可以出现在相同的信号线上。要采集正确的数据,逻辑分析仪必须对数据采样加以限制,使之只在所需的数据有效并出现在信号线上时进行。为此,它会从相同的信号线上采集数据样本,但使用来自被测设备的不同采样时钟。示例:以下时序图表明,要采集地址,分析仪需要在MREQ线下降时进行采样。要采集数据,分析仪需要在WR线下降(写周期)或RD线下降(读周期)时进行采样。图7状态采集触发状态分析仪:与定时分析仪相似,状态分析仪也具有限定要存储的数据的功能。如果我们正在查找地址总线的上限和下限的特定码型,当分析仪找到该码型时,我们可以通知分析仪开始存储,并且只要分析仪的内存未满就一直存储。常州RFFE分析仪售价
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