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,才能解決速度不夠和通道數量不足的問題。圖2圖3圖4下面就以Saleae邏輯分析儀為例,通過采樣分析I2C總線波形和PWM波形,簡單介紹它的特點和使用方法。先介紹用邏輯分析儀采樣單片機對I2C器件AT24C16的寫數據過程。硬件連接先將邏輯分析儀的GND與目標板的GND連接,讓二者共地。2.選擇需要采樣的信號,這里就是AT24C16的SDA和SCL,將SDA接入邏輯分析儀的通道1(Input1),SCL接入通道1(Input2)。3.將邏輯分析儀和電腦USB口連接,windows會識別該設備,并在屏幕右下角顯示USB設備標識。軟件使用運行Saleae軟件,此時邏輯分析儀的硬件已經與電腦相連,軟件會顯示[Connected]。2.設置采樣數量和速度,I2C為低速通信,所以速度設置不必太高,這里設置為20MSamples@4MHz的速度,也就是能持續采樣5秒鐘。3.設置協議,點右上角的“Options”按鈕,找到analyzer1,設置為I2C協議,詳見圖1。4.按“Start”按鈕,開始采樣。圖5圖6數據分析采樣結束后,可以看到波形,見圖2。由于我們設置了是I2C分析,因此不光顯示出波形,還有根據I2C協議解碼顯示的字節內容。單片機對AT24C16進行寫入操作。PCIE邏輯分析儀/訓練器找歐奧!成都RFFE協議分析儀廠家
協議分析儀(protocolanalyzer),是一種監視數據通信系統中的數據流,檢驗數據交換是否正確地按照協議的規定進行的測試工具。它也用于通信控制軟件的開發、評價和分析。中文名協議分析儀外文名protocolanalyser功能捕獲網絡報文用處捕捉分析網絡的流量工作原理數據采集、數據捕捉、協議分析實現形式純軟件的協議分析系統目的找出所關心的網絡中潛在的問題應用學科計算機、通信目錄1介紹2原理3功能4組成5產品協議分析儀介紹分析網絡中傳輸數據包的佳方式很大程度上取決于你手頭擁有什么設備。在網絡技術發展的早期階段(使用HUB或集線器的共享網絡時代),答案很簡單,只須將線路插在一臺集線器上,一切就搞定了——那就是使用協議分析儀。協議分析儀就是能夠捕獲網絡報文的設備。協議分析儀的正當用處在于撲捉分析網絡的流量,以便找出所關心的網絡中潛在的問題。例如,假設網絡的某一段運行得不是很好,報文的發送比較慢,而我們又不知道問題出在什么地方,此時就可以用協議分析儀來作出精確的問題判斷。協議分析儀在功能和設計方面有很多不同。有些只能分析一種協議,而另一些能夠分析幾百種協議。一般情況下。南京RFFE協議分析儀廠家分析儀哪家強?歐奧強!
在0x00地址處寫入10000等數字。波形起始是“start”信號,然后依次是AT24C16的標識0xA2,寫入地址0x00,數據0x10,0x27等。由于寫入以字節為單位,因此0x2710=10000,表明采樣成功。將鼠標放在波形上,點擊左鍵,實現zoomin功能。結果見圖3,在“start”條件后,在SCL的8個連續脈沖的高電平處,SDA對應的信號為10100010,即0xA2,第9個脈沖高電平處為0,是ACK標志。以上簡單介紹了用邏輯分析儀進行I2C分析的過程,可以看到操作起來非常簡單。下面再介紹利用邏輯分析儀采樣三相交流電機驅動器的6路PWM波形。硬件連接?先將邏輯分析儀的GND與目標板的GND連接,讓二者共地,見圖5。2.?選擇需要采樣的信號,這里就是單片機6路PWM波形的輸出引腳,將其接入邏輯分析儀的通道1(Input1)至通道6(Input6)
可以方便地設置信號觸發條件開始采樣,分析多路信號的時序,捕獲信號的干擾毛刺,也可以按照規則對電平序列進行解碼,完成通信協議分析。圖1邏輯分析儀根據其硬件設備的功能和復雜程度,主要分為式(單機型)邏輯分析儀和基于電腦(PC-Base)的虛擬邏輯分析儀兩大類。式邏輯分析儀是將所有的軟件,硬件整合在一臺儀器中,使用方便。虛擬邏輯分析儀則需要結合電腦使用,利用PC強大的計算和顯示功能,完成數據處理和顯示等工作。專業邏輯分析儀,通常具有數量眾多的采樣通道,超快的采樣速度和大容量的存儲深度。歐奧電子是Prodigy在中國區的官方授權合作伙伴,ProdigyMPHY,UniPro,UFS總線協議分析儀測試解決方案不會收到EAR進出口方面的管制。同時還有代理其他總類的協議分析儀,包括嵌入式設備用的SDIO協議分析儀,QSPI協議分析儀及訓練器,I3C協議分析儀及訓練器,RFFE協議分析儀及訓練器等等。我司還有代理SPMI協議分析儀及訓練器,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等高速協議抓取和分析的服務。但昂貴的價格也不是個人所能承受的。HSIC邏輯分析儀/訓練器找歐奧!
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因為傳遞過來的信號幅度比較小。圖23探頭的信號完整性考慮探頭的負載效應主要分為兩種類型:直流負載和交流負載。直流負載:探頭看起來象一個對地的直流負載,一般是20K歐姆。如果被測總線具有弱上拉或弱下拉特性(即上下拉電阻較),這個負載可能會導致邏輯錯誤。直流負載主要由探頭尖的電阻決定,這個電阻阻值越,直流負載越小,阻值越小,直流負載越。交流負載:探頭包含寄生電容和電感。這些寄生參數會減小探頭帶寬和導致信號反射。我們需要在被測電路接收端和探頭尖處考慮信號完整性。探頭帶寬被降低主要來自2個方面:探頭電容和探頭與目標連接的連線的電容。探頭導致信號反射的原因是4個方面:探頭電容和電感。探頭在被測總線上的探測位置;總線的拓撲結構;探頭和目標間連線的長度。對于交流負載,我們需要考慮:探測點在傳輸線的位置,總線的拓撲結構和探頭和目標間連線的長度。探頭的負載除了可以用復雜的Spice模型仿真分析外,也可以用簡單的RC模型簡單預估負載效應。下圖是典型探頭的RC模型。圖24常用探頭的RC模型我們需要仔細考慮探頭和目標之間的連線。為了可靠的電氣連接,有三種方式可選擇:短線探測(StubProbing),阻尼電阻探測。成都RFFE協議分析儀廠家