市场上逻辑分析仪厂家众多,大家在选择
逻辑分析仪时会关注存储深度、采样率、协议解码等的对比,但往往容易忽略探头的选择,在这里跟大家好好分享下探头在逻辑分析仪中起着什么重要作用。
逻辑分析仪一般由四部分组成,探头,信号处理,数据采集,数据显示。如图 1所示:
图1便携式逻辑分析仪的硬件结构
探头的选择是测量信号的第一个环节。使用一个不合适的或者不良的探头则会影响测量结果。因此要确保探头对被测回路的影响最小。
用户在选择以及使用逻辑分析仪时,不仅要关注上位机软件的协议解码的功能,同时要注意以下几个方面。
1.1测量线的形式
各厂商标配的测量线样式不一,长度大约都在20cm以上,有单端线,屏蔽线两种。
图2单端线和屏蔽线
单端线和屏蔽线对比
1.2测量带宽
厂商会在使用说明书中给出带宽参数,如下图所示。逻辑分析的带宽暂时没有一个明确的定义:根据笔者的经验,该带宽值取决于异步采样率/2、同步采样率、探头带宽三者中的最小值。
不同厂商给出的带宽
注意:为了能够准确测量信号,建议选择带宽值为实际测量信号频率的2倍以上。
一段1英尺(约25.4cm)的单端测量线在不做匹配的情况下,测量10MHz以内的信号,引入的测量误差可以忽略,经过简单匹配后,可以测量30M Hz以内的信号。
考虑到用户接线方便,国内逻辑分析仪LA2000A系列的采用了单端测量线,同时又对测量线和测主机进行了信号匹配,可测量高达80M Hz的TTL电平信号。
LAB7000系列的测量线采用屏蔽测量线,实际带宽高达670 MHz,高出测量带宽250M Hz的两倍。可确保信号准确无误地被采集。
1.3振铃、线间串扰
逻辑分析仪的输入通道数通常有多个。当测量多根信号线时,由测量线引入的振铃、串扰不可忽视。如图 3所示,一个低频的方波信号,受到另外一个高速,高频的信号串扰。
图3明显的串扰波形
根据经验,在测试10M Hz以下的信号时,可以不必考虑单端测量线带来的干扰。
被测信号速率在30M~100M Hz,使用单端测量线时,可能会采集到异常信号。这时,应首先排除测量线带来的影响,选用屏蔽线进行测量。
当被测信号速率大于100MHz时,用户一定使用带屏蔽层的测量线,且将屏蔽层接到信号地。倘若屏蔽层没有接地,则和单端线一样,仍会受到其它信号的干扰,以及干扰其它的信号。
1.4探头的耐用性
测量线由插头和线组成。常见的测量线是由杜邦头+ 26AWG 7芯镀锡线组成,杜邦头属于冲压件,金属簧片的柔韧性差,多次插拔之后容易出现松动,接触不良的现象。优点就是价格便宜,可以轻易获取。
图4杜邦线插头
LA2000A系列标配的测量线,插头由三层结构组成:绝缘塑料套,一体成型镀金铜套,两片高弹性镀金簧片。
图5 ZLG定制2.54mm插头
镀金簧片可以有效与被测信号的排针形成面接触,且可以确保在多次插拔后保持一定的可靠性,避免接触不良。线材采用26AWG 号18芯镀银铜线组成,具有良好的电气性能。同时经过拉力测试、摇摆测试、弯折测试确保线材不易损坏和折断。
关键字:逻辑分析仪 探头
引用地址:
逻辑分析仪探头的选择
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
使用频谱分析仪和近场探头测量微波炉的电磁辐射泄漏
微波炉,家里有,单位有,餐馆有 而且,很多人可能几乎每天都用。不管是哪个厂家生产的民用微波炉产品,它的典型结构如图1所示,其中的磁控管是个关键部件,它靠高压电源供电,根据国际电工委员会规定,它产生频率范围大概在2.45GHz左右的高频电磁波,通过波导,向被加热食物进行照射。按业界的说法是,微波炉在这种频率下,使食物中的水分子高速运动产生磨擦,从而产生高温,达到把食物加热的目的。 图1:微波炉的典型结构图 由于微波炉内部的磁控管工作时会产生比较强的电磁波,所以,微波炉的屏蔽很重要。它的后面,底面,顶面和两个侧面通常都是用金属板包裹,正面是个关键,有个可开启的密封门,门上有屏蔽网。如果包的很严实,屏蔽的很好,理论上使用这种产品就不
[测试测量]
示波器的探头补偿的作用及原理
我来详细说说为什么要对探头进行补偿,希望可以让大家懂的彻底、明白。 这一切,要从了解探头的补偿原理开始: 示波器输入电阻 示波器探头无法将电路信号送入示波器,咋一想,似乎直接连起来就能用了吧。 但是我们使用万用表测量示波器探头两端的电阻,居然有将近9M欧姆这么多,如下图所示: 万用表测量探头X10档两端电阻 而我们来看示波器,细心的朋友们会发现在示波器的BNC输入接口旁边一般都标记有1MΩ的对地输入电阻参数。很多人可能不理解这个是代表了什么。 STO1104C示波器BNC输入接口 其实,在使用示波器探头测量电路的时候,由于不希望示波器探头的接入而改变被测电路本身的工作状态,因此示波器探头一定是高阻的,即输入
[测试测量]
你了解探头的那些重要参数吗?
探头是我们观测波形的第一步,它是连接被测设备与示波器输入端的电子部件,工程师每天都会使用它捕获波形,进行测试分析。但是你了解探头的那些重要参数吗? 01带宽 在我们选择探头时,首先要看的参数就是带宽,探头和示波器的带宽定义是一样的。如图1所示,带宽所指的频率是正弦波信号衰减到-3dB(即高频处增益下降到0.707)时的频率。 图1 -3dB衰减示意图 那么如果我们如何根据被测信号的频率来选择合适带宽的探头呢? 以1MHz的方波为例,由于1MHz的方波是由1MHz、3MHz、5MHz、7MHz......等正弦波叠加而成,想要得到较为完整的方波信息,最少需要5次谐波分量,而且如果想要获得更加准确的信息,就需要能够测量到更
[测试测量]
逻辑分析仪之负载效应
在数字系统的时序状态分析中,最理想的分析仪器即为逻辑分析仪 (Logic analyzer)。工程师在使用逻辑分析仪来量测系统讯号时,时常会遇到所量测到的数据不 对,这就要注意有可能是选用的逻辑分析仪的负载效应造成的。以下本文将深入来探讨 这个问题。 了解讯号 在利用逻辑分析仪量测之前,应先了解所要测量的讯号特性,举例而言,如图一所 示,假设当讯号的工作参考频率为100MHz(10ns)时,讯号的上升沿、下降沿时间为1ns 左右,相当于模拟讯号的1GHz频率点;在工作参考频率为200MHz时,讯号的上升沿、 下降沿时间为0.5ns左右,相当于模拟讯号的2GHz频率点。按照这种对应关系,讯号应该 属于传输线的范围之内,而不能
[测试测量]
一种EMI电流探头的校准方法
1 引 言 EMI电流探头是一种卡式电流传感器,专门用于测量线(单/多根电缆束、接地线/带状线束、屏蔽线外导体及同轴电缆)上的干扰电流。测试时只需将它夹在被测线上而不需要与被测源导线导电接触,也不用改变其电路。这样复杂的导电系统/电子线路等的干扰测量就可以在不打乱其正常工作或正常布置的状态下进行。探头夹到被测线上进行测量时,被测导线充当变压器的初级,次级则包含在电流探头中。电流探头(次级)设计为可直接连接到50Q系统的测试仪器,如接收机/频谱仪等。电流探头附加的屏蔽结构可以测量非对称(共模)干扰电流或对称(差模)干扰电流。 电流探头根据其型号不同,其测试频率范围从25 Hz到1 000 MHz,连续波电流从几安到几十安,脉
[测试测量]
涡街流量计的探头和线路板
涡街流量计,是一种常见常使用的流量仪表,具有压力损失小、量程范围大、精度高等特点,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响,在工业生产中对气体流量计量发挥着要作用。但是涡街流量计在使用时会损坏,而主要与探头和线路板有关: 探头:里面有两片压电晶体,一片用于抗震动干扰,一片用于检测。探头引线是检测片的两根引线,探头壳体由涡街体管壁插入,通过固定法兰固定在涡街体管壁上。探头在300℃以下均能正常工作,最高可抗350℃。 如果温度再高,将破坏密封瓷体,使探头性能下降,甚至损坏探头。我们可用万用表 10k 档检查探头两根引线,应为无穷大,如果有阻值,探头性能下降;如果在几十千欧姆以下,探头损坏。 线路板:它的设
[测试测量]
低压测量中对示波器探头的选择
示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。简单的探头没有采取屏蔽措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身等效电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。 几乎所有示波器都标配了10X衰减无源探头,因为这种探头是在多种应用中进行测量的佳选择。为覆盖范围广泛的应用,通用探头的带宽一般在DC-500MHz,一般能够测量几百伏的电压。进行低压测量的用户通常会落入使用示波器标配10X探头的陷阱——后得到的结果并不准确,因为10X无源探头在毫伏级的低压范围内并不能准确地进行测量。 在进行低压测
[测试测量]
TWLA500在ADC及相关领域的应用
TWLA500在ADC及相关领域的应用 FAE:现场技术支持。给客户提供你所销售产品应用上的技术支持,并对客户提出的质量问题进行处理。FAE与客户直接接触,在产品的应用和市场方向上有信息上的优势,很多时候FAE的表现决定了定单的成败。这个工作的重要性可见一斑。 在IC,通信等领域,新产品,新技术如雨后春笋般亮相在世人面前,如何让客户了解并掌握新技术和新产品的应用也就成了FAE的重要任务,一个完美的演示或许就能获得大批的定单,为自己带来巨大的经济效益。而FAE给客户演示必需的东西有一个就是演示板。 随着市场需求的增长,电子技术的发展,AD/DA的技术也得到了长足的进步。其应用范围也是越来越广泛,比比皆是
[嵌入式]