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正確選擇和使用邏輯分析儀 分析儀是如何工作的

時間:2020-08-04    來源:儀多多儀器網(wǎng)    作者:儀多多商城     
正確選擇和使用邏輯分析儀  邏輯分析在20世紀80 年代后期,邏輯分析儀變得更加復雜,當然使用起來也就更加困難。例如,引入多電平樹形觸發(fā),以應付條件語句如IF、THEN、ELSE等復雜事件。這類組合觸發(fā)必然更加靈活,同時對大多數(shù)用戶來說就不是那樣容易掌握了。
  邏輯分析儀的探頭日益顯得重要。需用夾子夾住穿孔式元件上的16根引腳和雙列直插式元件上的只有0.1″間隙的引腳時,就出現(xiàn)探頭問題。今天的邏輯分析儀提供幾百個工作在200MHz頻率上的通道信號連接就是個現(xiàn)實問題。適配器、夾子和輔助爪鉤等多種多樣,但是可以的辦法的是設計一種廉價的測試夾具,邏輯分析儀直接連接到夾具上,形成可靠和緊湊的接觸。
  邏輯分析儀的基本取向近年來在計算機與儀器的不斷融合中找到了解決的辦法。Tektronix公司TLA600系列邏輯分析儀著重解決導向和發(fā)展能力,亦即儀器如何動作和如何構建有特色的結構。導向采用微軟的Windows接口,它非常容易驅動。改進信號發(fā)現(xiàn)能力必然涉及到儀器結構的變動。在所有要處理的數(shù)據(jù)中著重處理與時間有關聯(lián)的數(shù)據(jù),不同類型的信息采用多窗口顯示。例如,對于微處理器來說,可以能同時觀察定時和狀態(tài)以及反匯編源碼,而且各窗口上的光標彼此跟蹤相連。
  關于觸發(fā),總是傳統(tǒng)邏輯分析儀中的難題。TLA600系列邏輯分析儀為用戶提供觸發(fā)庫,使復雜觸發(fā)事件的設置簡單化,保證你精力集中解決測試問題上,而不必花時間去調整邏輯分析儀的觸發(fā)設置。該庫中包含有許多易于掌握的觸發(fā)設置,可以作為通常需要修改的觸發(fā)起始點。需要特殊的觸發(fā)能力只是問題的一部分。除了由錯誤事件直接觸發(fā)外,用戶還希望從過去的時段去觀察信號,找出造成錯誤的根源和它前后的關系。精細的觸發(fā)和深存儲器可提高超前觸發(fā)能力。
  在PC機平臺上使用Windows,除了為廣大用戶提供了許多熟知的好處之外,只要給定正確的軟件和相關工具,即可通過互聯(lián)網(wǎng)進行遠程控制,從目標文件格式中提取源碼和符號,支持微軟公司的CMO/DCOM標準,而且處理器可運行各種控制操作。
二、邏輯分析儀的選擇
  如果數(shù)字電路出現(xiàn)故障,我們一般優(yōu)先就考慮使用邏輯分析儀來檢查數(shù)字電路的完整性,不難發(fā)現(xiàn)存在的故障;但是在其他情況下你是否考慮到使用邏輯分析儀呢?譬如說:第一點如何觀察測試系統(tǒng)在執(zhí)行我們事先編制好的程序時,是不是真正地在按照我們設計好的程序來執(zhí)行呢?如果我們向系統(tǒng)寫入的是(MOV A,B)而系統(tǒng)則是執(zhí)行的(ADD A,B),那會造成什么樣的后果?第二點:怎么樣真正地監(jiān)測軟件系統(tǒng)的實際工作狀態(tài),而不是用DEBUG等方式進行設置斷點后,查看預先設定的某些變量或內存中的數(shù)據(jù)是我們預先想得到的值。在這里我們有第三、第四等等很多問題有待解決。
  通常我們將數(shù)字系統(tǒng)分成硬件部分和軟件部分,在研發(fā)設計這些系統(tǒng)時,我們有很多事情要做,譬如硬件電路的初步設計、軟件的方案制定和初步編制、硬件電路的調試、 軟件的調試、以及最終的系統(tǒng)的定型等等工作,在這些工作中幾乎每一步工作都要邏輯分析儀的幫助,但是鑒于每個單位的經(jīng)濟實力和人員狀況不同,并且在很多系統(tǒng)的使用中都不是要把以上的每個部分都進行一 遍,這樣我們就把邏輯分析儀的使用分成以下幾個層次:
  第一個層次:只要查看硬件系統(tǒng)的一些常見的故障,例如時鐘信號和其他信號的波形、信號中是否存在嚴重影響系統(tǒng)的毛刺信號等故障;
  第二個層次:要對硬件系統(tǒng)的各個信號的時序進行很好的分析,以便可以地利用系統(tǒng)資源,消除由定時分析能夠分析出的一些故障;
  第三個層次:要對硬件對軟件的執(zhí)行情況的分析,以確保寫入的程序被硬件系統(tǒng)完整地執(zhí)行;
  第四個層次:需要實時地監(jiān)測軟件的執(zhí)行情況,對軟件進行實時地調試。
  第五個層次:需要進行現(xiàn)有客戶系統(tǒng)的軟件和硬件系統(tǒng)性的解剖分析,達到我們對現(xiàn)有客戶系統(tǒng)的軟件和硬件系統(tǒng)全面透徹地了解和掌握的功能。
  對以上的幾個層次的要求,我們可以看出,他們并不都需要很高檔的邏輯分析儀,對于第一層次的使用者,他們甚至用一臺功能比較好的示波器就可以解決問題,針對以上的幾個使用層次,在選擇儀器時可以選用相應的儀器。實際上邏輯分析儀也有幾個層次,他們有:
  1、 普通2~4通道的數(shù)字存儲器,例如TDS3000系列(加上TDS3TRG高級觸發(fā)模塊),利用它的一些高級觸發(fā)功能(例如脈沖寬度觸發(fā)、欠幅脈沖觸發(fā)、各個通道之間的一定的與、或、與或、異或關系的觸發(fā))就可以找到我們希望看到的信號,發(fā)現(xiàn)并排除一些故障,況且示波器的功能還可以作為其他使用,在這里我們只不過用了一臺示波器的附加功能,可以說這種方式是最節(jié)省的方式。
  2、當示波器的通道數(shù)不夠時,也可以選用一些帶有簡單的定時分析功能的多通道定時分析儀器,如早期的邏輯分析儀和現(xiàn)在市面上還有的混合信號示波器,如Agilent的546××D示波器。
  3、一些功能比較簡單,速度不是特別快的的計算機插卡 式,基于Windows、絕大部分功能都由軟件來完成的虛擬儀器,這類產品在國內的很多廠家都有生產。
  4、采樣速率、觸發(fā)功能、分析功能都很強大的不可擴展的固定式整機。例TLA600系列。
  5、功能更強擴展性更好的模塊化插卡式整機;對不同的用戶,可以針對需要,選擇不同檔次的儀器。
  邏輯分析儀的一些技術指標:
  1、邏輯分析儀的通道數(shù) :在需要邏輯分析儀的地方,要對一個系統(tǒng)進行全面地分析,就應當把所有應當觀測的信號全部引入邏輯分析儀當中,這樣邏輯分析儀的通道數(shù)至少應當是:被測系統(tǒng)的字長(數(shù)字總線數(shù))+被測系統(tǒng)的控制總線數(shù)+時鐘線數(shù)。這樣對于一個16位機系統(tǒng),就至少需要68個通道。現(xiàn)在幾個廠家的主流產品的通道數(shù)多達340通道以上。例Tektronix等。
  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,就應當足夠高的定時分析采樣速率,我們應當知道,并不是只有高速系統(tǒng)才需要高的采樣速率(見下表)現(xiàn)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0.5ps時間上的細節(jié)。
  以下是一些很常見的芯片的工作頻率和建立/保持時間的列表,我們可以看出,即使它們的工作頻率很低,但在時間分析(Timing)中要求的分辨率也很高。
 3、狀態(tài)分析速率:在狀態(tài)分析時,邏輯分析儀采樣基準時鐘就用被測試對象的工作時鐘(邏輯分析儀的外部時鐘)這個時鐘的最高速率就是邏輯分析儀的高狀態(tài)分析速率。也就是說,該邏輯分析儀可以分析的系統(tǒng)較快的工作頻率?,F(xiàn)在的主流產品的定時分析速率在100MHz,最高可高達300MHz甚至更高。
  4、邏輯分析儀的每通道的內存長度:邏輯分析儀的內存是用于存儲它所采樣的數(shù)據(jù),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【匯編語言、C語言 、C++ 等】,等在選擇內存長度時的基準是“大于我們即將觀測的系統(tǒng)可以進行最大分割后的最大塊的長度。
  5、邏輯分析儀的探頭:邏輯分析儀通過探頭與被測器件連接,探頭起著信號接口的作用,在保持信號完整性中占有重要位置。邏輯分析儀與數(shù)字示波器不同,雖然相對上下限值的幅度變化并不重要,但幅度失真一定會轉換成定時誤差。邏輯分析儀具有幾十至幾百通道的 探頭其頻率響應從幾十至幾百MHz,保證各路探頭的相對延時最小和保持幅度的失真較低。這是表征邏輯分析儀探頭性能的關鍵參數(shù)。Agilent公司的無源探頭和Tektronix公司的有源探頭具有代表性,屬于邏輯分析儀的高檔探頭。
  邏輯分析儀的強項在于能洞察許多信道中信號的定時關系??上У氖牵绻鱾€通道之間略有差別便會產生通道的定時偏差,在某些型號的 邏輯分析儀里,這種偏差能減小到最小,但是仍有殘留值存在。通用邏輯分析儀,如Tektronix公司的TLA600型或Agilent公司的HP16600型,在所有通道中的時間偏差約為1ns。因而探頭非常重要,詳見本站“測試附件及連接探頭”。

  a)探頭的阻性負載,也就是探頭的接入系統(tǒng)中以后對系統(tǒng)電流的分流作用的大小,在數(shù)字系統(tǒng)中,系統(tǒng)的電流負載能力一般在幾個KΩ以上,分流效應對系統(tǒng)的影響一般可以忽略,現(xiàn)在流行的幾種長邏輯分析儀探頭的阻抗一般在20~200KΩ之間。
  b)探頭的容性負載:容性負載就是探頭接入系統(tǒng)時,探頭的等效電容,這個值一般在1~30PF之間,在現(xiàn)在的高速系統(tǒng)中,容性負載對電路的影響遠遠大于阻性負載,如果這個值太大,將會直接影響整個系統(tǒng)中的信號“沿”的形狀改變整個電路的性質,改變邏輯分析儀對系統(tǒng)觀測的實時性,導致我們看到的并不是系統(tǒng)原有的特性。
 c)探頭的易用性:是指探頭接入系統(tǒng)時的難易程度,隨著芯片封裝的密度越來越高,出現(xiàn)了BGA、QFP、TQFP、PLCC、SOP等各種各樣的封裝形式,IC的腳間距最小的已達到0.3mm以下,要很好的將信號引出,特別是BGA封裝,確實有困難,并且分立器件的尺寸也越來越小,典型的已達到0.5mm×0.8mm。
  d) 與現(xiàn)有電路板上的調試部分的兼容性。
  6、系統(tǒng)的開放性:隨著數(shù)據(jù)共享的呼聲越來越高,我們所使用的系統(tǒng)的開放性就越來越重要,現(xiàn)在的邏輯分析儀的操作系統(tǒng)也由過去的專用系統(tǒng)發(fā)展到使用Windows介面,這樣我們在使用時很方便。
小結
  如果在你的工作中有數(shù)字邏輯信號,你就有機會使用邏輯分析儀。因此應選好一種邏輯分析儀,既符合所用的功能,又不太超越所需的功能。用戶多半會找一種容易操作的儀器,它在功能控制上操作步驟較少,菜單種類也不多,而且不太復雜。
  從另一方面說,如果需要用較快速度的和最大型的分析能力很強的邏輯分析儀,已有現(xiàn)成的解決方案。這種新穎儀器幾乎不會出現(xiàn)通道對通道的延時以及探頭的負載影響。如果你稍有疏漏,則可能要花費幾萬美元的學費才能取得經(jīng)驗。
  確實能捕獲到信號才是第一重要的事。當你知道正在捕獲的 數(shù)據(jù)是有用的數(shù)據(jù)時就靠邏輯分析儀能力的發(fā)揮了。
功率分析儀的產品特點

  功率分析儀主要用來測量電機、變頻器、變壓器等功率轉換裝置的功率、效率等參量。被廣泛用于混合動力電動汽車、電動車、太陽能發(fā)電、風力發(fā)電、變頻器、變頻電機和燃料電池等的功率計算和分析。部分分析儀,如WP4000變頻功率分析儀,還具備實時波形、波形數(shù)據(jù)記錄及諧波分析等功能。

  產品特點:  前端數(shù)字化  IEC指出:將被測參量轉變?yōu)閿?shù)字量參數(shù)更為合理,原因在于對傳統(tǒng)模擬量輸出變送器的模擬量輸出要求是基于有局限的常規(guī)技術,并非依據(jù)使用被測參量信息的設備的實際需要。  測量的目的是基于某種需要對被測量的信息進行感知、分析和處理。其核心價值在于對測量行為所獲取的信息“分析和處理”的質量?! ?font data-color="#0268CA">傳感器與二次儀表之間的模擬量傳輸線路,是引入電磁干擾的主要環(huán)節(jié);同一電磁環(huán)境下,信號越小,傳輸線路越長,受干擾程度越大?! ‰姶怒h(huán)境日益復雜,經(jīng)實驗室計量檢定的高精度測量裝置,受電磁干擾的影響,在工業(yè)現(xiàn)場不一定能夠發(fā)揮其應有的精度特性,甚至不一定能夠正常運行?! 」I(yè)社會的快速發(fā)展使對測量的準確性、合理性和高效率提出了更高的要求,顯而易見,融合著現(xiàn)代計算機技術、網(wǎng)絡技術、通訊技術、自動化技術等的數(shù)字化設備信息和數(shù)據(jù)的處理分析能力更強、智能化、自動化程度更高,適應日益復雜的現(xiàn)場電磁環(huán)境的能力更強,它必將成為測量系統(tǒng)中不可或缺的核心構件。開發(fā)基于前端數(shù)字化的傳感器/變送器和效率更高、分析運算能力更強的數(shù)字化測量二次設備也必然成為測試技術發(fā)展的主流方向?! P3000變頻功率分析儀在傳感器/變送器環(huán)節(jié),即將被測信號數(shù)字化,傳感器/變送器與二次儀表之間采用數(shù)字光纖通訊,避免了信號傳輸環(huán)節(jié)的損失與干擾,并方便網(wǎng)絡化,智能化應用?! EC指出:所有儀表和測量裝置的誤差都必須進行實際測量,未經(jīng)測量,僅是以其它測量中計算出來的和引用電壓、電流和功率因數(shù)組合的誤差,不能作為評價裝置基本誤差的依據(jù)。  常規(guī)的測量方法是:電壓/電流傳感器先將高電壓/大電流信號變換為低電壓/小電流信號,再連接到分析儀,分析儀只測量低電壓和小電流信號。這種方式下,傳感器和分析儀及傳輸線路都會引入測量誤差,一方面加大了測量誤差,另一方面也使測量誤差不好預計?! ∽冾l功率分析儀,不論是低電壓、小電流還是高電壓、大電流信號,均可采用各種不同量程的變頻電量變送器直接連接一次回路,變送器直接輸出數(shù)字信號,二次儀表只是對數(shù)字信號進行必要的運算,并不會增加誤差,這樣,引入誤差的環(huán)節(jié)只有一個,只需要對變頻電量變送器的誤差進行試驗,即可確定整個系統(tǒng)的誤差。  寬幅值范圍  普通傳感器及儀表一般只能在較窄的范圍內保證測量準確度,對于被測信號變化范圍較寬時,通常采用多個傳感器結合換擋開關進行換擋,以拓寬測量范圍。WP3000變頻功率分析儀在一個傳感器在其內部設置8個檔位,每個檔位只測量在本檔位量程的50%~100%范圍內信號,實現(xiàn)在1%~200%額定輸入的范圍內實現(xiàn)高準確度測量。由于采用無縫量程轉換技術,檔位切換時,數(shù)據(jù)不丟失,可滿足各種寬范圍內的動態(tài)測量?! ?i>寬相位范圍  以電機及變壓器為例,空載時的功率因數(shù)很低,而此時的輸入功率往往就是設備的主要損耗。低功率因數(shù)下的高準確度測量,是評價電機、變壓器等高能效產品的重要技術指標。傳感器及儀表的角差指標直接影響功率測量準確度,功率因數(shù)越低,同樣的角差對功率測量的準確度影響越大。大多數(shù)儀器儀表的功率測量準確級的參比條件是功率因數(shù)等于1,不明示測量難度大的低功率因數(shù)下的準確度指標。大多數(shù)用于變頻電量測量的傳感器,不標稱相位指標,系統(tǒng)的相位誤差不明確,低功率因數(shù)時,功率測量準確度處于未知狀態(tài)。AnyWay系列變頻電量測量/計量產品,電壓、電流測量具有極小的角差,實現(xiàn)了在0.05~1功率因數(shù)范圍內的高準確度測量?! ?i>寬頻率范圍  多數(shù)用于變頻電量測量的傳感器和儀器儀表,往往在適用范圍中明示適用于甚至是專業(yè)針對變頻電量測試,而標稱的準確度指標卻只能在工頻下能夠成立。非工頻下的測量準確度要么較低,要么不明示,導致用戶采購了標稱準確度很高的測量設備,測量結果卻與實際大相徑庭。  WP3000變頻功率分析儀實現(xiàn)了在電機、變頻器、變壓器等關注的全頻率內的高準確度測量,以全頻率范圍內最低的準確度指標標稱設備準確度指標。

標簽: 功率分析儀
功率分析儀 功率分析儀的產品特點_功率分析儀
哪些因素會影響微量氧分析儀的測定?
  微量氧分析儀是一種常用的分析儀器,分為兩種分析原理:分別為燃料電池法微量氧分析儀和氧化鋯微量氧分析儀。

  在進行氧含量分析尤其是微量氧分析時,由于空氣中氧含量高達21%,故而如果處理不當極易造成對樣品的污染和干擾,出現(xiàn)分析結果數(shù)據(jù)不正確。下面分析幾點影響微量氧分析儀測定的因素:

  1.泄漏。

  微量氧分析儀初次啟用前必須嚴格檢漏,只有在嚴密不漏的前提下才能獲得準確的數(shù)據(jù)結果。任何連接點,焊點,閥門等處的不嚴密,將會導致空氣中的氧反滲進入管道及氧分析儀內部,從而得出含氧量偏高的結果。

  2.污染。

  在重新使用儀器時,首先要確認連接氧分析儀的取樣管路時是否漏入空氣,將漏入的空氣吹除干凈,盡量不使大量氧氣通過傳感器

  3.管道材質的選擇。

  儀器管道的材質及表面粗糙度也將影響樣氣中氧含量的變化。一般不宜用塑料管,橡膠管等作為連接管路。氧氣微氧分析儀通常選用銅管或不銹鋼管,對超微量分析(指<0.1ppm)則必須用拋光過的不銹鋼管。

  4.氣路系統(tǒng)的簡化及潔凈。

  要求必須有效排除氣路上的各種管件,閥門,表頭等中的死角對樣氣造成的污染。因此,應盡可能簡化氣路系統(tǒng),選用死角小的連接件等。避免使用水封,油封及臘封等設備,防止溶解氧逸出造成污染。只有這樣才能保證系統(tǒng)潔凈,所得數(shù)據(jù)準確。

標簽: 微量氧分析儀
微量氧分析儀 哪些因素會影響微量氧分析儀的測定?_微量氧分析儀

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