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來源: 發布時間:2025-07-06

輸入接口單元能夠提供與被測設備接口相同的電氣條件和物理條件。數據以串行方式透明地通過切換器直接進入串-并變換器。數據在串-并變換器中建立同步,且由串行變換為并行,同時還進行差錯檢驗。由此進入捕獲存儲器、觸發器和收發信分析器。捕獲存儲器將輸入的數據收錄下來,進行再生顯示、詳細檢驗和其他的脫線處理。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。觸發器則根據設定的比特序列、差錯計數、調制解調器的控制信號和外部輸入等各種觸發因素,迅速地進行數據分析和故障切離。收發信分析器以協議(通常有BSC、HDLC、SDLC、X.25和X.75等)為基準來分析和檢驗數據,且以“助記符”的形式由示波器顯示出來。SSIC協議分析儀/訓練器找歐奧!韶關RFFE邏輯分析儀電話

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簡單觸發示例:請看下面顯示的“D”觸發器,在正值的時鐘沿出現之前,“D”輸入上的數據是無效的。因此,時鐘輸入為上限時,觸發器的狀態才有效。圖8D觸發器現在,假設我們有并行的八個此類觸發器。如下所示,這八個觸發器都連接到同一時鐘信號。圖9接收器當時鐘線上出現高電平時,所有這八個觸發器都會在其“D”輸入處采集數據。此外,每次時鐘線上出現正電平時都會發生有效狀態。下面的簡單觸發指示分析儀在時鐘線上出現高電平時在D0-D7這幾條上收集數據。圖10總線收集的數據高級觸發示例:假設想查看地址值為406F6時內存中存儲了哪些數據。對高級觸發進行配置,以在地址總線上查找碼型406F6(十六進制)以及在RD(內存讀取)時鐘線上查找高電平。圖11高級觸發設置在配置EdgeAndPatterntrigger(時鐘沿和碼型觸發)對話框時,嘗試將該操作看作是構造從左向右讀取的句子。Pod、通道和時間標簽存儲Pod和通道的命名約定:Pod是一組邏輯分析儀通道的組合,共有17個通道,其中數據16個通道,時鐘1個通道。邏輯分析儀的通道數是Pod數的倍數關系。34通道的邏輯分析儀對應兩個Pod,68通道邏輯分析儀對應4個Pod,136通道邏輯分析儀對應8個Pod。對于模塊化的邏輯分析儀。汕尾I3C邏輯分析儀收費eMMC協議分析儀/訓練器找歐奧!

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還要對信號進行放,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。

就無法區分給定信號轉變區域是與時鐘上升沿相關聯,還是與下降沿(或兩者)相關聯。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。圖18掃描采樣位置自動閾值和采樣位置設置掃描通常足以確保正確采集數據,但它還可以識別您想要進一步詳細查看的信號(例如,如果您想查看延遲、衰減等)。PCle Gen 4協議分析儀/訓練器找歐奧!

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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。觸發前獲得/顯示的樣本數量在不同的測量中會有所變化。狀態分析狀態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據采樣與被測設備中的計時事件同步。具體來講:狀態分析儀適用于顯示“有效時鐘或控制信號”期間的信號活動是“什么”。狀態分析儀側重于查看指定執行時間內的信號活動,而不是與時序無關的信號活動。這就是為什么狀態分析儀需要對與被測設備時鐘信號“同步化”或同步的數據進行采樣。對于微處理器,數據和地址可以出現在相同的信號線上。要采集正確的數據,邏輯分析儀必須對數據采樣加以限制,使之只在所需的數據有效并出現在信號線上時進行。為此,它會從相同的信號線上采集數據樣本,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。分析儀哪里買?找歐奧!清遠I2C/SPI邏輯分析儀售價

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我們會找到信號與上升的Vref值交叉的位置。如果Vref升至足夠高,信號的頂部軌跡將通過Vref,我們便會看到眼的頂端。再將Vref升高一點會導致Vcomp保持在Vlo,表示信號不會升至該電之,將Vref移至零以下會看到眼的下半部。eyescan/eyefinder顯示窗口會在每個信號的eyescan圖下方顯示eyefinder交疊部分,以此顯示eyefinder與eyescan之間的這一關系。通過在eyescan圖中將Vth水平線向上和向下移動,可以獲得距離眼中心該偏移量位置處的eyefinder視圖。無論用戶界面中的閾值如何設置,邏輯分析儀的差分輸入將始終應用于接收器。這意味著可通過將電壓閾值手動設置為非零值允許在差分對中使用公共模式電壓。如果信號擺幅中心與地線差距于100mV,eyescan將自動執行此操作。邏輯分析儀的觸發設置邏輯分析儀觸發非常困難,而且還需花費量時間。假設如果知道如何編程,則應該可以毫不費力地設置邏輯分析儀觸發。然而,這是不可能的,因為許多概念對邏輯分析來說都是的。本節的目的就是介紹這些主要概念及如何有效地使用它們。傳送帶類比:我們可以將邏輯分析儀的內存比作一條很長的傳送帶,而從被測設備(DUT)獲取的樣本就像是傳送帶上的箱子。新的箱子被放置在傳送帶一端。韶關RFFE邏輯分析儀電話

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