De relatie tussen logische analysator en oscilloscoop
Het testobject van een logische analysator is digitale informatie in een digitaal systeem. Om aan de detectievereisten van moderne datadomeinen te voldoen, moeten logische analysatoren hoge bemonsteringsfrequenties en een voldoende aantal ingangskanalen hebben. Gebaseerd op het concept van virtuele instrumenten, bespreekt dit artikel voornamelijk de ontwerpprincipes en -methoden van een 400MHz/102--kanaals logische analysator gebaseerd op PC586, waarbij de nadruk ligt op het ontwerp van het systeembesturingscircuit en het ontwerp van de systeemsoftware.
Timing en protocol zijn de twee belangrijkste punten bij het debuggen van digitale systemen, en dit is ook waar de logische analysator zijn rol het beste kan spelen. Hoe gebruik ik een logische analysator om de bedradingsconfiguratie snel te voltooien en gegevens te verzamelen?
De logische relatie tussen digitale systemen is de sleutel in het onderzoeks- en ontwikkelingsproces op het gebied van communicatie. Het heeft rechtstreeks invloed op de vraag of het gehele apparatuursysteem normaal kan werken. Hoewel oscilloscopen ook enige digitale signaalanalyse kunnen uitvoeren, worden ze beperkt door het aantal kanalen (doorgaans slechts 4 kanalen) en de opslagdiepte (klein). De logische analysator kan 34 kanalen bereiken en de opnamediepte kan oplopen tot 2G. Samen met het datacompressie-algoritme verbetert het de efficiëntie van de testtiminganalyse van ingenieurs aanzienlijk.
Op het gebied van elektronisch testen is de oscilloscoop het eerste testapparaat. Het is ontstaan vanuit het principe van radarscanning. Het verzamelen en reproduceren van signaalgolfvormen is ontstaan uit de traditionele testbasis van analoge signalen en analoge circuits. Met de ontwikkeling van digitale technologie wordt het testen van digitale signalen steeds belangrijker. De eerste digitale signaaltests werden vaak uitgevoerd met oscilloscopen. Later verschenen timinganalyzers en statusanalyzers die meerdere kanalen analyseerden en testten vanuit het perspectief van timing en status. Digitaal signaal.
Omdat de timing-analyzer en state-analysator destijds duur waren, waren de concepten van de twee op de markt erg goed, maar hun impact was niet groot en het testbereik was erg smal. Met de ontwikkeling van digitale testtechnologie zijn er logische analysatortoepassingen ontstaan die digitale timing en toestandsanalyse integreren.
Sinds de geboorte geven logische analysatoren mensen vaak drie indrukken: ① duur en lastig te bedienen; ② hoge eisen aan gebruikers; ③ functies zijn vergelijkbaar met die van oscilloscopen, maar met extra kanalen en enkele timingfuncties.
In feite worden nu logische analysatoren en oscilloscopen geïntegreerd, en er zijn ook grote verschillen in testprincipes. Gekoppeld aan de ontwikkeling van IT-technologie zijn er virtuele logische analysatoren van het acquisitietype ontstaan, gebaseerd op computerinterfacetechnologie en verwerkingstechnologie. Logische analysatoren De kosten zijn geleidelijk verlaagd en ze zijn terechtgekomen in gewone onderzoekslaboratoria. Logische analysatoren zijn, net als oscilloscopen, geleidelijk basistestinstrumenten geworden.
Een logische analysator is een instrument dat een klok gebruikt om digitale signalen van testapparatuur te verzamelen en weer te geven. De belangrijkste functie is het bepalen van de timing. Omdat de logische analysator niet zoveel spanningsniveaus heeft als de oscilloscoop, geeft deze meestal slechts twee spanningen weer (logische 1 en 0). Daarom stuurt de logische analysator, na het instellen van de referentiespanning, het gemeten signaal door de comparator om te bepalen of dit hoger is dan de referentiespanning. De spanning is hoog, de spanning is lager dan de referentiespanning laag en er wordt een digitale golfvorm gevormd tussen hoog en laag.






