电子测量技术教学课件ppt作者夏哲雷第8章课件.ppt

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触发 逻辑分析仪的触发识别部分用于从长长的数据流中寻找触发字或触发事件,从而选择出有分析意义的数据流进行存储和显示。 逻辑分析仪通常有以下七种触发方式 起始触发 终端触发 延迟触发 序列触发 计数触发 限定触发 毛刺触发 实时采集存储器 逻辑分析仪的探测、触发和时钟系统都是用于将数据传送到实时采集存储器中。 存储器是仪器的核心——不仅存储所有采集的数据,而且是仪器分析和显示数据的源头。 逻辑分析仪拥有能够以仪器采样率存储数据的存储器。这个存储器可以视为一个拥有通道宽度和存储深度的矩阵,如图8-8 所示。 逻辑分析仪对数据连续采样,填充实时采集存储器,根据先进先出原则丢弃溢出的数据。 当触发事件发生时,“暂停”流程开始,存储器中将保留数据。 图8-8 逻辑分析仪的存储器 分析和显示 存储在实时采集存储器中的数据可以在各种显示模式和分析模式下使用。 信息存储后,可以使用不同格式查看这些信息,如定时波形或与源代码相关的指令助记符。 通常逻辑状态分析仪采用各种状态表及图形显示,逻辑定时分析仪采用时序图显示。 状态表是最基本的显示方式,这种方式将各种数制以列表方式显示状态序列,常用的数制有二进制、八进制、十六进制等。 对于地址和数据总线上的信息,采用十六进制显示方式;对于控制总线和其他电路节点上的信息,可用二进制数显示,如图8-9a所示。 分析和显示 为了便于对计算机系统包括软件进行测试分析, 逻辑分析仪提供了一种有效的反汇编显示方式。它将采集到的总线数据(指令的机器码),按照被测的微处理器系统的指令系统进行反汇编,然后将反汇编成的汇编程序显示出来,这样可以非常方便地观察指令流,分析程序运行情况,如图8-9b所示。 直方图显示方式给出了系统某些状态的出现几率,常见的直方图有时间直方图和标号直方图两种。利用直方图可方便地检测计算机程序执行时间的分布情况,用以确定各程序模块及整个程序的最小最大和平均执行时间,据此可找出占用CPU时间过长及效率低、质量不高的程序模块,如图8-9c所示 分析和显示 时序图显示方式是逻辑定时分析仪的基本显示方式。其形式与示波器的显示相似,以多踪的形式在屏幕上画出信号对时间变化的波形,如图8-9d所示. 数据序列图形显示是一种坐标显示方式.其X轴表示时间,Y轴按线性标度标记为一系列的数据状态.通常这个数据状态代表一个数值。利用这种方式可以直观地观察数据值随时间的变化过程。 映射图形显示方式是指将屏幕上各点与系统状态一一对应起来,这样系统的状态变化转变为屏幕上光点的运动轨迹。 图8-9 逻辑分析仪常见显示方式 a)状态表显示 b)反汇编显示 c)直方图显示 d)时序图显示 逻辑分析仪性能 定时分析 逻辑分析仪最基本的功能是根据其采集的数据生成时序图。在定时分析时,时钟由逻辑分析仪产生,时钟速率越高,单位时间内采集的信息越多,因此分辨率越好。其关键指标是指逻辑分析仪最小可检测的脉冲的宽度。 图8-10  逻辑分析仪定时分辨率与内时钟的关系 逻辑分析仪性能 状态分析 在状态分析时,时钟由被测系统产生,当时钟有效(时钟发生正沿或负沿跳变)时,逻辑分析仪才采集数据。 时钟必须和系统时钟一样快,但并不是越快越好。 建立时间和保持时间是其关键指标。 逻辑分析仪性能 存储深度 存储深度(记录长度)是另一个关键的逻辑分析仪指标。 能够以采样的数据形式存储更多“时间”的逻辑分析仪非常实用,因为触发采集的症状可能会发生在原因很长时间之后。 在较长的存储深度中,通常可以同时捕获和查看症状和原因,大大简化调试过程。 逻辑分析仪性能 通道数量和模块化 逻辑分析仪的通道数量是其为整个系统中宽总线和/或多个测试点提供支持的基础。 在配置仪器记录长度时,通道数量也非常重要:为使记录长度提高两倍或四倍,分别要求两条通道和四条通道。 逻辑分析仪性能 触发 触发灵活性是快速高效地检测未发现问题的关键。在逻辑分析仪中,触发与设置条件有关,在满足设置条件时将捕获采集,显示结果。一旦停止采集就证明发生了触发条件。 逻辑分析仪还提供了多个触发状态、字识别器、边沿/跳变识别器、范围识别器、定时器/计数器和快照识别器及毛刺和建立时间/保持时间触发。 本章小结 数据域测量是测试数字量或电路的逻辑状态随时间变化而变化的特性。数据域测量的目的一是确定系统中是否存在故障,称为合格/失效测试,或称故障检测;二是确定故障的位置,称为故障定位。 数字信号发生器又称数据发生器、图形或模式发生器,它用来提供多位不同逻辑值的信号或信号序列。 逻辑分析仪内部结构可划分为两大部分——数据捕获和数据显示。 数据域测量 第8章 第8章 数据域测量 8.1概述 8.2数字信号发生器 8.3 逻辑分析仪的构成与原理 8.1 概述 8.1.1 数据域测量基础 在现代数

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