【坐享“骑”成】系列之三:泰克示波器大总管TekScope,助你进行D-PHY/C-PHY解码

发布者:EE小广播最新更新时间:2022-07-19 来源: EEWORLD关键字:泰克  示波器  TekScope  D-PHY  C-PHY 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

泰克提供TekScope PC电脑客户端进行示波器的波形获取及分析,往往在示波器端进行波形的解码及 分析,需要来回进行数据拷贝和处理,并占用示波器资源。利用TekScope PC客户端可以远程在多台 示波器获取波形,并且可以在自己的电脑上就可以进行MIPI的D-PHY/C-PHY 解码、搜索及分析。本文主要介绍了采用TekScope PC进行MIPI D-PHY/ C-PHY解码的使用方法和步骤。 


1.波形的采集 


打开TekScope软件后,可以通过点击示波器下方的 “Add New Scope”添加需要采集波形的示波器。在弹出的对话框中可以看到,示波器可以通过网络或者USB进行连接,只需要输入比如对应的示波器的IP地址,点击“Connect”就可以;当拥有多台示波器时还可以通过“Label”中给示波器进行命名。

     image.png


2. MIPI C-PHY 解码设置 


在示波器进行波形获取后,点击软件界面下方的“Add New Bus”,添加新的解码总线

 image.png

图3a. 添加需要解码的总线标准

 image.png

图3b. 添加总线解码界面


在弹出来的总线选择界面,通过在“Bus Type”的下拉列表中选择CPHY,在“Sub Type”中可以选择是CSI 还是DSI解码。 如图3b所示,可以对原始的C-PHY单端信号VA、VB及VC进行解码,这时候需要在Signal Type“中选择”Single Ended“。 这时候在界面中就可以看到信号源”Source“体现为A、B、C 三个信号,接下来要对要进行解码的信号的判决电平进行判定。


CPHY解码中门限电平分为两种,在“Threshold“中规定的是高速HS信号的中间判决电平,通常为零, 也可以根据信号的具体情况进行更详细的修改,但必须为中间电平。在”LP Threshold“中输入的是 LP 信号与 HS 信号的区分电平,这个电平的设定注意不允许HS的实际信号超过,但又不能超过 LP 信号指 定的最高1.2V电平即可。 


同样的界面下,在“Bit Rate“的输入框中还需给出高速HS信号的速率,然后再Display中选择”On“, TekScope就可以进行正确的解码。另外,在”Display Format“及”Decode Format“中还可以根据自己的 喜好对总线及解码的显示进行个性化设定。

 

image.png

图4 


3.波形解码表打开及定位 


为了更好的方便解码信号的浏览,TekScope PC可以通过解码结果表进行列表式的展示及定位。使用方式分三步: 


1) 是在软件界面右上角的一级菜单中选择“Results Table”; 

2) 在Results Table的类型中选择“Bus Decode”; 

3) 点击“Add”添加解码结果表

 

image.png

图 5. 三步添加解码表


解码表列出了所有的解码字段和结果,并且点击任意 的解码结果,软件都会自动跳转到对应的波形,非常 方便进行解码波形的定位和调试,并且对像素中诸如RGB类的元素会以同样的颜色进行标注。并且解码表支持csv格式的输出,右键点击解码表选择“Save Table“即可。

 

image.png

图6.解码表自动定位及像素颜色标识


4.TekScope PC的解码搜索功能使用 


TekScope PC还可以基于总线的解码进行搜索标记, 针对CPHY的总线解码可以对其中的各种数据类型和详细的数据进行搜索,如下图所示,诸如SOT、EOT、Data、Packets等各类数据都可以进行具体 的搜索。只需要在软件右上角的一级菜单上点击“Search“按钮,然后再”Source“中选择前面定义好的CPHY总线,最后再”Mark On“的下拉列表中选择对应的搜索条件进行定义就可以。


如下示例为搜索Long Packet 类型下,采用RGB444编码中对Red数据为“0x06“的像素搜索的条件:

        

image.png

 

image.png

图 9. CPHY 像素级搜索定位功能示例


通过之前在第三点“Results Table“中类似的操作,添加”Search“,就可以将前面定义的搜索结果以列表显示, 同样,结果列表里有对应的时间戳并可以点击自动跳转,非常方便。 


5. MIPI D-PHY 总线解码设置 


对于MIPI D-PHY总线解码及搜索的设置与MIPI C-PHY的使用方法基本类似,唯一的区别是在添加 总线“Add New Bus”界面下,通过如下几步实现: 


1) 在“Bus Type”下选择 DPHY;

2) “Protocols”中指定是CSI还是DSI标准; 

3) 指定Clock的Threshold以及Data的Data Threshold,注意此处为HS信号的判决门限电平; 

4) 指定“LP Threshold”电平,以区分LP信号以及HS信号,此处电平应高于HS信号的最高电平但不超过LP信号的1.2V标准电平; 

5) 选择自定义的解码格式

 

image.png

图 10. MIPI D-PHY信号解码设定界面


同样,也可以采用前文提到的解码及搜索表进行波形 的解码搜索及定位分析。 


综上所述,TekScope PC支持在个人电脑上对示波器MIPI的波形进行远程的采集、总线解码、搜索以及定位功能,方便工程师远程对示波器进行MIPI解码分析,节省示波器资源,方便数据整理及远程协作,速度快捷功能全面,并且支持泰克DPO70k及MSO6B等不同的示波器平台,对有MIPI总线有解码分析要求的工程师有非常大的帮助。


关键字:泰克  示波器  TekScope  D-PHY  C-PHY 引用地址:【坐享“骑”成】系列之三:泰克示波器大总管TekScope,助你进行D-PHY/C-PHY解码

上一篇:波形发生器——方波三角波正弦波
下一篇:物理实验之示波器

推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 11:18

ZDS2022十全十美示波器之112Mpts存储深度
示波器采集信号时有一个重要的关系式:存储深度=采样率×采样时间,存储深度是指示波器的采集存储器的容量,表示可以存储的采样点的数量。 奈奎斯特告诉我们采样率要大于2倍信号带宽,否则会产生混叠后果很严重。实际应用中通常为5倍或更高;因此为了确保测量的准确性,采样率是不能随便牺牲(降低)的;分析过程中,我们往往需要观察信号变化的整个过程,这个过程决定了最小的采样时间,特别是低频信号,需要很长的采样时间。 为了满足各种调试需求,示波器的存储深度必须足够大,尤其是具备以下特性的信号:低频信号中带高频噪声,高频信号中有低频调制,变化过程缓慢的信号,多样本点统计分析等。例如电源纹波、噪声、软启动过程的分析测量,高低速率切换的通讯模块,此
[测试测量]
使用示波器测试和表征电源
目前的电源设计人员在开发高效率、低成本电源的过程中面临着越来越多的限制。过去,设计人员的主要目标是经济高效的解决方案。而现在,不断上涨的能源成本使电源效率倍受关注。此外,例如设计紧凑性、向数字控制技术的过渡、更严格的电压容限,以及针对电力质量、电流谐波和 EMI 的行业管理规定等限制都迫切要求进行快速、全面的电源测试。日益增加的设计限制使目前的电源设计人员不得不花费更多的时间对电力设备进行深入测量和分析。 图 1 的简化原理图显示的是开关模式电源(SMPS),它通常简称为“开关电源”。尽管近年来许多示波器的分析功能越来越丰富,但是设计人员仍然经常手动实施电源测量和分析。如果完全依赖手动方式在电源中的各个测试点测量电压、电流和功
[测试测量]
使用<font color='red'>示波器</font>测试和表征电源
延长示波器电流探头使用寿命的方法
  您知道如何延长 示波器电流探头 使用寿命吗?本文就来为您介绍下示波器电流探头的使用方法及注意事项,纹波电流测试示波器调试方法,及预防损坏的方法。希望能对您有所帮助。      示波器电流探头的使用方法   A. 电容测试时使用的导线应选用横截面面积0.5mm²(AWG20)以上的导线;   B. 将待测电容连接上导线时要将电容移动至基板的锡面侧,利用A和B方法测定,此外,尽可能的将导线缩短。   纹波电流测试示波器调试方法   A. 调试   1. 将对应的测试通道探头设置为电流,选择测试耦合直流档位。   2. 将宽带选为20MHZ。   3. 调试示波器屏幕显示测量值均方根蕞大值峰峰值频率四个测量项目。   B.
[测试测量]
延长<font color='red'>示波器</font>电流探头使用寿命的方法
是德科技KEYSIGHT示波器高压差分探头N2791A使用说明
示波器用户经常需要进行浮地测量。在这种测量中,任何测量点都不会接地。使用N2791A高电压差分探头,示波器可以进行安全和精确的浮地测量。 主要特性: · 25 MHz 带宽 · 用户可选择衰减设置:10:1 或 100:1 · 在 100:1 模式下,额定的差分和共模电压测量值高达 ±700 V · 由 4 节 AA 电池供电或由示波器或计算机的任何一个 USB 主机端口供电 附件包括: · 两个伸缩式挂钩探针 · 两个鳄鱼夹 兼容的示波器: · 兼容任何带 1 MΩ BNC 输入的示波器 使用 N2791A 25-MHz 低成本高压差分探头,示波器可以进行安全和精确的浮置测量。 借助 N2791A 差分探头,您就能使用普通的
[测试测量]
是德科技KEYSIGHT<font color='red'>示波器</font>高压差分探头N2791A使用说明
示波器中的DBI技术
摩尔定律指出晶体管的数量每18个月会翻一番。晶体管的速度也对应地呈线性增长,那意味着每隔三年晶体管的速度会翻一番。尽管示波器自推出以来在其漫长的历程中经历多次变化,但其仍然是主要的电子研发工具。受摩尔定律支配,示波器带宽也得每隔三年翻一番,以便跟上发展步伐。 考察近年实时示波器(区别于等效采样以及采样示波器)带宽的传统增长,得益于采用高速设计的前端模拟放大器,ADC和存储器。不幸的是对示波器制造商来说,这意味着要重新设计各种ASIC,成本也随之呈指数级上升。但随着高端仪器生命周期继续缩短,这些成本将转嫁到用户身上。 历史上,睿智的公司意识到这个受摩尔定律驱使的趋势是一个严重的问题。示波器制造商只能按照冰冷的带宽增长曲线前行。但
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>中的DBI技术
如何挑选和购买适合的示波器
示波器是最重要、最常用的电子测试工具之一。由于电子技术的发展,示波器的能力也在不断提升,其性能与价格各具特色,市场上的品种也多种多样,在购买示波器时应充分考虑这些方面因素:要捕捉并观察信号的类型, 信号本身有无复杂特性,需要检测的信号是重复信号还是单次信号,以及要测量的信号过渡过程、 带宽或者上升时间是多大等等。 模拟示波器也许具有你熟悉的面板控制键钮,价格低廉。 但是随着A/D转换器速度逐年提高和价格不断降低,以及数字示波器不断增加的测量能力与各种实用功能的开发,尤其是捕捉瞬时信号和记忆信号的功能的完善,使数字示波器越来越受欢迎。因此在选购时应因地制宜,合理地选择。 下面我们来看看选择示波器应考虑哪些参数: 带宽 带宽一般定义
[测试测量]
如何挑选和购买适合的<font color='red'>示波器</font>
示波器探头使用小经验
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。最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。 1、探头结构 以日常使用较多的 LP-16BX 探头为例,其典型结构如图 1 所示,它的一端具有一个挂钩,检测波形时可以钩到电路的元件引脚上,挂钩外有一个护套,内有弹簧。检测时用手将护套拉下,挂钩才露出来。 图 1 探头结构示意图 2、接地环和接地夹 探头中间有一个接地环和接地夹,用于与被检测的电路地线相连。使用时如果没
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头使用小经验
示波器有哪些鲜为人知的使用技巧?
探测技术对于高质量的示波器测量至关重要,而探头通常是示波器测量链中的第一环。如果探头的性能不足,就会在 示波器上看到失真信号或误导信号。为您的应用选择恰当的探头是进行可靠测量的第一步。如何使用探头也会影响您 进行精确测量的能力,以至于影响您获得有用的测量结果。 技巧 1:选择无源探头还是有源探头?对于中低频(小于 600-MHz)测量来说, 无源高阻抗探头是很好的选择。这些探头 坚固耐用且价格经济,具有宽动态范围(大 于 300 V)和高输入阻抗,从而和示波器 的输入阻抗相匹配。不过,和低阻抗(z0) 无源探头或有源探头相比,无源探头具有 更高的电容负载,而且带宽较低。总之, 对于绝大多数模拟或数字电路的通用调式 和故障诊断来
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved