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用混合信號(hào)示波器可以探測(cè)模擬信號(hào)和數(shù)字信號(hào)


時(shí)間:2015-07-27 作者:
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       搜索工具可以在很長(zhǎng)的記錄中搜索,尋找邊沿、不穩(wěn)定邊沿、超短幀、串行數(shù)據(jù)圖案、并行(總線)數(shù)據(jù)圖案或測(cè)量數(shù)據(jù)。在本例中,我們搜索在D3上測(cè)得的超過(guò) 250ns的周期。當(dāng)滿足這種條件時(shí),它會(huì)停止采集,顯示數(shù)字源軌跡,并對(duì)源軌跡進(jìn)行縮放。異常情況用紅色高亮顯示,測(cè)量到的異常值顯示在相鄰的表中。一 旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,模擬軌跡將被打開(kāi),以便觀察引起問(wèn)題的物理層問(wèn)題,就像我們以前做的那樣。
       混合信號(hào)示波器可以讓你觀察多達(dá)16 條數(shù)字軌跡,數(shù)量要比模擬通道多。在圖6中,8條數(shù)字軌跡記錄了兩個(gè)級(jí)聯(lián)的8位移位寄存器的工作過(guò)程,這些移位寄存器是偽隨機(jī)二元序列發(fā)生器的核心電路。 首先需要注意,軌跡標(biāo)簽是定制過(guò)的,用于反應(yīng)電路中的功能。我們能夠看到時(shí)鐘和串行數(shù)據(jù)輸入以及來(lái)自移位寄存器的A和B部分的Q6、Q7和Q8輸出。我們可以看作是從左到右經(jīng)過(guò)從串行輸入軌跡開(kāi)始的所有16級(jí)電路傳播的“長(zhǎng)-短”圖案(從頂部數(shù)第二個(gè))。
       參數(shù)P1使用選通延時(shí) 參數(shù)測(cè)量串行輸入軌跡上從觸發(fā)器開(kāi)始到圖案末端下降沿的時(shí)間。對(duì)Q6-A軌跡上的那個(gè)邊沿做類(lèi)似的測(cè)量。將參數(shù)公式用于P3計(jì)算這兩個(gè)邊沿之間的時(shí)間差, 結(jié)果是515.3 μs。參數(shù)P4測(cè)量時(shí)鐘周期。P5中的參數(shù)公式用于將時(shí)鐘周期乘以6,以驗(yàn)證從串行輸入到Q6-A的期望延時(shí),如果是515.3 μs就是正確的操作。輸出Q7-A和Q8-A表明增加了一個(gè)時(shí)鐘周期的延時(shí)。通過(guò)類(lèi)似的方式還可以驗(yàn)證所有16級(jí)電路的正確傳播延時(shí)。
圖6:驗(yàn)證一個(gè)雙8位串行移位寄存器的正確傳播延時(shí)
       混合信號(hào)示波器的數(shù)字軌跡功能可以用來(lái)采集來(lái)自I2C、 SPI和其它低頻串行標(biāo)準(zhǔn)的串行數(shù)據(jù),如圖7所示。這里的D0包含SPI數(shù)據(jù),D1是SPI時(shí)鐘信號(hào)。解碼器將這些波形用作源軌跡,以便解碼數(shù)據(jù)內(nèi)容,并 用藍(lán)色軌跡覆蓋層和隨附表格顯示出來(lái)。解碼數(shù)據(jù)可以用ASCII、二進(jìn)制或16進(jìn)制顯示。表格也列出了相對(duì)于觸發(fā)器的數(shù)據(jù)包位置,以及每個(gè)解碼出的字節(jié)的 比特率。
圖7:將數(shù)字軌跡用作SPI解碼器的源
       總結(jié)
       混合信號(hào)示波器可以向用戶提供比傳統(tǒng)數(shù)字示波器更多的功能。用戶可以同時(shí)觀察多達(dá)16根數(shù)字信號(hào)線,并且可以與多達(dá)4個(gè)模擬波形保持同步。數(shù)字軌跡可以用光標(biāo)或所選的測(cè)量參數(shù)進(jìn)行測(cè)量。對(duì)數(shù)字線還可以應(yīng)用分析功能和解碼操作。
       從功能角度看,混合信號(hào)示波器中的數(shù)字狀態(tài)分析功能的建立比邏輯分析儀簡(jiǎn)單,不要求額外的平臺(tái)空間。在同一臺(tái)儀器中的模擬通道可以在遇到問(wèn)題時(shí)用于詳細(xì)的物理層分析。

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