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來源: 發布時間:2025-05-10

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1.?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),并且把通道的名字改為Utop、Ubottom、Vtop、Vbottom、Wtop、WBottom,分別三路輸出的上下橋臂。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1.?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,PWM的頻率為15kHz,這里設置為2MSamples@4MHz的速度。3.?設置觸發條件,默認“----”就可以了。4.?按“start”按鈕,開始采樣。數據分析采樣結束后。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。HDMI,MHL協議分析儀/訓練器找歐奧!徐州RFFE分析儀價格

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但由于“轉到”操作,剩余的序列步驟可以以任意順序執行。執行一個序列步驟且布爾邏輯表達式均為假時,邏輯分析儀將采集下一樣本并再次執行同一序列步驟于“KeepacquiringmoresamplesuntilDATA=7000,thentrigger”。如果符合一個序列步驟中的布爾邏輯表達式,那么在執行下一序列步驟之前總是采集另一樣本。換句話說,如果一個樣本符合序列步驟1的條件,在執行序列步驟2前將采集另一樣本。這意味著一個單獨的樣本不可能符合多個序列步驟的條中的條件二者之間采集了新的樣本,因此邏輯分析儀不會在采集樣本#1時觸發。可將此觸發序列看作是“FindADDR=1000followedbyDATA=2000andthentrigger”。觸發序列中的多序列步驟暗示了“后接”。邏輯分析儀觸發后,將不會再次觸發。換句話說。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。SD協議分析儀/訓練器找歐奧!

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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,要采集地址,分析儀需要在MREQ線下降時進行采樣。要采集數據,分析儀需要在WR線下降(寫周期)或RD線下降(讀周期)時進行采樣。圖7狀態采集觸發狀態分析儀:與定時分析儀相似,狀態分析儀也具有限定要存儲的數據的功能。如果我們正在查找地址總線的上限和下限的特定碼型,當分析儀找到該碼型時,我們可以通知分析儀開始存儲,并且只要分析儀的內存未滿就一直存儲。I3C邏輯分析儀/訓練器找歐奧!汕尾I2C/SPI分析儀收費

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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。徐州RFFE分析儀價格

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