Saleae 8通道24M采样逻辑分析手册
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大众汽车康采恩-零件设计任务书副驾驶气囊技术开发, 康采恩设计任务书: LAH.DUM.880.BASchneider, Ullrich / Gerstenberger, Michael /作者Havelka, Petr / Alsleben, Uwe / Linder, Leo / Bartels, Bettina 部门EKSR-2 / 1565电话35125手机传真5735125电子邮件*******************************第一版17.10.2008更改状态27.01.2014设计任务书版本 1.4分发者:Günther, Jan (K-BI-1/1)Bosch, Jens (EKSR)Meisel, Michael (I/EK-52)Alsleben, Uwe (SE/EK-50)Kucera, Miroslav (TKP)Miodek, Thomas (Porsche AG)Jähn, Norbert (NE-KC)[I: BT-LAH-941]更改文件目录1.前言1.1总要求2.总体项目指导准则2.1 对供应商的要求2.2 目标设定2.3 零件任务分配2.3.1 目标车辆2.3.2 零件使用地点及目标市场2.3.3 零件变体形式管理2.4 产品开发及供货范围2.4.1 技术变更2.5 报价范围2.6 产品开发流程2.6.1 时间进度及里程碑节点2.6.1.1 整体进度计划2.6.1.2 团队组织及任务分工2.6.1.3 待办事项清单(待定问题清单)2.6.2 项目跟踪的一些指标2.6.3 样件版本及样件数量2.6.4 型式实验及型式认证2.7 质量及可靠性2.7.1 质量管理理念2.7.2 风险管理(FMEA和FTA)2.8专业部门和具体项目对DMU数据模型的指导准则2.9 关于产品数据管理的技能要求3.项目管理及项目组织3.1 项目管理及项目组织规划中的责任划分3.2 文档管理3.2.1 样件信息文档3.2.2 数据交换3.2.2.1 数据环境设施4.系统环境4.1 功能性系统环境4.2 物理性系统环境4.2.1 标准件及重复件的使用4.3 系统布线图5.技术要求5.1 零件名称及零件号5.1.1 零件履历5.1.2 零件标签5.1.2.1可追溯性5.1.2.2 实验样件及模型样件5.1.2.3 批量样件及替代样件5.1.2.4 惰性模块5.2 结构框图及原理图5.3 功能5.3.1 功能描述5.3.1.1 气囊点爆充满时间5.3.1.2 气体发生器5.3.1.3 气袋5.3.1.4 气囊壳体5.3.1.5 气袋盖板5.3.1.6 仪表板5.3.2 操作错误5.3.3 紧急模式5.4 结构图5.5 控制器策略5.6 电特性要求5.6.1 接插头布置5.6.2 接地连接5.6.3 惰性模块结构5.7具体特征数据5.8 安全要求5.8.1 人员及乘员安全5.8.1.1 乘员保护指标5.8.1.2 OoP(假人离位实验)时乘员所受载荷5.8.1.3 假人坐姿的变换5.8.1.4 燃烧及起火隐患5.8.2 车辆安全5.9 代用模块以及未来模块改款5.10 重量目标5.11 安装5.11.1 安装点和安装位置5.11.2 装配策略5.11.3 几何轮廓5.11.4 公差5.12 模块造型及设计5.13 人机工程学5.13.1 外观及触觉效果5.13.2 声学5.13.3 搬运5.14 技术材料要求5.15 对介质的抗性及化学要求5.15.1 清洁度要求5.15.2 清洁5.15.3 耐腐蚀保护5.15.4 保护等级5.16 环境可持续性5.16.1 材料选型5.16.2 回收方案5.16.3 生态平衡5.17 机械要求5.17.1 负载能力5.17.2 振动载荷下的表现5.17.3 刚度及弹性强度5.17.4 扭曲及变形5.17.5 压力5.18 寿命5.19 总要求5.19.1 总要求描述5.20 气候要求5.21 服务要求5.22 运输保护5.23 物流要求5.23.1 运输法规评级5.23.2 包装5.23.3 JIT零件的批量供货及系统供货5.24 质量保证要求5.24.1 产品监控及过程监控5.24.2 缺陷件分析5.24.3 批量监控6.实验要求6.1 实验器材及辅料6.1.1 定位网格6.2实验完成及合格证明6.2.1 实验文档管理6.3 实验计划6.3.1启动HWZ(辅助模具)的实验认可矩阵(P-F/X-认可)6.3.2 启动SWZ(批量模具)的实验认可矩阵(B-F认可)6.3.2.1 “Module-only”点爆实验6.3.2.2 系统点爆实验(仪表板及气囊)6.3.2.3 针对3岁假人及6岁假人的OoP离位实验矩阵(仅针对北美)6.3.3 针对TE及Q车身的实验认可矩阵6.3.4 BMG认可实验矩阵6.3.4.1 模块点爆实验6.3.4.2系统点爆实验(仪表板及气囊)6.3.4.3 气囊模块牢固性验证实验矩阵(多次装配)6.3.4.4 气袋牢固性动态验证实验矩阵6.3.4.5针对3岁假人及6岁假人的OoP离位实验矩阵(仅针对北美)6.3.5 针对右侧驾驶位车型的认可实验矩阵(RL)6.3.6 针对气囊技术更改的认可实验矩阵6.4 测量6.4.1 飞溅物测量6.4.2 点爆噪音测量6.4.3 扩展实验测量6.4.4 耐久检验6.5 实验时的数据测量6.5.1 摄像及测量技术要求6.6 实验样件的特性6.7 操作状态6.8 数字模拟及仿真计算6.9 整车试验7.定义、概念及缩写7.1 定义7.2 缩写8.参考文档8.1 图纸、规划图、轮廓图;方案变种谱图8.1.1 几何描述、CAD数据质量要求8.1.2 图纸及数据要求8.1.2.1 草案设计8.1.2.2 结构设计8.1.3 针对外部公司的CAD要求8.2 技术标准8.3 型式认证实验、规则、法规、耗用实验8.3.1 法规8.3.2 规定及耗用实验8.4 设计任务书总揽8.4.1 文档优先级8.4.2 核对清单8.5 关于专利及许可证8.6 其它文档9.附件9.1 关于气囊台架实验数据的评价表9.2 实验数据(视频及照片)9.3 开发费用表格9.4 认可程序文档9.4.1 里程碑检查表9.4.2 认可程序文档9.5 关于副驾驶气囊模块的详细描述清单9.6 气囊模块评价清单1.前言[I: BT-LAH-4]该产品设计任务书的编制(BT-LAH)基于VDA产品要求规范(www.vda-qmc.de)的模块2内容,对产品开发提出了具体要求。
Saleae逻辑分析仪应用手册本教程通过图文并茂的方式来讲解,Saleae的用途和实际应用方法一、什么是逻辑分析仪:逻辑分析仪是一种类似于示波器的波形测试设备,它通过采集指定的信号,并通过图形或者数据统计化的方式展示给开发人员,开发人员通过这些图形化时序信号按照协议来分析硬件或者软件中的错误。
逻辑分析仪是设计中不可缺少的设备,通过它,可以迅速定位错误,发现并解决问题,达到事半功倍的效果,尤其在分析时序,比如 1wire、I2C、UART、SPI、CAN等数据的时候,应用逻辑分析仪解决问题非常快速。
以下是一个 Saleae分析一个 UART通信时序和一个 IIC时序的典型例子:从图中我们可以清晰的看到, UART通信在波特率 9600下面,清晰的显示出十六进制数字 0xA9,而下边的 IIC信号一个读数据的时序过程,通道 1是 SDA,通道 2是 SCL,在 1通道中清楚的显示出来,绿点表示起始位,红点表示结束位,第一个是往 0x90这个器件地址写数据 (w是 write的意思 ),第二个表示要读取的地址是 0x40,第三个数据是重新发送器件地址并且是读数据,第 4个字节即读到的数据 0xA9。
是不是感觉非常方便快捷呢。
二、软件安装以及软件基本应用首先安装 logic software,软件在光盘里有配套,同时也可以到官方网站下载,下载地址是: /downloads。
这里有各种系统版本支持,请下载你所需要的系统支持版本:下载完后,直接双击安装。
安装完后,会在桌面出现一个快捷方式:双击快捷方式,进入后,会出现以下界面:这个逻辑分析仪软件在没有插入硬件的时候,最上边显示的是 Disconnected,可以进行模拟运行 (start simulation),用鼠标点一下后会出现一个模拟的波形,如果你提前设置协议的话 (如何设置协议,后边会讲),他还会产生符合你协议的波形呢 ~!当然,非真实测到的波形,可以让你提前体验一下,点鼠标左键放大波形,右键缩小波形,滚动鼠标滑轮也可以放大和缩小波形,没有使用硬件之前可以提前体验一下。
声明: 本文来自另外,将68013制作逻辑分析仪的原理说明简单整理了一下,大家可以看看,如果想DIY也就不难了。
点击此处下载ourdev_578200.pdf(文件大小:203K)(原文件名:逻辑分析仪开发手册.pdf)前言一、什么是逻辑分析仪二、使用介绍三、安装说明四、Saleae软件使用方法五、逻辑分析仪硬件安装六、使用Saleae分析电视红外遥控器通信协议七、使用Saleae分析UART通信八、使用Saleae分析IIC总线通信九、使用Saleae分析SPI总线通信十、Saleae逻辑分析仪使用问题和注意事项/item.htm?id=6293581805淘宝地址:/item.htm?id=6293581805 (原文件名:21.jpg)前言:工欲善其事,必先利其器。
逻辑分析仪是电子行业不可或缺的工具。
但是由于一直以来,逻辑分析仪都属于高端产品,所以价格居高不下。
因此我们首先要感谢Cypress公司,提供给我们68013这么好的芯片,感谢俄罗斯毛子哥将这个Saleae逻辑分析仪开源出来,让我们用平民的价格,就可以得到贵族的待遇,获得一款性价比如此之高的逻辑分析仪,可以让我们在进行数字逻辑分析仪的时候,快速查找并且解决许多信号、时序等问题,进一步提高我们处理实际问题的能力。
原本计划,直接将Saleae的英文版本使用手册直接翻译过来提供给大家,我花费半天时间翻译完后,发现外国人写的东西不太符合我们国人的思维习惯,当然,也是由于我的英语水平有限,因此,我根据自己摸索这个Saleae的过程,写了一份个人认为符合中国人习惯的Saleae,提供给大家,希望大家在使用过程中少走弯路,快速掌握使用方法,更快的解决自己实际遇到的问题。
由于个人水平有限,因此在文章撰写的过程中难免存在问题和错误,如果有任何问题,希望大家能够提出来,我会虚心接受并且改进,希望通过我们的交流,给越来越多的人提供更加优秀的资料,共同进步。
一,软件的安装以及基本使用1,首先安装软件Logic Setup 1.1.4 (32-bit),可从/downloads 下载,还有支持其他操作系统的软件版本,可对应下载。
2,安装完毕之后启动一下我们可以到可以看到以下界面:这个软件在没有接入硬件的时候可以模拟运行,我们可以看到。
点一下START SIMULATION就可以看到波形,这时候的只是软件根据你设置的要分析的协议(如果你已经设置的话)模拟出来的,随机产生的。
如下图:用鼠标的左键点图形将实现ZOOM IN 放大,右键是ZOOM OUT 缩小,如果使用的是三论鼠标,可以使用中键进行放大缩小。
我们也可以移动底部的滑动条来查看波形。
3,安装完毕后插入硬件,出现找到新硬件提示,如下点自动搜索驱动。
之后就能完成驱动加载。
在安装驱动的最后一步,询问你是否从新启动系统,你可以点否,不用重新启动就可以使用。
此时驱动安装完毕。
4,再次启动软件会发现,我们看到现在按钮的名字变成了START 而不是没有接硬件之前的START SIMULATION。
这时候点START 将实现8 路逻辑信号的采集。
二,关于采样深度和采样率在软件的左上方有两个下拉选项,左边一个是采样深度,右边一个是采样速率。
采样深度就是你总共要采集多少数据,图上的25M 标示每路都采集25MBIT ;采样速率更好理解,就是一秒采集多少次。
比方说我们采集深度是1M 采样速率也是1M,那总的采集时间就是1 秒。
采集一秒后自动停止采集,并在界面上显示波形。
三,关于波形信息1 在软件界面的右上方有波形信息,可以通过点击(齿轮图标)来选择自己感兴趣的参数。
如下图:2,以下图为例,看一下具体参数都是什么含义:Width :是图中的时间长度.Period :是图中的周期,也就是说将这个电平单独分析,其周期是多少。
而接下来的DUTY Cycle 自然就是这个电平作为一个周期来分析,其占空比为多少。
FREQUENCY,当然就是周期的倒数。
声明: 本文来自分析仪开发手册.pdf)前言一、什么是逻辑分析仪二、使用介绍三、安装说明四、Saleae软件使用方法五、逻辑分析仪硬件安装六、使用Saleae分析电视红外遥控器通信协议七、使用Saleae分析UART通信八、使用Saleae分析IIC总线通信九、使用Saleae分析SPI总线通信十、Saleae逻辑分析仪使用问题和注意事项淘宝地址:(原文件名:21.jpg)前言:工欲善其事,必先利其器。
逻辑分析仪是电子行业不可或缺的工具。
但是由于一直以来,逻辑分析仪都属于高端产品,所以价格居高不下。
因此我们首先要感谢Cypress公司,提供给我们68013这么好的芯片,感谢俄罗斯毛子哥将这个Saleae逻辑分析仪开源出来,让我们用平民的价格,就可以得到贵族的待遇,获得一款性价比如此之高的逻辑分析仪,可以让我们在进行数字逻辑分析仪的时候,快速查找并且解决许多信号、时序等问题,进一步提高我们处理实际问题的能力。
原本计划,直接将Saleae的英文版本使用手册直接翻译过来提供给大家,我花费半天时间翻译完后,发现外国人写的东西不太符合我们国人的思维习惯,当然,也是由于我的英语水平有限,因此,我根据自己摸索这个Saleae的过程,写了一份个人认为符合中国人习惯的Saleae,提供给大家,希望大家在使用过程中少走弯路,快速掌握使用方法,更快的解决自己实际遇到的问题。
由于个人水平有限,因此在文章撰写的过程中难免存在问题和错误,如果有任何问题,希望大家能够提出来,我会虚心接受并且改进,希望通过我们的交流,给越来越多的人提供更加优秀的资料,共同进步。
一、什么是逻辑分析仪:逻辑分析仪是一种类似于示波器的波形测试设备,它通过采集指定的信号,并通过图形或者数据统计化的方式展示给开发人员,开发人员通过这些图形化时序信号按照协议来分析硬件或者软件中的错误。
逻辑分析仪是设计中不可缺少的设备,通过它,可以迅速定位错误,发现并解决问题,达到事半功倍的效果,尤其在分析时序,比如1wire、I2C、UART、SPI、CAN等数据的时候,应用逻辑分析仪解决问题非常快速。
Saleae逻辑分析仪应用手册本教程通过图文并茂的方式来讲解,Saleae的用途和实际应用方法一、什么是逻辑分析仪:逻辑分析仪是一种类似于示波器的波形测试设备,它通过采集指定的信号,并通过图形或者数据统计化的方式展示给开发人员,开发人员通过这些图形化时序信号按照协议来分析硬件或者软件中的错误。
逻辑分析仪是设计中不可缺少的设备,通过它,可以迅速定位错误,发现并解决问题,达到事半功倍的效果,尤其在分析时序,比如 1wire、I2C、UART、SPI、CAN等数据的时候,应用逻辑分析仪解决问题非常快速。
以下是一个 Saleae分析一个 UART通信时序和一个 IIC时序的典型例子:从图中我们可以清晰的看到, UART通信在波特率 9600下面,清晰的显示出十六进制数字 0xA9,而下边的 IIC信号一个读数据的时序过程,通道 1是 SDA,通道 2是 SCL,在 1通道中清楚的显示出来,绿点表示起始位,红点表示结束位,第一个是往 0x90这个器件地址写数据 (w是 write的意思 ),第二个表示要读取的地址是 0x40,第三个数据是重新发送器件地址并且是读数据,第 4个字节即读到的数据 0xA9。
是不是感觉非常方便快捷呢。
二、软件安装以及软件基本应用首先安装 logic software,软件在光盘里有配套,同时也可以到官方网站下载,下载地址是: /downloads。
这里有各种系统版本支持,请下载你所需要的系统支持版本:下载完后,直接双击安装。
安装完后,会在桌面出现一个快捷方式:双击快捷方式,进入后,会出现以下界面:这个逻辑分析仪软件在没有插入硬件的时候,最上边显示的是 Disconnected,可以进行模拟运行 (start simulation),用鼠标点一下后会出现一个模拟的波形,如果你提前设置协议的话 (如何设置协议,后边会讲),他还会产生符合你协议的波形呢 ~!当然,非真实测到的波形,可以让你提前体验一下,点鼠标左键放大波形,右键缩小波形,滚动鼠标滑轮也可以放大和缩小波形,没有使用硬件之前可以提前体验一下。
[数字设计使用的逻辑分析仪基础知识] saleae逻辑分析仪工程师需要同时查看16位计数器的输入和输出,以确定定时误差,但如果只有一台2通道示波器,怎样查看这些信号呢?工程师刚刚为装满数字电路的电路板开发出定时图,该怎样检验它们呢?使用什么仪器捕获和分析这些信号呢? 如果使用的工具不当,那么解决这类问题可能要耗费大量的时间。
对上面的问题,逻辑分析仪是最好的解决方案。
本文快速考察了逻辑分析仪基础知识,介绍了逻辑分析仪的功能。
选择示波器还是逻辑分析仪在选择使用示波器还是使用逻辑分析仪时,许多工程师会选择示波器。
但是,示波器在某些应用中的用途有限。
根据用户要完成的工作,逻辑分析仪可能会得到更实用的信息。
什么时候使用示波器・在需要查看信号上小的电压偏移时;・在需要较高的时间间隔精度时。
什么时候使用逻辑分析仪・在需要一次查看多个信号时;・在需要以与硬件相同的方式查看系统中的信号时,・在需要触发多条线路上的逻辑高和低码型、查看结果。
在系统中的信号越过单个门限时,逻辑分析仪的反应方式与逻辑电路相同,它识别信号是高还是低,它还可以触发这些信号中的逻辑高和低码型。
一般来说,在需要查看的线路数量高于示波器能够显示的数量时,应使用逻辑分析仪。
逻辑分析仪特别适合考察总线上的时间关系或数据,如微处理器地址总线、数据总线或控制总线。
它们可以解码微处理器总线上的信息,以有意义的方式表示这些信息。
在工程师过了设计的参数阶段、希望了解多个信号之间的定时关系及需要触发由逻辑高和低组成的码型时,应使用逻辑分析仪。
什么是逻辑分析仪大多数逻辑分析仪是两种分析仪组合在一起的仪器:第一部分是定时分析仪,第二部分是状态分析仪。
定时分析仪基础知识定时分析仪显示信息的方式在整体上与示波器相同,横轴表示时间,竖轴表示电压幅度。
由于这两种仪器上的波形都与时间相关,因此可以说其显示画面都位于时域中。
选择正确的采样方式定时分析仪与数字示波器类似,都是1位的垂直分辨率。
逻辑分析仪Saleae 24M 8CH 逻辑分析仪使用手册00逻辑分析仪Saleae24M8CH逻辑分析仪使用手册逻辑分析仪Saleae24M8CH 逻辑分析仪使用手册一.关于Saleae24M8CH逻辑分析仪----这是协会老师推荐的,确实挺好用,24M的采样频率,普通的单片机开发足够用了,也挺实惠!原理也挺简单,就自己也克隆了一个PCB版本。
有需要可以,咨询邮箱***************欢迎大家交流学习。
它是采用虚拟仪器的思想,通过一个简易的探头。
然后将信号采集后通过USB送到PC上的Salease软件.由软件形成一个直观的波形。
并且能放大缩小来进行分析,也在存储成自定义格式或CSV格式发给其它人分析。
小小的探头上有8路采集杜线线采集控头.因此实际可以充当逻辑分析仪来使用。
别看价格较低,但是能做的事不少,我一直为在教学上如何演示开发板的上各种总线的波形头痛。
象I2C/SPI等。
有了这个工具。
基本上我可以直接来在课常下演示实测的结果了。
同时在低速总线编程,它可以直接充当调试器来使用。
拍下来收货后,在店主的耐心的指导下,我最终完成第一个测试实验,用来测试I2C波形。
二.逻辑分析仪使用-----首先在WINDOWS上安装好Salease的测试软件LogicSetup1.1.4(32-bit).exe.它会安装好USB驱动和SaleaseLogic这个软件。
然后把杜邦线按颜色接线.为了观察方便。
按软件中的频道颜色一一对应接线。
10根杜邦线中,8根是采集线,2根地线。
注意探头盒子上的CH1对应软件中的Channel0.,依次类推。
(这个在下一版最好还是改成跟软件一致),剩下两根白色和灰色充当地线.把小盒子的USB线插入PC机。
会自动识别驱动,此时盒子上的PWR灯(红灯)亮起。
如果把杜邦线插入探测点上.CH1灯(绿灯)亮起,这个整个硬件连续就OK了。
三.信号测量----我第一个测试来测出MINI6410开发板的I2C波形。
广州致远电子股份有限公司NDAM-28088通道继电器输出模块修订历史目录1. NDAM-2808简介 (1)1.1主要技术指标 (2)1.1.1继电器输出参数 (2)1.1.2系统参数 (2)1.2原理框图 (3)1.3端子信息 (4)1.3.1端子排列 (4)1.3.2端子描述 (4)1.4ID地址设定 (5)1.5信号指示灯 (6)1.6机械规格 (6)1.6.1机械尺寸 (6)1.6.2安装方法 (7)2. 继电器输出功能 (9)2.1继电器结构 (9)2.2继电器输出原理与接线 (9)2.3通道锁定与安全值输出 (10)3. NDAM-2808应用实例 (11)3.1安装设备 (11)3.2操作设备 (11)3.3NDAM-2808固件升级 (15)3.3.1软件方式升级 (15)3.3.2硬件方式升级 (16)4. NDAM-2808应用注意事项 (17)5. 免责声明 (18)1. NDAM-2808简介NDAM-2808具有8路继电器输出,输出光电和继电器双重隔离,所有的继电器都提供常开、常闭接口,能同时控制工业现场8路开关设备。
隔离耐压高达3000V DC。
适用于工业现场环境中对远程开关设备的智能与集中控制。
NDAM-2808模块的外观如图1.1所示。
图1.1 NDAM-2808模块外观1.1 主要技术指标1.1.1 继电器输出参数◆输出路数:8路◆继电器类型:单刀双掷◆输出接口:提供公共端COM、常开NO、常闭NC接口◆输出负载:125V AC@0.5A30V DC@1A◆接触电阻:初始值小于50mΩ◆绝缘强度:触点与线圈之间1000Vrms(1分钟)触点与触点之间750 Vrms(1分钟)◆机械寿命:100,000,000次◆电气寿命:200,000次@1A 30V DC◆最大操作时间:3ms◆最大释放时间:3ms1.1.2 系统参数◆CPU:32位RISC ARM◆操作系统:实时操作系统◆隔离耐压:3000 V DC◆内部总线供电,无需外接电源◆工作温度范围:-20℃~+85℃◆工业级塑料外壳,标准DIN导轨安装◆ESD保护1.2 原理框图8通道继电器输出模块NDAM-2808采用32位ARM处理器,使用实时操作系统实现软件控制,具有非常快速的数据响应能力,能够实时的响应主站或者上位机的操作命令,与系统主站进行可靠的数据通讯,准确的快速的控制工业现场的开关设备。
Saleae minilogic 24M 8CH 逻辑分析仪使用手册
MIRROROK
QQ 4641452 /ite m.htm?id=12378862970
注意本逻辑分析仪需要PC具有USB2.0接口,如果是较老计算机或者笔记本慎用!!
信号输入幅度:2V-5V
采用频率0-24MHZ
一、软件的安装
1,首先安装软件Logic Setup 1.1.4 (32-bit),可从/downloads
下载,还有支持其他操作系统的软件版本,可选择对应的操作系统下载
2,选取安装的软件Logic Setup 1.1.4 (32-bit).exe,双击进行安装:
3.选择NEXT,进入下一步:
4.按照上图选择后,点击NEXT,出现下面界面
默认安装路径已经设置在C:\PROGRAM FILES\SALEAE LLC,不选的话按照默认的安装目录,此时选择NEXT;也可以设置自己设定的目录.
5.安装过程可能需要1-2分钟
6.安装完成后出现下面界面:
7.安装完毕之后启动一下我们可以到可以看到以下界面:
二、基本使用方法:
在没有连接MINILOGIC的时候软件处于模拟状态Simulation,此时可以进行软件的信号模拟;
2.1选取 Analyzers右侧的加号 + 如下图
提示增加一个协议分析 Add a protocol analyzer
2.2出现右侧一组协议分析类型共7种如下:
CAN,I2C 1-WIRE ASYNC SERIAL,SPI,INI/O,I2S/PCM; 协议类型简介:请看附件选取I2C 协议类型,如下图
选择模拟I2C,出现分析设置界面:
选取默认设置,SDA信号模拟在通道0,SCL信号模拟在通道1,地址显示设置选用默认的。
完成后界面通道0处显示SDA,通道1处显示SCL,如下图;在右侧下部出现I2C 的设置:
2.3模拟仿真
选取Start Simulation开始启动仿真
软件开始模拟采样sampling
采样完成出现下面界面:
使用鼠标的滑轮,向上可以放大波形;向下可以缩小波形;
三、信号测量实战:
我第一个测试来测出A TMEGA128核心板的GPIO波形。
3.1、硬件连接:
首先找到开发板的联接器上相应的脚。
这里我们选取测试PA口的8个信号线PA0—PA7进行测试.首先找到板子上的PA0 ---PA7
如上图右上部分,按照接口的CH0-CH7 对应PA0—PA7接好后检查一下对应关系,CH0--PA0,CH1—PA1,CH2—PA2,CH3—PA3,CH4—PA4,CH5—PA5,CH6—PA6,CH7—PA7;地线2个接到板子对应的管脚;全部接好以后如下图所示,连接成功后在上电!!
注意一下:这里接线的对应关系一定要对应!!
3.2、选择采样频率和采样数据大小。
在SL软件的左上角设置。
采样频率取决具体的应用,这个分析仪最高到24MHz的采样频率。
基本上低速的总线,Uart/I2C/SPI/CAN总线基本可以了。
采样数据大小决定采样时间
3.3 设置采样类型.
连接成功后,
由于我们采集的对象是GPIO口PA0-PA7 不是具有协议的CAN ,I2C等接口,因此可以不要设置接口的类型,为了使用方便我们修改下显示的通道对应的名称,这里我们将通道CHANNEL0—7修改成PA0—PA7:
修改的方法可以使用鼠标点击Channel0的字符如下图可以输入PA0,ENTER键确认,其余的类似
修改完成如下图:默认采用channel0 的上升沿触发
3.4、开始启动采集数据,选取Start
软件开始采样一段时间
采样完成如下图:
下面说明一下采集信号的触发方式:
每个通道有4种触发方式从左到右分别为上升沿触发,高电平触发,下降沿触发
,低电平触发。
此时PA0的上升沿触发方式为高亮,说明是选中了上升沿触发方式!!
特别提醒采集信号至少有一路的触发方式需要设置,可能每路的触发方式也不同,需要根据实际的情况灵活设置,本例采用了默认的PA0即通道0的上升沿触发。
3.5、数据分析
数据采样完成就是数据分析了,看下刚才采集的信号,信号很好,没有毛刺出现!
如果一时看不到波形,有可以是波形在后面或被缩小,可以用鼠标左侧点击放大波形,或右侧点击缩小波形,更方便是用鼠标滚轮滚动来放大或缩下,或拖动界面下面的滚动条来查看。
将波形展宽:鼠标左键将标尺位置指向一个正向脉宽
此时右侧测量的窗口处出现:
WIDTH 脉冲宽度
Period 脉冲周期
Frequency 脉冲频率
Width :是图中的时间长度
.Period :是图中的周期,
也就是说将这个电平单独分析,其周期是多少。
而接下来的DUTY Cycle 自然就是这个电平作为一个周期来分析,其占空比为多少。
FREQUENCY,当然就是周期的倒数。
上图中T1 T2 是2个水平标尺选取后可以设置T1的水平位置和T2的水平位置,可以方便的测试2个脉冲边沿的间距宽度。
如下图所示。