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[导读]本文中,小编将对逻辑分析仪的使用步骤予以介绍。

本文中,小编将对逻辑分析仪的使用步骤予以介绍,如果你想对逻辑分析仪的详细情况有所认识,或者想要增进对逻辑分析仪的了解程度,不妨请看以下内容哦。

一、逻辑分析仪引言

在介绍逻辑分析仪的使用步骤之前,我们先来简单看看逻辑分析仪的一些介绍。

逻辑分析仪与示波器相同,是通过采集指定的信号,并通过图形化的方式展示给开发人员,开发人员根据这些图形化信号按照协议分析出是否出错。尽管图形化的显示已经给开发人员带来不少的方便,但是人工将一串串信号分析出来不仅麻烦而且极易出错。由于逻辑分析仪不像示波器那样有许多电压等级,通常只显示两个电压(逻辑1和0),因此设定了参考电压后,逻辑分析仪将被测信号通过比较器进行判定,高于参考电压者为High,低于参考电压者为Low,在High与 Low之间形成数字波形。

二、逻辑分析仪的使用步骤

1.硬件通道连接。首先,我们必须连接逻辑分析仪的GND和被测板的GND,以确保信号的完整性。然后将逻辑分析仪的通道连接到要测试的引脚,可以通过多种方式将其引出。

2.设置通道数。通常,大多数逻辑分析仪具有8通道、16通道、32通道等。当我们收集信号时,我们通常不会使用太多通道。为了更清楚地观察波形,我们可以隐藏未使用的通道。

3.采样率和采样深度设置。首先,我们必须对要测量的信号的最高频率有一个粗略的估计,将采样率设置为它的10倍以上,并粗略判断我们要收集的信号的时间长度。设置采样深度时,请尝试设置一定的余量。采样深度除以采样率可做为我们保存信号的时间。

4.触发设置。由于逻辑分析仪的深度限制,不可能无限期地保存数据。当我们使用逻辑分析仪时,如果不使用触发设置,则将从捕获开始时开始计算时间,并且当我们设置的存储深度已满时,捕获将停止。在实际的操作过程中,我们开始捕获的信号的一部分可能是无用的信号,有用的信号可能是其中的一部分,但无用的信号仍然占据着我们的存储空间。在这种情况下,我们可以通过设置触发器来提高存储深度的利用率。例如,如果我们要捕获UART串行端口信号,并且在无数据时串行端口信号通常为高电平,则可以设置一个下降沿触发器。从单击开始捕获,逻辑分析仪将不会将捕获的信号保存到我们的内存中,而是将等待生成下降沿。生成下降沿后,将开始实际信号采集并采集。接收到的信号存储在存储器中。换句话说,从点击开始到下降沿期间的无用信号会被我们设置的触发器阻止,这是非常实用的功能。

5.抓取波形。逻辑分析仪不同于示波器,示波器实时显示,而逻辑分析仪需要单击“开始”以开始捕获波形,直到存储空间达到我们设置的存储深度为止,然后我们才能慢慢分析捕获到的信号,因此有必要单击“开始爬行” 。

6.设置协议分析(标准协议)。如果您捕获的波形是标准协议,例如UART、I2C和SPI,则逻辑分析仪通常配备专用解码器。通过设置解码器,您不仅可以像示波器一样显示波形,还可以直接解析数据并以十六进制、二进制、ASCII和其他形式显示。

7.数据分析。与示波器类似,逻辑分析仪也具有各种测量标记,可以测量脉冲宽度、波形频率、占空比和其他信息。通过数据分析,我们可以找出波形是否符合要求并帮助我们解决问题。

以上便是小编此次带来的有关逻辑分析仪的使用步骤的全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。

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