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邏輯分析儀

來源:武漢詠繹儀器儀表有限公司   2009年06月29日 10:17  

                                                                邏輯分析儀
  邏輯分析儀是利用時鐘從測試設備上采集和顯示數字信號的儀器,zui主要作用在于時序判定。由于邏輯分析儀不像示波器那樣有許多電壓等級,通常只顯示兩個電壓(邏輯1和0),因此設定了參考電壓后,將被測信號通過比較器進行判定,高于參考電壓者為High,低于參考電壓者為Low,在High與 Low之間形成數字波形。例如:一個待測信號使用200MHz采樣率的,當參考電壓設定為1.5V時,在測量時就會平均每5ns采取一個點,超過1.5V者為High(邏輯1),低于1.5V者為Low(邏輯0),而后的邏輯1和0可連接成一個簡單波形,工程師便可在此連續波形中找出異常錯誤(bug)之處。整體而言,測量被測信號時,并不會顯示出電壓值,只是High跟Low的差別;如果要測量電壓就一定需要使用示波器。除了電壓值的顯示不同外,與示波器的另一個差別在于通道數量。一般的示波器只有2個通道或4個通道,而可以擁有從16個通道、32個通道、64個通道和上百個通道數不等,因此具備同時進行多通道測試的優勢。
  根據硬件設備設計上的差異,目前市面上大致上可分為獨立式(或單機型)和需結合電腦的PC-based卡式虛擬。獨立式是將所有的測試軟件、運算管理元件以及整合在一臺儀器之中;卡式虛擬則需要搭配電腦一起使用,顯示屏也與主機分開。就整體規格而言,獨立式已發展到相當高標準的產品,例如采樣率可達8GHz、通道數可擴充到300個通道以上,存儲深度相對也高,獨立式以往價格昂貴,從幾萬到數十萬人民幣不等,一般用戶很少用得起。zui近中國臺灣OItek科技有限公司推出的OLA2032BTM獨立臺式EasyDebugTM,不超過2萬元人民幣經濟性價格讓每個工程師都用得起。尤其在數字電路教學中,改變了以往老師為了降低成本使用虛擬進而產生的不直觀、麻煩等問題,在同一個價格上,我們可以把臺式獨立很輕松地拎起來。基于計算機接口的卡式虛擬,以較小的成本提供了相應的性能,但是卡式虛擬也有很大缺點,它需要配備電腦才能使用,尤其數字測試中,工程師往往會陷入一堆PCB板中,采用旋轉按鈕的儀器要比在屏幕上移動鼠標更加方便。技術的發展也逐漸把示波器和的功能融合在一起,成為混合式的儀器(MSO),也稱混合信號測試儀器。
[編輯本段]的主要特點
  的作用是利用便于觀察的形式顯示出數字系統的運行情況,對數字系統進行分析和故障判斷。其主要特點如下:
  有足夠多的輸入通道
  具有多種靈活的觸發方式,確保對被觀察的數據流準確定位(對軟件而言可以跟蹤系統運行中的任意程序段,對硬件而言可以檢測并顯示系統中存在的毛刺干擾)。
  具有記憶功能,可以觀測單次及非周期性數據信息,并可診斷隨機性故障。
  具有延遲能力,用以分析故障產生的原因。
  具有限定功能,實現對欲獲取的數據進行挑選,并刪除無關數據。
  具有多種顯示方式,可用字符、助記符、匯變語言顯示程序,用二進制、八進制、十進制、十六進制等顯示數據,用定時圖顯示信息之間的時序關系。
  具有驅動時域儀器的能力,以便復顯待測信號的真實波形及有利于故障定位。
  具有可靠的毛刺檢測能力。
[編輯本段]分類
  分為兩大類:邏輯狀態分析儀(Logic State Analyzer,簡稱LSA)和邏輯定時分析儀(Logic Timing Analyzer)。這兩類分析儀的基本結構是相似的,主要區別表現在顯示方式和定時方式上。
  邏輯狀態分析儀用字符0、1或助記符顯示被檢測的邏輯狀態,顯示直觀,可以從大量數碼中迅速發現錯碼,便于進行功能分析。邏輯狀態分析儀用來對系統進行實時狀態分析,檢查在系統時鐘作用下總線上的信息狀態。它的內部沒有時鐘發生器,用被測系統時鐘來控制記錄,與被測系統同步工作,主要用來分析數字析統的軟件,是跟蹤、調試程序、分析軟件故障的有力工具。
  邏輯定時分析儀用來考察兩個系統時鐘之間的數字信號的傳輸情況和時間關系,它的內部裝有時鐘發生器。在內時鐘控制下記錄數據,與被測系統異步工作,主要用于數字設備硬件的分析、調試和維修。
[編輯本段]的工作原理
  的工作過程就是數據采集、存儲、觸發、顯示的過程,由于它采用數字存儲技術,可將數據采集工作和顯示工作分開進行,也可同時進行,必要時,對存儲的數據可以反復進行顯示,以利于對問題的分析和研究。
  將被測系統接入,使用的探頭(的探頭是將若干個探極集中起來,其觸針細小,以便于探測高密度集成電路)監測被測系統的數據流,形成并行數據送至比較器,數入信號在比較器中與外部設定的門限電平進行比較,大于門限電平值的信號在相應的線上輸出高電平,反之輸出低電平時對輸入波形進行整形。經比較整形后的信號送至采樣器,在時鐘脈沖控制下進行采樣。被采樣的信號按順序存儲在存儲器中。采樣信息以“*先出”的原則組織在存儲器中,得到顯示命令后,按照先后順序逐一讀出信息,按設定的顯示方式進行被測量的顯示。
[編輯本段]的顯示形式
  將被測數據信號用數字形式寫入存儲器后,可以根據需要通過控制電路將內存中的全部或部分數據穩定的顯示在屏幕上。通常有以下幾種顯示方式。
  1、定時顯示
  定時顯示是以邏輯電平表示的波形圖的形式將存儲器中的內容顯示在屏幕上,顯示的是一串經過整形后類似方波的波形,高電平代表“1”,低電平代表“0”。由于顯示的波形不是實際波形,所以也稱“偽波形”。
  2、狀態表顯示
  狀態表顯示是以各種數值如二進制、八進制、十進制、十六進制的形式將存儲器中內容顯示在屏幕上。
  3、圖解顯示
  圖解顯示是將屏幕的X方向作為時間軸,將Y方向作為數據軸進行顯示的一種方式。將欲顯示的數字量通過D/A變換器轉變成模擬量,將此模擬量按照存儲器中取出的數字量的先后順序顯示在屏幕上形成一個圖像的點陣。
  4、映像顯示
  映像顯示是將存儲器中的全部內容以點圖形式一次顯示出來。它將每個存儲器字分為高位和低位兩部分,分別經X,Y方向D/A變換器變換為模擬量,送入顯示器的X與Y通道,則每個存儲器字點亮屏幕上的一個點。
[編輯本段]的功能
  如前所述,絕大多數是兩種儀器的合成,*部分是定時分析儀,第二部分是狀態分析儀。
  1. 定時分析
  定時分析是中類似示波器的部分,它與示波器顯示信息的方式相同,水平軸代表時間,垂直軸代表電壓幅度。定時分析首先對輸入波形的采樣,然后使用用戶定義的電壓閾值,確定信號的高低電平。定時分析只能確定波形是高還是低,不存在中間電平。所以定時分析就像一臺只有 1 位垂直分辨率的數字示波器。但是,定時分析并不能用于測試參量,如果你用定時分析測量信號的上升時間,那你就用錯了儀器。如果你要檢驗幾條線上的信號的定時關系,定時分析就是合理的選擇。如果定時分析前一次采樣的信號是一種狀態,這一次采樣的信號是另一種狀態,那么它就知道在兩次采樣之間的某個時刻輸入信號發生了跳變,但是,定時分析卻不知道的時刻。zui壞的情況下,不確定度是一個采樣周期。
  2. 跳變定時
  如果我們要對一個長時間沒有變化的采樣并保存數據,跳變定時能有效地利用存儲器。使用跳變定時,定時分析只保存信號跳變后采集的樣本,以及與上次跳變的時間。
  3. 毛刺捕獲
  數字系統中毛刺是令人頭疼的問題,某些定時分析儀具有毛刺捕獲和觸發能力,可以很容易的跟蹤難以預料的毛刺。定時分析可以對輸入數據進行有效地采樣,跟蹤采樣間產生的任何跳變,從而容易識別毛刺。在定時分析中,毛刺的定義是:采樣間穿越邏輯閾值多次的任何跳變。顯示毛刺是一種很有用的功能,有助于對毛刺觸發和顯示毛刺產生前的數據,從而幫助我們確定毛刺產生的原因。
  4. 狀態分析
  邏輯電路的狀態是:數據有效時,對總線或信號線采樣的樣本。定時分析與狀態分析的主要區別是:定時分析由內部時鐘控制采樣,采樣與被測系統是異步的;狀態分析由被測系統時鐘控制采樣,采樣與被測系統是同步的。用定時分析查看事件 “ 什么時候 ” 發生,用狀態分析檢查發生了“ 什么 ”事件。定時分析通常用波形顯示數據,狀態分析通常用列表顯示數據。
[編輯本段]的主要技術指標
  1、的通道數
  在需要的地方,要對一個系統進行全面地分析,就應當把所有應當觀測的信號全部引入當中,這樣的通道數至少應當是:被測系統的字長(數據總線數)+被測系統的控制總線數+時鐘線數。這樣對于一個 8 位機系統,就至少需要 34 個通道。現在幾個廠家的主流產品的通道數也高達 340 通道,例 Tektronix 等,市面上主流的產品是 34 通道的,用它來分析zui常見的 8 位系統,像北京海洋推出的 OLA 系列就是 34 通道的。
  2、定時采樣速率
  在定時采樣分析時,要有足夠的定時分辨率,就應當有足夠高的定時分析采樣速率,但是并不是只有高速系統才需要高的采樣速率,現在的主流產品的采樣速率高達 2GS/s ,在這個速率下,我們可以看到 0.5ns 時間上的細節。
  3、狀態分析速率
  在狀態分析時,采樣基準時鐘就用被測試對象的工作時鐘(的外部時鐘)這個時鐘的zui高速率就是的高狀態分析速率。也就是說,該可以分析的系統zui快的工作頻率。現在的主流產品的定時分析速率在 300MHz ,zui高可高達 500MHz 甚至更高。
  4、的每通道的記錄長度
  的內存是用于存儲它所采樣的數據,以用于對比、分析、轉換(譬如將其所捕捉到的信號轉換成非二進制信號)。
  5、的測試夾具
  通過探頭與被測器件連接,測試夾具起著很重要的作用,測試夾具有很多種,如飛行頭和蒼蠅頭等。

 
 

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