致遠電子周立功ZLG LAB7504邏輯分析儀
- 公司名稱 上海堅融實業有限公司
- 品牌 ZLG/致遠電子
- 型號
- 產地
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2024/8/20 8:36:14
- 訪問次數 5997
聯系方式:凌工15000330092 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子 |
---|
專業儀器設備與測試方案供應商——上海堅融實業有限公司JETYOO INDUSTRIAL & 堅友(上海)測量儀器有限公司JETYOO INSTRUMENTS,為原安捷倫Agilent【現是德KEYSIGHT】品牌技術經理-堅JET與吉時利KEITHLEY【現泰克Tektronix】品牌產品經理-融YOO于2011年共同創辦,專注工業測試領域十六年,志在破舊立新!*進口儀器設備大多數廠家僅在國內設銷售點,但技術支持薄弱甚至沒有,而代理經銷商也只做商務,不做售前技術支持/測試方案和售后使用培訓/維修校準的空白。我們的技術型銷售均為本科以上學歷,且均有10年以上測試行業經驗,以我們*進*的經營理念,與客戶互惠互利合作雙贏,重在協助用戶采購與技術工程師的工作,提供較有競爭力的供應鏈管理與售前售后技術支持。堅融實業——一家致力于為祖國用戶提供儀器設備、測試方案、技術培訓、維修計量全面服務的儀器設備綜合服務商。
產品型號 致遠電子周立功ZLG LAB7504邏輯分析儀,致遠ZLG LAB6052邏輯分析儀,LA2832A plus 致遠電子周立功ZLG LA2832A邏輯分析儀
存儲容量(bits) 2G, 1G, 1G, 512M
存儲深度(bits/CH) 64M/128M(半通道), 32M, 64M, 32M
高速定時采樣率 5GHz,-- ,-- ,--, --
分段存儲(段數) --, --,65536,32768
定時采樣率 500MHz/1GHz(半通道), 500MHz, 200MHz, 200MHz
狀態采樣率 250MHz ,250MHz ,80MHz ,80MHz
頻寬 250MHz, 250MHz, 80MHz, 80MHz
輸入通道 34CH ,32CH ,32CH ,32CH
記錄模式 -- ,-- ,支持, 支持
通道復用 32CH/16CH, -- ,32CH
壓縮存儲 支持, 支持
頻率計 支持2路 ,支持32路
邏輯筆 支持, 支持32路
外部觸發 支持觸發輸出、輸入, 支持觸發輸出、輸入
輸入范圍 -30V~+30V, -30V~+30V
探頭參數 100KΩ/15pF ,1MΩ/15pF
門限電壓 -10~+10V, -6~+6V
供電電源 DC 12V@2A(內正外負) ,DC 5V@1A(內正外負)
協議解碼選型: 邏輯分析儀協議類型選型總覽表
1. 如何選擇邏輯分析儀
邏輯分析儀是一種類似于示波器的波形測試設備,它是用于監測硬件電路工作時的邏輯電平,并加以存儲, 用圖形的方式直觀地表達出來,便于用戶檢測、 分析電路設計(硬件設計和軟件設計) 中的錯誤。 邏輯分析儀是設計特別是數字設計中*的設備,通過它,
可以迅速地定位錯誤,解決問題,達到事半功倍的效果。
相對于示波器, 邏輯分析儀往往給人有以下的感覺:
1. 操作復雜, 對使用者的要求高;
2. 與示波器功能差不多;
3. 價格昂貴。
其實不然,邏輯分析儀在近的幾年中隨著數字電路的廣泛使用發展迅速,已經成為很多電子開發公司的必選設備之一。
邏輯分析儀的重要指標有輸入通道數、定時采樣率、狀態采樣率、存儲容量、觸發方式、分析功能、其他功能等。表 1 為廣州致遠電子有限公司出品邏輯分析儀的主要選型參數,也是邏輯分析儀的重要選型指標。
采樣通道數
在需要邏輯分析儀的地方,要對一個系統進行全面地分析, 邏輯分析儀的通道數至少應當足以把所有需要觀測的信號全部引入邏輯分析儀當中。
定時采樣率
在定時采樣分析時,要有足夠的定時分辨率,就應當有足夠高的定時分析采樣速率,但并不是只有高速系統才需要高的采樣速率。如果采樣頻率高,則可以看見更加精細的結果。
像 LAB7504 邏輯分析儀擁有 5GHz 的定時采樣率,對信號間的時間分辨率高達 200ps,*現代器件 ns 級的測量。
狀態采樣率
在進行狀態分析時,邏輯分析儀采樣時鐘使用外部輸入時鐘,在外部時鐘的驅動下進行數據存儲。外部輸入時鐘的高頻率決定了邏輯分析儀的高狀態采樣率。 LAB7000 和LAB6000 系列邏輯分析儀除了擁有標準的狀態采樣模式外,還擁有帶時間戳的狀態采樣模
式。帶時間戳的狀態采樣模式讓用戶不但可以觀察到不同的輸入狀態,更加可以測每個輸入狀態與外部同步時鐘之間的關系。
存儲容量
存儲容量是指邏輯分析儀能夠連續保存采樣點的數量,直接一點說,就是邏輯分析儀能夠測量多長時間的波形。存儲容量越大能夠觀察的時間就越長,但由于高速存儲器的價格都比較高,所以存儲容量越大相應的邏輯分析儀價格就越高。 LAB7000、 LAB6000、 LA2000A
系列邏輯分析儀*的 Timing-State 模式可以很好的自動平衡存儲容量、觀測時間和測量精度的三者關系,運用 Timing-State 技術可以使邏輯分析儀在相同的存儲容量下同時具有很高測量精度和更長的觀測時間。
觸發方式
相比示波器,邏輯分析儀提供了豐富的觸發模式。除去邊緣觸發外,邏輯分析儀一般都具有針對總線范圍、總線間關系、事件次數等觸發方式。 LAB7000、 LAB6000、 LA2000A系列邏輯分析儀還可以對數據進行范圍、 =、! =、 >、 <等比較。同時, LAB7000、 LAB6000、
LA2000A 系列邏輯分析儀提供可視觸發、協議觸發、插件觸發、用戶自定義觸發、高速 SPI觸發等多種觸發方式。
分析功能
分析功能是邏輯分析儀的大亮點,也是邏輯分析儀區別于其他儀器的重要指標。邏輯分析儀對輸入信號進行時序和狀態的分析。廣州致遠電子有限公司出品的邏輯分析儀可以更進一步的提供針對 I2C、 SPI、 UART、 ModBus、 1-Wire 等總線分析和 SD 卡、 CF 卡等高層
協議的分析,針對處理器的反匯編分析等功能。
其他功能
廣州致遠電子有限公司出品的邏輯分析儀提出了數字電路測量平臺的概念,在設計之初就融入了頻率計、邏輯筆、總線分析儀、協議分析儀等功能,用戶在一個軟件界面上實現同時對多種測量的觀察,一機多用,省去用戶重復投資。廣州致遠電子有限公司
2. 解答邏輯分析儀使用過程中的常見問題解答
2.1 邏輯分析儀處于離線狀態
如果在硬件連接及軟件安裝都完成后, 將邏輯分析儀的電源接好,并用 USB 線將分析儀和電腦連接,此時如果邏輯分析儀處于離線狀態, 原因可能有以下三種:
一是供電不足,電源線沒有接好或者是沒有打開電源按鈕;
二是硬件連接問題, 請檢查 USB 線是否有問題或者 USB 線是否連接正常。
三是 USB 驅動安裝有問題。 在 我的電腦→右擊屬性→硬件→設備管理器,在通用串行
總線控制器列表中尋找 zlglogic 設備,如果沒有此設備則證明確實是以上所陳述的兩種原因。
如果發現有一個前面打問號的 zlglogic 設備,則說明肯定是驅動沒有安裝好,此時的解決方法是進行強制驅動安裝,您可在我們的網站上下載強制驅動安裝文件并進行手動安裝。
四還是供電不足的問題,如果在設備管理器里查看設備的時候可以看到這個設備,而且前面沒有問號,那就有可能是供電不足的問題,此時插上電源適配器,看是否在線。
五是軟件被攔截。如果以上四個原因都已經排除, 則有可能是殺毒軟件或者防火墻軟件等高安全系數將邏輯分析儀的軟件攔截了。將此類軟件先禁用,看問題是否可以解決。
六, 臺式機前面的 USB 口和后面的 USB 口的信號完整性不同,如果問題無法解決就換到后面的 USB 口試試,因為后面的 USB 口是直接從主板上引出來的。
2.2 采集不到數據或者采集到錯誤數據
若邏輯分析儀已經處于在線狀態情況下, 信號線卻沒有任何反應,則首先應檢查測量線是否已經連接在有信號的被測信號上,如果確定有輸入的信號,則應該檢查接地是否良好,常常會因為沒有接地良好,后導致信號無法正常采集。 甚至有時候被采集系統已經斷電了,
但邏輯分析儀仍然采集到了數據,這也是因為地線沒有接好。所以信號采集出現問題時應首先檢查地線是否接好。
2.3 邏輯分析儀測量線在懸空時測得的數據
邏輯分析儀(除 LA5034)的測量線在懸空(即不接任何負載)的情況下,測得的信號將是高電平。而 LA5034 的測量線在懸空時。測得的信號電平的狀態跟門限電壓的設置相關,處于不定態。
2.4 邏輯分析儀通道有電壓輸出,會不會影響設備?
用萬用表測量邏輯分析儀測量通道的輸出,有 2.6V 左右的電壓,會不會對設備提供上拉并造成影響?
問題解答: 邏輯分析儀的測量通道直接接到高速比較器輸入端,有可能由于比較器存在漏電流而產生漏電壓。
通過仔細測試,結果如下: A、 B 口對外的電壓是高速比較器的漏電流產生的,有 5uA左右的電流,這個漏電流在業界已經很小, 經測量,邏輯分析儀正向輸入電阻為 50M,反向輸入電阻為 5M。只要被測對象的輸出內阻小于 500K 就不會對被測對象造成任何影響。
因為萬用表的輸入阻抗大概有 10M 左右,所以能夠測量出電壓。一般我們設備輸出電阻都是很小的,如一個 5V 的 TTL 器件,其輸出電流一般有 10mA~20mA 以上,輸出電阻為5V/10mA=500 歐姆以下,只要你的輸出電流能夠大于 5uA 就不會對你的設備造成影響,所廣州致遠電子有限公司
以對于一般的應用不會造成影響的。
2.5 邏輯分析儀在使用 Timing_state 模式時不能將 32 根測量線全部接入
由于在使用 Timing_state 模式時,有一根測量線是用來存儲壓縮數據的,所以在使用Timing_state 模式時,多只能使用 31 根測量線。
2.6 軟件觸發對話框出現亂碼
安裝完軟件后在觸發設置菜單里面出現亂碼,如下圖所示。
問題解答: 在觸發設置窗口區域內點擊鼠標右鍵,選擇“編碼→簡體中文”選項即可,如下圖所示。如果還不行,可將“自動選擇” 選項勾選上,然后再選擇“簡體中文”,多試兩次一定能夠解決問題。
2.7 邏輯分析儀能采樣多長時間
這個問題要分兩種情況來分析,一種是采用定時采樣(timing),第二種是采用動態采樣(timing-state)。
一、定時采樣(timing)
定時采樣能采集的時間長短與采樣頻率和存儲深度有關,每一個存儲單元存儲對應的時間為采集時鐘的周期。設采樣頻率為 Fc,每通道存儲容量為 M,則邏輯分析儀能夠持續的
采樣時間為:T = M × 1/Fc
舉例說明,使用 LA2532 邏輯分析儀,采樣頻率為 100MHz,則采樣時間為:T = 1Mbits × 1/100MHz = 1048576 × 10ns ≈ 10.5ms
即 1Mbits 存儲深度 100MHz 采樣頻率能采集 10ms 長度的信號。因此邏輯分析儀的型號一但確定,那么采集時間只與采集頻率有關。
二、動態采樣(timing-state)
動態采樣(timing-state)是 LAB7000、 LAB6000、 LA2000A 系列邏輯分析儀*的采樣模式。 當邏輯分析儀的硬件確定后,采樣時間只與被采集信號的變化率有關。被采樣信號頻率越低,能采樣的時間就越長。
如果您想在不升級硬件的基礎上增大采樣時間,您可以通過適當降低定時采樣率或者將采樣設置里的 timing-state 選項勾選上,一般情況下都是可以大大增加采樣時間的,但這是跟被采樣信號的變化率息息相關的,被采樣信號變化率越低,可以增加的采樣時間就越長。
但如果采取這些措施后仍然無法滿足時間需求,您就只能對硬件進行升級了。 即購買更高型號的邏輯分析儀,從而增大每通道的存儲深度,從根本上解決采樣時間的問題。
2.8 關于狀態優先和位置優先的理解
位置優先: 位置優先模式保證了觸發點一定會落在用戶的觸發位置上。如圖所示。
從圖中可以看出,用戶設置的觸發位置為 xx%,當啟動邏輯分析儀采集時,數據會馬上被采集并存入存儲器中,在數據末存滿到的觸發位置前,即使有出現符合觸發條件的觸發信號,它也不會觸發的,只有當數據存滿至用戶設置的觸發位置后,出現符合觸發條件
的信號才會觸發。
狀態優先: 狀態優先不能保證觸發點一定會落在用戶的觸發位置上。它符合觸發條件的觸發信號的出現有關,如圖所示。
從圖中可以看出,然后用戶設置的觸發位置為 xx%,但是實際的觸發位置確是在前面,也即是只要有符合觸發條件的信號,它就會立即觸發,而不管是否到了用戶設置的觸發位置。
當然狀態優先也有可能會存在觸發點剛好在觸發位置上的情況,當數據存滿到用戶觸發位置前沒出現符合觸發條件的信號,那么它的觸發點將會落在觸發位置上,如下圖所示。
狀態優先的存在是為了避免錯過出現機率較少的觸發條件,假若只使用位置優先,觸發條件只出現一次,且出現在數據存滿觸發位置之前,那么該觸發將捕抓不到,造成無觸發的錯誤分析。
上面分析所講的存儲空間,其地址和觸發位置都是相對的,并不是存儲器的物理地址,這點要注意。另外為了便于理解,你可以認為當數據存到觸發位置時,之后每存一個數據,先存的那個數據就丟掉,這樣觸發位置就一直保持在用戶設置的觸發位置點上,只需
等待符合觸發條件的信號到達就可以繼續往前存儲了,直到存滿存儲器。
2.9 關于邏輯分析儀觸發次數的理解
邏輯分析儀采集數據直到存儲器滿才能觸發一次,即觸發一次后,如果還有觸發信號到來時,它并不會提示觸發,但會繼續記錄數據,直至此次采集數據完成。因此并不是一有觸發信號觸發次數就會增加。
2.10 UART 不能進行插件觸發
UART 的分析,實質上是由邏輯分析儀對信號進行抽樣分析,分析檢測原理和 UART接收器一樣,需要 16 倍 UART 波特率以上的采樣頻率才能正確解析。因此要求邏輯分析儀的采樣頻率至少要是 UART 波特率的 16 倍以上才能正確的進行插件分析和插件觸發。如采
115200bps 的信號,則至少要用 2MHz 的采樣頻率。
2.11 以 CSV 格式導出的文件中 Time 間隔不一樣
在邏輯分析儀采集完數據后, 這些數據往往需要被導出并進行二次利用。因此我們的軟件具有數據導出功能,可以以 CSV 格式或者二進制文件格式進行導出。
以CSV文件格式導出后的結果如下圖所示,其中Time的時間是狀態變化的時刻的時間,只要信號變化不大,則時間也不會改變,因此時間欄的時間不是等長的。
然而, 保存成 Bin 格式文件時,它是按 Timing 格式保存,也即是不管壓不壓縮,都按32位(因為有32個通道)采樣點來保存,即兩數據間的時間是等長的;如采樣頻率為100MHz,則兩個數據之間的間隔為 10nS。
2.12 CAN 總線測量方案
由于我們的邏輯分析只能測量單端信號,而 CAN 總線是差分信號,所以只能單獨測CAN 總線的 CANH 或者 CANL,不能同時測量兩根信號(若要同時測也有辦法,見下述第三種測量方式)。根據 CAN 的電平屬性(CANH 平時為 2.5V,高時為 4~5 伏, CANL 平時
為 2.5V,低時為 0V),所以 CAN 總線有三種測量方式。
一種測量方式,邏輯分析儀的地線接系統地,其中一通道接 CANH,然后設置邏輯分析的比較門限電平為 3V 左右就可以。
第二種測量方式,系統地沒引出來,邏輯分析儀的地線接 CANL,測量通道接 CANH,這種方式要特別注意,由于 PC 地(即邏輯分析儀地)與被測系統地是共地的,所以需要做隔
離,這個要特別注意,操作方法如下,需要用筆記本電腦測,而且電腦不能接外置電源,以保證隔離效果。
第三種測量方式,同時測 CANL 和 CANH,邏輯分析儀的 PODA,和 PODB 的比較電壓是可以單獨調的,這時我們可以用 PODA 的測量通道接 CANH,并且設置 PODA 的比較電平設為 3V 左右。用 PODB 的測量通道接 CANL,并且設置 PODB 的比較電平為 1.5V 左
右。這樣就可以同時觀測兩個信號。
2.13 邏輯分析儀保存的文件不能打開
以前用邏輯分析儀保存的文件,現在打不開。
問題解答: 以前的軟件(3.x 版本)和現在的軟件(4.x 版本)的架構是不同的,保存的文件格式是不兼容的,所以會出現上述問題。只能用回舊的軟件來打開文件。
2.14 IIC 插件分析錯誤碼
IIC 插件分析每次分析結果都不一樣,而數據實際上是一樣的,如下圖所示,兩個圖的IIC 數據目測都能看得出來 IIC 地址都是 0x2A 是一樣的,而分析結果有時確是錯誤的。
問題解答: IIC插件分析是根據SCL信號跳變來判斷的,如果分析的數據中出現有毛刺,極有可能會造成協議分析錯誤。這里可將數據放大,觀察 SCL 信號線的邊沿附近是否有毛
刺。將上面協議分析錯誤部分放大,如下圖所示,確實可以觀察到有毛刺存在,從而導致協議分析錯誤。
由于 IIC 總線的時鐘頻率比較低,因此可以通過降低采樣頻率來解決協議分析錯誤的問題,或者打開軟件濾波將毛刺過濾掉,使插件解碼正確。
2.15 RS485 總線測量方案
使用單端采樣方式進行分析;
分析過程: RS-485 的協議和 RS-232 是一樣的,只不過電平特性是差分的,因為我們的邏輯分析只能測量單端信號,因此只能單獨測 RS-485 總線的 A 端或 B 端。因為 RS485 協議規定當在接收端 A-B 之間有大于+200mV 的電平時,輸出為正邏輯電平;小于-200mV 時,
輸出為負邏輯電平。單端信號線的協議和 UART 協議是一樣的,因此可以對 A 端數據進行UART 分析,邏輯分析儀的地線接設備系統地。如果不知哪個是 A 端,可以先用邏輯分析進行預采樣判斷, A、 B 端都接到邏輯分析儀,然后進行采樣,如下圖所示,空閑時為高電
毛刺平的線的為 A 端。
通訊參數的設置和 UART 協議一樣。分析的結果如下圖所示:
注意事項: 由于差分信號根據系統的不同及傳輸距離的的長度不同,電壓幅值范圍不定。
因此分析之前要調整好邏輯分析的比較電壓,以確保能夠正確采樣到數據。如果有必要的話可以先用示波器測量 A 端的信號幅值范圍,然后再確定一個中間比較值,如果沒有示波器的話,可以用默認的 1.5V 比較電平進行采樣,然后按照已采集的數據進行協議分析,如果
不正確的話則要重新調整比較電壓,直到正確分析為止。
如果能保證設備的地和 PC 的地是隔離的,也可以用邏輯分析儀的測試通道接 A 端,邏輯分析儀的地線接 B 端進行測量分析(注意:設備的地和 PC 的地是一定要是隔離的才能這么接,否則可能會損壞設備)。
2.16 SPI、 IIC、 SSI 具有時鐘信號數據分析錯誤問題描述: SPI、 IIC、 SSI 等具有 CLK 時鐘信號的協議,在分析數據時。在不夠位數的情況下分析出數據,數據分析混亂,出錯。
問題分析: 出現此種情況一般是由于 CLK 信號出現毛刺造成的。 例如,在此圖中 0xC 是 8bit 位的是 5 個 CLK 信號就顯示出來, 其錯位原因主要是因為在上圖畫紅線的地方出現了毛刺。放大前兩個時鐘部分分別是:
解決辦法:
1、在采集數據時開啟數據濾波(部分邏輯分析儀支持)
2、降低采樣頻率(此方法可以降低,但是還是有一定的幾率)
3、微調門限電壓
致遠電子周立功ZLG LAB7504邏輯分析儀,LAB6052,LA2832Aplus,LA2832A何謂 " 邏輯分析儀 "邏輯分析儀是一種類似于示波器的波形分析設備,能夠連續不斷地采集電路的邏輯電平,并通過存儲和波形顯示直觀地呈現信號時序關系,幫助用戶快速調試電路中存在的通信問題。