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才能符合此表达式。换句话说,在ADDR等于1000的同时DATA等于2000。因此,如果要在同时发生两个事件时触发,则应使用布尔逻辑表达式。常见错误是应使用布尔逻辑表达式时尝试使用两个序列步骤,或者应使用两个序列步骤时尝试使用布尔逻辑表达式。当多个事件同时发生时使用布尔逻辑表达式,而在一个事件接着一个事件发生时使用多个序列步骤。分支:分支类似于C编程语言中的Switch语句和Basic中的SelectCase语句。分支可提供测试多个sADDR”。多数逻辑分析仪还支持“notinrange”功能。范围是一种方便的快捷方式,因此您无需指定“ADDR>=1000andADDR<=>标志:标志是用于从一个模块向另一个模块发送信号的布尔变量。当某种情况在某一模块中发生而稍后被另一模块测试时可以设置标志。在下面的示例中,标志1用于跟踪在模块1的触发序列中发生的情况,如,如果想在ADDR=1000第5次出现时触发,可以将触发设置为:IfADDR=1000occurs5timesthenTrigger全局计数器类似于整数变量。全局计数器比发生计数器更灵活,因为它们可用于为复杂事件(例如一个时钟沿后跟另一时钟沿的事件)计数。可以增加、测试和重新设置全局计数器。默认情况下,全局计数器以零开头并且不需要重新设置。SMBus协议分析仪/训练器找欧奥!福州RFFE分析仪找哪家

逻辑分析仪基础逻辑分析仪是一种类似于示波器的波形测试设备,它可以监测硬件电路工作时的逻辑电平(高或低),并加以存储,用图形的方式直观地表达出来,便于用户检测和分析电路设计(硬件设计和软件设计)中的错误。逻辑分析仪是设计中不可缺少的电子测试设备,通过它可以迅速地定位错误、解决问题、达到事半功倍的效果。一、逻辑分析仪的产生和发展20世纪70年代初研制出微处理器,出现4位和8位总线,传统示波器的双通道输入无法满足8bit的观察。微处理器和存储器的测试需要不同于时域和频域仪器,所以数域测试仪器应运而生。当时的HP公司推出状态分析仪和Biomation公司推出定时分析仪(两者初很不相同)之后不久,用户开始接受这种数域测试仪器作为终解决数字电路测试的手段,不久状态分析仪与定时分析仪合并成逻辑分析仪。20世纪80年代后期,逻辑分析仪变得更加复杂,使用起来也更加困难。例如,引入多电平树形触发,以应付条件语句如IF、THEN、ELSE等复杂事件。这类组合触发必然更加灵活,同时对大多数用户来说就不是那样容易掌握了。逻辑分析仪的基本发展趋势是计算机与仪器的不断融合。在PC机平台上使用Windows,只要给定正确的软件和相关工具。杭州协议分析仪eMMC逻辑分析仪/训练器找欧奥!

在0x00地址处写入10000等数字。波形起始是“start”信号,然后依次是AT24C16的标识0xA2,写入地址0x00,数据0x10,0x27等。由于写入以字节为单位,因此0x2710=10000,表明采样成功。将鼠标放在波形上,点击左键,实现zoomin功能。结果见图3,在“start”条件后,在SCL的8个连续脉冲的高电平处,SDA对应的信号为10100010,即0xA2,第9个脉冲高电平处为0,是ACK标志。以上简单介绍了用逻辑分析仪进行I2C分析的过程,可以看到操作起来非常简单。下面再介绍利用逻辑分析仪采样三相交流电机驱动器的6路PWM波形。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,见图5。2.?选择需要采样的信号,这里就是单片机6路PWM波形的输出引脚,将其接入逻辑分析仪的通道1(Input1)至通道6(Input6)
2、逻辑分析仪的特点是:a)能够同时观察多个信号;b)能够查看硬件系统的系统信号;c)能够按高低电平模式触发多条信号线,并查看结果。逻辑分析仪与示波器的工作方式相似:用水平轴数据的时间,垂直轴数据的电压幅度。虽然,逻辑分析仪没有示波器那么高的电压分辨率和事件间隔精确度,但是逻辑分析仪能够同时捕获并显示多个信号,示波器却做不到。当系统中的信号穿越阈值时,逻辑分析仪和您的逻辑电路具有相同的反应。所以在查看总线(微处理器的地址、数据或控制总线)的时间关系时,逻辑分析仪特别有用,它可以对微处理器总线信息解码更有意义,更直观的方式表示信息。当您的电路通过了参量设计阶段后,对许多信号的定时关系感兴趣,并且要在高低电平模式上触发时,那么逻辑分析仪就是极好的选择。五、逻辑分析仪的功能如前所述,绝大多数逻辑分析仪是两种仪器的合成,部分是定时分析仪,第二部分是状态分析仪。1.定时分析定时分析是逻辑分析仪中类似示波器的部分,它与示波器显示信息的方式相同,水平轴时间,垂直轴电压幅度。定时分析首先对输入波形的采样,然后使用用户定义的电压阈值,确定信号的高低电平。定时分析只能确定波形是高还是低。UniPro逻辑分析仪/训练器找欧奥!

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。PCle Gen 3逻辑分析仪/训练器找欧奥!杭州协议分析仪
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序列步骤存储总会覆盖默认存储,但只针对序列步骤存储中特别指定的条件。处理默认存储和序列步骤存储之间的时一定要谨慎。虽然设置逻辑分析仪很困难,但触发函数可以降低此过程的难度。触发函数是可以组合起来设置触发的常用构建块。由于这些函数涵盖了多数普通触发,因此通过选择适当的函数并将其填充到数据中即可设置触发。下图显示了逻辑分析仪触发用户界面。请注意,触发函数位于屏幕左侧的一个醒目位置。图21使用触发函数通常,设置复杂触发的难题是对问题进行分解。换句话说,就是如何将复杂触发映射到序列步骤、分支和布尔逻辑表达式。将问题分解为不同时发生的事件。这些事件对应于序列步骤。扫描触发函数列表,尝试找出一些与步骤1中确定的事件相匹配的函数。将所有剩余事件分解为布尔逻辑表达式及其相应操作。各个布尔逻辑表达式/操作对分别对应于序列步骤中的一个单独分支。请记住,可能存在只用于为序列步骤处理存储限定的“存储”分支。设置逻辑分析仪触发与编写软件相径庭。如果使用预定义的触发函数和较早编写的文档完善的触发来完成其他工作,就可降低设置逻辑分析仪触发的难度。在没有其他可用的资源时,才需要编写自己的触发设置。后。福州RFFE分析仪找哪家
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