如何正确选择逻辑分析仪

发布者:达文西happy最新更新时间:2022-04-21 来源: eefocus关键字:逻辑分析仪 手机看文章 扫描二维码
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逻辑分析仪是一种类似于示波器的波形测试设备,它是用于监测硬件电路工作时的逻辑电平,并加以存储,用图形的方式直观地表达出来,便于用户检测、分析电路设计(硬件设计和软件设计)中的错误。逻辑分析仪是设计特别是数字设计中不可缺少的设备,通过它,可以迅速地定位错误,解决问题,达到事半功倍的效果。


自1973年,第一台针对数字系统多个信号之间逻辑关系及时间关系测试的仪器—逻辑分析仪(Logic Analyzer)在数据域测试仪器中崭露头角以来,用户开始接受这种数据域测试仪器并作为终解决数字电路测试的手段。


近年来,逻辑分析仪的基本趋向在计算机与仪器的不断融合中寻求发展方向,依托不断进步的计算机技术,虚拟逻辑分析仪吸收融合了诸如逻辑笔、协议分析仪等众多数字测量仪器的功能,使用Windows系统平台,配以简单易用的用户界面,进一步化简了触发的难题,构建了特色的数字分析测量平台。


什么是逻辑分析仪?

逻辑分析仪是一种类似于示波器的波形测试设备,它是用于监测硬件电路工作时的逻辑电平,并加以存储,用图形的方式直观地表达出来,便于用户检测、分析电路设计(硬件设计和软件设计)中的错误。逻辑分析仪是设计特别是数字设计中不可缺少的设备,通过它,可以迅速地定位错误,解决问题,达到事半功倍的效果。


相对于示波器,逻辑分析仪往往给人有以下的感觉:

1、操作复杂,对使用者的要求高;

2、与示波器功能差不多;

3、价格昂贵。


其实不然,逻辑分析仪在近的几年中随着数字电路的广泛使用发展迅速,已经成为很多电子开发公司的必选设备之一。


逻辑分析仪的原理

它主要包括数据捕获和数据显示两大部分。逻辑分析仪一般采用先进行数据采集并存储,然后进行数据分析显示方式。


数据捕获部分包括信号输入、比较采样、触发控制、数据存储和时钟电路等。外部被测信号通过探头送到信号输入电路,在比较器中与设定的门限电压进行比较,大于门限电压值的信号为高电平,反之为低电平。采样电路在采样时钟(外时钟或内时钟)控制下对信号进行采样,并将数据流送到触发模块中,产生触发信号。数据存储电路在触发信号的作用下进行相应的数据存储控制。数据捕获完成后,由分析显示电路将存储的数据处理之后以适当方式显示出来。

大多数逻辑分析仪实际是由定时分析仪和状态分析仪组成的。

定时分析:也称为异步时序分析。在逻辑分析仪内部高速采样时钟的驱动下,对输入信号进行异步数据采样,采样的数据用方波的形式进行显示。逻辑分析仪在内部高速时钟的驱动下对信号输入进行异步采样,其测量结果用于分辨相关信号间的时序关系,例如建立时间、保持时间、协议应答等。根据采样定理,内部采样时钟要高于被测信号高频率的3倍以上到正确的采样数据,内部采样时钟频率越高,定时分辨率就越高,精确度也越高,时序关系就越精准。是德科技keysight电子有限公司出品的LAB6000系列逻辑分析仪高采样频率为5GHz,定时分辨率可以高达200ps。定时分析模式一般用于硬件系统的测试。


状态分析:也称为同步时序分析。在外部同步时钟的驱动下,逻辑分析仪对输入信号进行同步数据采样,显示的时候,用二进制码或配合软件用映射图或反汇编成助记符,由于采集到的状态数据与被测信号数据流状态完全一致,因此可以用于直接观测程序的源代码。状态分析模式一般用于对系统软件进行测试。


根据硬件设备设计上的差异,目前市面上逻辑分析仪大致上可分为台式逻辑分析仪和基于PC的虚拟逻辑分析仪。台式逻辑分析仪是将所有的测试软件、运算管理元件以及显示部分整合在一台仪器之中;虚拟逻辑分析仪则需要搭配PC机一起使用,通过PC机来显示后结果。相比动辄上十数万元的台式逻辑分析仪,虚拟逻辑分析仪具有价格便宜、性价比高、分析能力强、用户界面友好、操作简单、体积小巧等优点。另外,是德科技keysight电子有限公司出品的逻辑分析仪还把其他的数字测试设备的功能融合在一起,典型的有逻辑笔、频率计、总线分析、协议分析等,使得逻辑分析仪在数字测试方面的功能更加强大。


示波器VS逻辑分析仪

在电子测试领域,示波器主要用于信号波形的采集和再现,主要用于对模拟信号和模拟电路的测试。随着数字技术发展,对数字信号测试越来越重要,早的数字信号测试,往往借助于示波器,后来出现了定时分析仪和状态分析仪,从定时和状态的角度分析和测试多路数字信号。由于当时的定时分析仪和状态分析仪价格昂贵,两者在市场上的概念很好,但影响不大,测试范围很窄。随着数字测试技术发展,融合数字定时和状态分析的逻辑分析仪应用而生。


一般用户在示波器与逻辑分析仪之间作选择时,多数的用户都会选择熟悉的示波器。然而,示波器在应用层面上较偏向模拟信号的测量;逻辑分析仪在数字信号分析中能提供比示波器更多更强大的功能,更有助于用户的开发,在数字信号充斥的时代,用户们在进行产品开发时所面对的讯号种类绝大部分也是以数字信号居多,在用户开发产品的过程中示波器或许是必不可缺的仪器,但若有逻辑分析仪的帮助,则更能够大大提高工作效率,节约用户宝贵的时间。


逻辑分析仪是利用时钟驱动从测试设备上采集和显示数字信号的仪器,主要作用在于数字电路的分析。


由于逻辑分析仪不像示波器具有许多电平等级,通常只显示两个值(逻辑“1”和“0”)。设定了门限电压后,逻辑分析仪将被测信号通过超高速比较器与门限电压进行比较,高于门限电压为逻辑“1”,低于则为逻辑“0”。例如:一个待测信号使用500MHz采样率的逻辑分析仪,当参考电压设定为1.7V时,在测量时逻辑分析仪就会平均每隔2ns(500MHz)采样一个点,超过1.7V为“1”,低于则为“0”,把所有采样得到的“1”和“0”按照时间关系连接成一个波形,用户便可在此连续波形中找出异常之处。


整体而言,示波器主要用来观察信号的模拟特性,如边沿时间、电压幅度、是否有寄生干扰等。而逻辑分析仪主要测量数字电路,因为数字电路固有的特性,逻辑分析仪对电压的具体值和被测信号的一些模拟特性都不进行测量,而是专门针对信号的电平进行测量。同时逻辑分析仪相对示波器还有以下优点:

同时监测多路输入

一般逻辑分析仪都具有32或者更多的通道,可以同时检测数十个输入信号。可以轻松的查看各输入通道间的关系。


完善的触发功能

逻辑分析仪并不像示波器只有上升沿和下降沿触发。逻辑分析仪一般还具有针对总线范围、总线间关系、事件次数等触发。16801 16802等逻辑分析仪同时还拥有可视触发、协议触发、插件触发、用户自定义触发等多种功能强大的触发模式。


强大的分析功能

示波器对波形显示的手段只是进行波形的描绘,逻辑分析仪就强大得多了。逻辑分析仪可以把多个测量通道组合成总线进行显示,可以对总线数据使用二进制或模拟量的方式进行显示。同时,16800 16900系列逻辑分析仪还具有插件分析功能,直接对测量的信号按照用户选择的协议进行协议分析,使得数据更加直观明了。免去用户只看见数据波形不知数据含义的苦恼,在进行数据通信分析中特别有用。


正确选用逻辑分析

逻辑分析仪的重要指标有输入通道数、定时采样率、状态采样率、存储容量、触发方式、分析功能、其他功能等。表1为是德科技keysight电子有限公司出品逻辑分析仪的主要选型参数,也是逻辑分析仪的重要选型指标。


采样通道数

在需要逻辑分析仪的地方,要对一个系统进行全面地分析,逻辑分析仪的通道数至少应当足以把所有需要观测的信号全部引入逻辑分析仪当中。


定时采样率

在定时采样分析时,要有足够的定时分辨率,就应当有足够高的定时分析采样速率,但并不是只有高速系统才需要高的采样速率。如果采样频率高,则可以看见更加精细得结果。像LAB6503逻辑分析仪拥有5GHz的定时采样率,对信号间的时间分辨率高达200ps,完全满足现代器件ns级的测量。


状态采样率

在进行状态分析时,逻辑分析仪采样时钟使用外部输入时钟,在外部时钟得驱动下进数据存储。外部输入时钟得高频率决定了逻辑分析仪的高状态采样率。LAB6000系列逻辑分析仪除了拥有标准的状态采样模式外,还拥有带时间戳的状态采样模式。带时间戳的状态采样模式让用户不但可以观察到不同的输入状态,更加可以测每个输入状态与外部同步时钟之间得关系。


存储容量

存储容量是指逻辑分析仪能够连续保存采样点的数量,直接一点说,就是逻辑分析仪能够测量多长时间的波形。存储容量越大能够观察得时间就越长,但由于高速存储器的价格都比较高,所以存储容量越大相应的逻辑分析仪价格就越高。LAB6000、LA2000系列逻辑分析仪特有的Timing-State模式可以很好的自动平衡存储容量、观测时间和测量精度的三者关系,运用Timing-State技术可以使逻辑分析仪在相同的存储容量下同时具有很高测量精度和更长的观测时间。


触发方式

相比示波器,逻辑分析仪提供了丰富的触发模式。除去边缘触发外,逻辑分析仪一般都具有针对总线范围、总线间关系、事件次数等触发方式。LAB6000、LA2000系列逻辑分析仪还可以对数据进行范围、=、!=、>、<等比较。同时,LAB6000、LA2000系列逻辑分析仪提供可视触发、协议触发、插件触发、用户自定义触发、高速SPI触发等多种触发方式。


分析功能

分析功能是逻辑分析仪的大亮点,也是逻辑分析仪区别与其他仪器的重要指标。逻辑分析仪对输入信号进行时序和状态的分析。是德科技keysight电子有限公司出品的逻辑分析仪可以更进一步的提供针对I2C、SPI、UART、ModBus、1-Wire等的总线分析和SD卡、CF卡等高层协议的分析,针对处理器的反汇编分析等功能。


其他功能

是德科技keysight电子有限公司出品的逻辑分析仪提出了数字电路测量平台的概念,在设计之初就融入了频率计、逻辑笔、总线分析仪、协议分析仪等功能,用户在一个软件界面上实现同时对多种测量的观察,一机多用,省去用户重复投资。


逻辑分析仪结合了状态分析和定时分析的功能,是用户在开发中不可或缺的强大调试工具。了解了这些基础知识,用户就可以满怀信心地运用逻辑分析仪来进行数字辅助开发和排错,从而很好地缩短了研发周期,更快研发出优质的产品。


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逻辑分析仪与示波器的功能对比
从诞生开始,逻辑分析仪往往给人三种印象: ①价格昂贵,操作麻烦; ②对使用者的要求较高; ③与示波器功能大同小异,只是多增加了通道和部分时序功能。 实质上现在逻辑分析仪和示波器既在融合,也在测试原理上发生了较大的差异;再加上IT技术发展,基于计算机接口技术和处理技术的采集式虚拟逻辑分析仪出现,逻辑分析仪已逐渐在降低成本,走入普通研究室,逻辑分析仪和示波器一样已逐渐成为基本的测试工具。 在电子测试领域,示波器是最早的测试设备,起源于雷达扫描原理,对信号波形的采集和再现,源于传统的模拟信号和模拟电路的测试基础。随着数字技术发展,对数字信号测试越来越重要,最早的数字信号测试,往往借着于示波器,后来出现了定时分析仪和状态分析仪,从定
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<font color='red'>逻辑分析仪</font>与示波器的功能对比
逻辑分析仪介绍
逻辑分析仪是一种类似于示波器的波形测试设备,它可以监测硬件电路工作时的逻辑电平(高或低),并加以存储,用图形的方式直观地表达出来,便于用户检测和分析电路设计(硬件设计和软件设计)中的错误。逻辑分析仪是设计中不可缺少的电子测试设备,通过它可以迅速地定位错误、解决问题、达到事半功倍的效果。 一、逻辑分析仪的产生和发展 20 世纪 70 年代初研制出微处理器,出现 4 位和 8 位总线,传统示波器的双通道输入无法满足 8bit 的观察。微处理器和存储器的测试需要不同于时域和频域仪器,所以数域测试仪器应运而生。当时的 HP 公司推出状态分析仪和 Biomation 公司推出定时分析仪(两者最初很不相同)之后不久,用户开始接受这种数域测
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逻辑分析仪年初扫盲
逻辑分析仪的定义 逻辑分析仪 是利用时钟从测试设备上采集和显示数字信号的仪器,最主要作用在于时序判定。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。例如:一个待测信号使用200MHz采样率的逻辑分析仪,当参考电压设定为1.5V时,在测量时逻辑分析仪就会平均每5ns采取一个点,超过1.5V者为High(逻辑1),低于1.5V者为Low(逻辑0),而后的逻辑1和0可连接成一个简单波形,工程师便可在此连续波形中找出异常错误(bug)之处。整体而言
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用STC12C5A60S2自制逻辑分析仪
逻辑分析仪对于开发者来说很重要,现在我们用STC12C5A60S2单片机制作一个 制作资料和上位机程序下载: http://www.51hei.com/bbs/dpj-20393-1.html ,下面是单片机高速采样程序: #include STC12C5A60S2.h //====================================================================================== //====================================================================================== v
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用STC12C5A60S2自制<font color='red'>逻辑分析仪</font>
逻辑分析仪显示形式是什么
逻辑分析仪是一种常用的分析仪器,将被测数据信号用数字形式写入存储器后,可以根据需要通过控制电路将内存中的全部或部分数据稳定的显示在屏幕上。逻辑分析仪的显示形式用户都知道吗?下面小编就来具体介绍一下逻辑分析仪四种显示形式,希望可以帮助到大家。 定时显示 定时显示是以逻辑电平表示的波形图的形式将存储器中的内容显示在屏幕上,显示的是一串经过整形后类似方波的波形,高电平代表 1 ,低电平代表 0 。由于显示的波形不是实际波形,所以也称 伪波形 。 状态表显示 状态表显示是以各种数值如二进制、八进制、十进制、十六进制的形式将存储器中内容显示在屏幕上。 图解显示 图解显示是将屏幕的X方向作为时间轴,将Y方向作为数据轴进行显示的一种方式
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KEIL中逻辑分析仪的使用
本学期开了门嵌入式的课程,在实验课上用到了一款基于ARM Cortex-M3处理器的LPC1768的实验板。本来这种课程我觉得应该可以学到很多东西,可是我发现实验课上老师基本只是讲了xx实验课的要求,然后你就拿着人家建好的工程编好的程序跑起来,仅仅只是运行了一下程序就可以结束了这个实验。学生学到的东西真的太少,比如如何调试的问题,你如何能知道你编写的代码输出是不是你想要的?你如何知道你编写的代码的效率是不是符合要求的?这些老师都不会教你。所以我觉得要想真正学到东西,无论什么时候都得靠自己。 见网上有不少百度“如何在Keil中使用逻辑分析仪“的帖子。其实这个在以前用51的时候自己做过了,不过没有整理下来。现在觉得还是有必要把学到的都
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KEIL中<font color='red'>逻辑分析仪</font>的使用
逻辑分析仪的选购技巧与用途
逻辑分析仪的品质可以用通过下面的指标分析,这些指标决定逻辑分析仪的品质。    信号采集能力反映出逻辑分析仪的基本工作能力。 1、输入信号通道数目 它决定能够同时测量的信号数目。 2、采样频率范围 它决定观察信号的频率范围,也决定测量的时间精度。一般当采样频率为被测信号频率 8 倍以上时,可以获得比较好的观察和测量结果。 3、采样存储深度 它决定能够存储的每个测量信号的采样数目。    信号适应能力决定逻辑分析仪的工作范围。 1、输入信号 电压 范围 它决定逻辑分析仪正常工作的信号电压范围,当信号的电压超出范围时,通常会产生较大的输入 电流 。 2、输入信号触发电平调整范围它反映出逻辑分析仪适应各种标准 电路 的能力。 常
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逻辑分析仪的定义是什么
逻辑分析仪 是利用时钟从测试设备上采集和显示数字信号的仪器,最主要作用在于时序判定。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。 例如:一个待测信号使用200MHz采样率的 逻辑分析仪 ,当参考电压设定为1.5V时,在测量时 逻辑分析仪 就会平均每5ns采取一个点,超过1.5V者为High(逻辑1),低于1.5V者为Low(逻辑0),而后的逻辑1和0可连接成一个简单波形,工程师便可在此连续波形中找出异常错误(bug)之处。整体而言, 逻辑分
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