重庆EMMC分析仪

时间:2024年04月09日 来源:

    设置效果如图1所示:图1IIC通道开启三、IIC采样参数设置1、采样模式:同步异步的区别,同步采样优势;2、采样频率:采样频率一般设置为被测信号的4~5倍,需要协议解码的时候需要20倍以上,采样率不够会出现解码错误。被测信号频率高要采用同步采样;3、存储深度:通道复用、分段存储、压缩存储、记录模式(实时存储);4、门限电压:一般设置为1/2(MAX+MIN);5、滤波设置:总线滤波,滤一个采样周期的毛刺信号。通道滤波,滤1~2个采样周期的滤波。总线滤波和通道滤波都是硬件滤波。设置效果如图2所示:图2参数设置四、IIC触发与解码设置1、名称设置为自定义;2、输入总线对应好通道;3、总线设置好地址位。设置效果如图3、图4所示:图3触发设置图4属性配置五、IIC解码分析结果开始采集并存储一段数据,从而进行解析。1、数据段区域,体现了具体数据解析的波形于结果;2、可以通过波形显示设置调节波形观察的方式;3、通过波形缩放能够观察不同时间产生的具体帧传播内容;4、时间表显示区域则会把整个数据段的内容逻辑解析并转化。测试效果如图5所示:图5解码分析六、IIC解码数据查找1、查找总线:IIC;2、开始时间:Ds、A、B;3、结束时间:Dp、A、B。I2C/SPI协议分析仪/训练器找欧奥!重庆EMMC分析仪

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    我们会找到信号与上升的Vref值交叉的位置。如果Vref升至足够高,信号的顶部轨迹将通过Vref,我们便会看到眼的顶端。再将Vref升高一点会导致Vcomp保持在Vlo,表示信号不会升至该电之,将Vref移至零以下会看到眼的下半部。eyescan/eyefinder显示窗口会在每个信号的eyescan图下方显示eyefinder交叠部分,以此显示eyefinder与eyescan之间的这一关系。通过在eyescan图中将Vth水平线向上和向下移动,可以获得距离眼中心该偏移量位置处的eyefinder视图。无论用户界面中的阈值如何设置,逻辑分析仪的差分输入将始终应用于接收器。这意味着可通过将电压阈值手动设置为非零值允许在差分对中使用公共模式电压。如果信号摆幅中心与地线差距于100mV,eyescan将自动执行此操作。逻辑分析仪的触发设置逻辑分析仪触发非常困难,而且还需花费量时间。假设如果知道如何编程,则应该可以毫不费力地设置逻辑分析仪触发。然而,这是不可能的,因为许多概念对逻辑分析来说都是的。本节的目的就是介绍这些主要概念及如何有效地使用它们。传送带类比:我们可以将逻辑分析仪的内存比作一条很长的传送带,而从被测设备(DUT)获取的样本就像是传送带上的箱子。新的箱子被放置在传送带一端。揭阳UFS分析仪售价欧奥协议分析仪是众多客户明智的选择!

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    将内存深度设置为值的一半(或更小)将返回Pod。在状态采样模式中,在选择了高速状态模式采样选项的情况下,会将一个Pod对保留用于时间标签存储。在定时采样模式中,在选择了跳变/存储限定定时模式采样选项的情况下:选择了小采样周期时,会将一个Pod对保留用于时间标签存储。选择了除小采样周期之外的采样周期时,选择采集内存深度需要将一个Pod对保留用于时间标签存储。在这种情况下,将内存深度设置为值的一半(或更小)将返回Pod。该模块是已分离的逻辑分析仪的一部分。在这种情况下,Pod位于分离分析仪的另一半模块中。状态模式和跳变定时模式下通道数、内存深度和触发之间的相互影响:状态采样模式时,时间标签存储需要1个Pod或1/2的采集内存。在操作界面应用程序中,所有模块都与时间相关;不能关闭timetagstorage(时间标签存储)(虽然以前的Agilent逻辑分析系统可以)。要使用1/2以上的模块采集内存,必须将一个Pod保留用于时间标签存储。要使用所有Pod,内存使用量不能超过模块采集内存的1/2。一般来说,可用定时器数与那些不属于为时间标签存储而保留的Pod数相同。默认设置:时间标签存储始终处于开启状态(并且不能将其关闭)。

    还要对信号进行放,因为传递过来的信号幅度比较小。图23探头的信号完整性考虑探头的负载效应主要分为两种类型:直流负载和交流负载。直流负载:探头看起来象一个对地的直流负载,一般是20K欧姆。如果被测总线具有弱上拉或弱下拉特性(即上下拉电阻较),这个负载可能会导致逻辑错误。直流负载主要由探头尖的电阻决定,这个电阻阻值越,直流负载越小,阻值越小,直流负载越。交流负载:探头包含寄生电容和电感。这些寄生参数会减小探头带宽和导致信号反射。我们需要在被测电路接收端和探头尖处考虑信号完整性。探头带宽被降低主要来自2个方面:探头电容和探头与目标连接的连线的电容。探头导致信号反射的原因是4个方面:探头电容和电感;探头在被测总线上的探测位置;总线的拓扑结构;探头和目标间连线的长度。对于交流负载,我们需要考虑:探测点在传输线的位置,总线的拓扑结构和探头和目标间连线的长度。探头的负载除了可以用复杂的Spice模型仿真分析外,也可以用简单的RC模型简单预估负载效应。下图是典型探头的RC模型。图24常用探头的RC模型我们需要仔细考虑探头和目标之间的连线。为了可靠的电气连接,有三种方式可选择:短线探测(StubProbing),阻尼电阻探测。SPMl协议分析仪/训练器找欧奥!

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    探头的信号完整性)2)模块内能够较精确的复现被测信号(探头的信号保真度)图22逻辑分析仪的探测探头的结构细分下来也是比较复杂的。探头与被测传输线接触的小互连部分,可以使用PCB走线的方式,也可以使用导线,连接器或弹簧片,要根据实际情况选择。探头的前端包含电阻,有的是分立的SMT电阻,有的是分立电阻,一般阻值都在20k欧姆左右。探头前端到模块有长的电缆,已达到便于连接远近目标的方便性,这些电缆可使用同轴方式或使用双绞线方式,但都要保证足够的带宽。逻辑分析仪模块需要对电缆的阻抗进行匹配,防止传递过来的信号反射回去。欧奥电子是Prodigy在中国区的官方授权合作伙伴,ProdigyMPHY,UniPro。UFS总线协议分析仪测试解决方案不会收到EAR进出口方面的管制。同时还有代理其他总类的协议分析仪,包括嵌入式设备用的SDIO协议分析仪,QSPI协议分析仪及训练器,I3C协议分析仪及训练器,RFFE协议分析仪及训练器等等。我司还有代理SPMI协议分析仪及训练器,车载以太网分析仪,以及各种相关的基于示波器的解码软件和SI测试软件。同时,欧奥电子也有提供高难度焊接,以及高速信号,如UFS,DDR3/DDR4,USBtypeC等高速协议抓取和分析的服务。还要对信号进行放。ONFI v4协议分析仪/训练器找欧奥!清远分析仪收费

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    象Fluke的OptiViewINA自上市来在网络现场分析、故障诊断、网络维护方法得到了相当广泛的应用和发展。分布式协议分析仪随着网络维护规模的加大,网络技术的变化,网络关键数据的采集也越来越困难。有时为了分析和采集数据,必须能在异地同时第进行采集,于是将协议分析仪的数据采集系统开来,能安置在网络的不同地方,由能控制多个采集器的协议分析仪平台进行管理和数据处理,这种应用模式就诞生了分布式协议分析仪。通常这种方式的造价会非常高的。线路上的数据,即数据电路终接设备(DCE)和数据终端设备(DTE)之间的通信数据经过输入接口单元进入协议分析仪。输入接口单元是一个具有高阻接口的电平转换器。在执行监视功能时,协议分析仪从高阻接口上接收数据,能够尽可能地减少对线路的影响。在执行模拟功能时,输入接口单元能够提供与被测设备接口相同的电气条件和物理条件。数据以串行方式透明地通过切换器直接进入串-并变换器。数据在串-并变换器中建立同步,且由串行变换为并行,同时还进行差错检验。由此进入捕获存储器、触发器和收发信分析器。捕获存储器将输入的数据收录下来,进行再生显示、详细检验和其他的脱线处理。重庆EMMC分析仪

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