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        如何巧用邏輯分析儀分析數字信號?

        作者:ZLG致遠電子 時間:2018-04-20 來源:電子產品世界 收藏

          時序和協議是數字系統調試的兩大關鍵點,也是最能發揮價值的地方。如何使用快速地完成接線配置并采集到數據呢?這里以IIC協議為例為大家實測演示。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/201804/378727.htm

          數字系統邏輯關系是通訊研發過程中的關鍵,它直接影響到整個設備系統能否正常工作。雖然示波器也能做部分分析,但受限于通道數(一般只有4個通道)和存儲深度(較小)。可以達到34通道,記錄深度最長可達2G,再配合數據壓縮算法,大大提高了工程師測試時序分析的效率。

          下面以IIC為例,分享邏輯分析儀測試步驟。

          一、準備工作

          測試主要為被測對象、邏輯分析儀、電腦,IIC協議信號。

          邏輯分析儀使用標配的電源適配器供電,并按下電源鍵。用USB線將儀器與PC機相連,并打開軟件,觀察軟件界面上方是否有“在線”。將IIC協議(幅值3.2V,頻率為50KHz)接入,使用測量線PODA中的A1接SCL,A0接SDA,并確保信號地線已經接好。

          二、IIC總線設置

          1.點擊總線名稱可以修改總線名稱,建議不要有重復;

          2.總線名稱最好與通道意義相關;

          3.不要增加相同的總線,軟件會將它們過濾掉;

          4.不要增加沒有通道的總線;

          5.沒用的總線及時刪除,看起來更簡潔。

          設置效果如圖1所示:  

          圖1 IIC通道開啟

          三、IIC采樣參數設置

          1.采樣模式:同步異步的區別,同步采樣優勢;

          2.采樣頻率:采樣頻率一般設置為被測信號的4~5倍,需要協議解碼的時候需要20倍以上,采樣率不夠會出現解碼錯誤。被測信號頻率高要采用同步采樣;

          3.存儲深度:通道復用、分段存儲、壓縮存儲、記錄模式(實時存儲);

          4.門限電壓:一般設置為1/2(MAX+MIN);

          5.濾波設置:總線濾波,濾一個采樣周期的毛刺信號。通道濾波,濾1~2個采樣周期的濾波??偩€濾波和通道濾波都是硬件濾波。

          設置效果如圖2所示:

          圖2 參數設置

          四、IIC觸發與解碼設置

          1.名稱設置為自定義;

          2.輸入總線對應好通道;

          3.總線設置好地址位;

          設置效果如圖3、圖4所示:

          圖3 觸發設置

          圖4 屬性配置

          五、IIC解碼分析結果

          開始采集并存儲一段數據,從而進行解析。

          1.數據段區域,體現了具體數據解析的波形于結果;

          2.可以通過波形顯示設置調節波形觀察的方式;

          3.通過波形縮放能夠觀察不同時間產生的具體幀傳播內容;

          4.時間表顯示區域則會把整個數據段的內容邏輯解析并轉化。

          測試效果如圖5所示:

          圖5 解碼分析

          六、IIC解碼數據查找

          1.查找總線:IIC;

          2.開始時間:Ds、A、B;

          3.結束時間:Dp、A、B;

          4.比較幀類型:可自行選擇;

          5.數據:可輸入對應幀類型數據的十進制,十六進制,八進制。

          設置效果如圖6所示:

          圖6 幀查找屬性設置

          七、解碼數據準確定位

          完成設置,則可以通過查找具體的查找類型進行顯示,效果如圖7所示:

          圖7 查找結果顯示

          此次查找共有68個查找結果,可通過如下操作觀測每一個查找結果,效果如圖8所示:

          圖8 查找結果數據分析

          致遠電子邏輯分析儀具有超大容量存儲、智能過濾存儲、高保真不間斷實時記錄、 高效的協議分析平臺、觸發搜索多樣化、靈活的參數測量,能夠定位系統運行出錯時的特定波形數據。針對數字電路的開發和測試人員可以用邏輯分析儀對電路進行精確的狀態或時序分析,以檢測分析電路設計中的錯誤,從而迅速定位,解決問題。



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