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交通灯(原创!)

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感觉挺好的!

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PIC 4 Bit LCD Driver(原创)

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今天做了个PIC 4 Bit LCD Driver,大家看看啊!

呵呵,挺简单的,应用Protues软件。

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用户分类: 仪器仪表
标签: LCD
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虚拟仪器技术在汽车检测中应用
引 言

    现代汽车测试系统复杂而庞大,在单一工位上,需要测试控制的参量往往多达几十个。汽车连杆三工位螺母自动扳紧的检测是这个繁杂系统的一部分,它是在大批量生产汽车减震器,组装活杆时,将其头部的螺母拧紧到标准力矩后,将活塞杆头部锄紧使螺母锁紧力保持不变的专用设备。在旧有的系统中,经常是由占地面积极大的测试设备实现单一参量的测控。例如,改制前的三工位自动扳紧检测仪器,需一个大机柜,面板上设置有许多按钮(如:起动、测试、打印等)和信号灯显示器,操作复杂,功能单一。虚拟化后的测试仪器,只需一台带有内置式DAQ卡的PC机,所有的功能键、显示器、曲线都可以在CRT显示器上重构。其操作简单,用户可以方便地增、减模块,进行重新配置现有系统以满足新的测试要求,既不丢失已有的硬件和软件资源,又能满足经常变化的测试要求。

2、汽车连杆三工位螺母自动扳紧冲棚装置系统

    连杆三工位螺母自动扳紧冲锄装置是以气动为动力源,由电气阀控制气缸的运动,到达工作工位后,由微机自动控制螺母扳紧。整个设备为三工位回转式结构。第一工位为人上料、下料,第二工位为拧紧螺母,第三工位为冲销活塞杆头部。三个工位相位差为120度,由转台汽缸带动三个工位之间的转换。其具体的技术指标为:

    (1)生产节拍为0.25分钟。

    (2)拧紧最大扭矩为15N.m,要求扳紧扭矩在10~15N.M范围内无级可调,精度在±2.5范围内。

    (3)在扳紧扭矩从8N.m到达15N-m过程中转过的角度应相对恒定。在扭矩为5N.m时光点编码器开始记数,当扭矩到达12N.m时,转过的角度为5度,即为合格。

    在实际操作中,有时会有铁屑等杂质渗入螺纹,造成误差,导致次品的产生。因此我们提出扭矩一转角复合控制法,在拧紧到克服了表面凹凸不平,并承受一定的扭矩后,再拧过一定转角,以提高产品质量。

    在拧紧过程中,如何控制主轴电机转速恒定是准确测量拧紧力矩的关键。本系统采用了带PWM调速装置的直流电机,即脉冲宽度调制式。

    同时在主轴上安装光电编码器,以测得主轴拧紧螺母时转过的角度,保证产品质量。

3、虚拟化测试系统的实现

    虚拟仪器的诞生,将传统的以硬件为主的仪器改为以软件为主的仪器,从而在数据计算,结果显示,生产力的提高等方面得到了巨大的改进。

    汽车连杆三工位螺母自动扳紧冲铆装置的虚拟化改进设计采用了基于PC机,与内置式数据采集卡位分辨率的模拟输出,可进行模拟/数字触发,具有十个可编程的功能输入端口。

    系统采用NI公司的Labwindows/CVI作为软件开发平台,它建立在开放式软件体系结构之上,以工程(plug一in DAQ)相配合的方案,进行数据的采集与处理。计算机与DAQ系列产品相结合,可进行实时测量和过程控制。在生产过程中我们再也无须由人工记录数据,并将数据输入分析或显示程序中,内置式DAQ与适当的软件相配合,可自动实现这些功能。内置式DAQ方案设计主要使用一块插在PC机机箱内部的DAQ板,使用软件对整个测量过程以及实际的模拟/数字信号进行处理。典型的DAQ板包括一个或多个模拟/数字转换器(Converts),数字I/O口,和记数/定时回路。这些组成元件是计算机与实际的模拟量,数字量和定时I/O信号之间的界面,为我们读写处理数据提供了方便。

    在本系统中,我们选用NI公司的AT-MIO-16E-2作为内置式DAQ板,其主要的性能指标为:16个单端,8个差分模拟量输入,12位采样精度,采样速率达500kS/s,各通道增益与量程相互独立;2通道,12文件为主题框架,将C++源文件,头文件,库文件,目标模块,用户界面文件,动态连接库仪器驱动程序等多功能组件结合一体,并支持动态数据交换(DDE)和TCP/IP等网络功能。

4、结论

    由于采用了基于PC机,配置有内置式DAQ板,以Labwindows/CVI作为软件开发平台进行过程监测与控制,虚拟化后的设计方案去掉了原有的庞大的机柜,可以即时地以各种方便的方式显示结果,并可将结果存为Excel等形式的文件,还可进行远程监控及数据采集,减少了分析处理数据所需的时间。而且图形化的编程平台,对于系统的开发调试,以及可执行程序的生成,都比原有系统优越得多。若是所需测控参量数目很多,考虑到电磁屏蔽,系统扩展与开发,采用基于VXI总线的实现方案,将更为合适。

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标签: 虚拟仪器技术 汽车检测
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虚拟仪器技术已成为测试测量行业的主流技术

 

    自20世纪80年代中期以来,虚拟仪器技术已结合了模块化硬件、开发软件和PC技术,从而使用户可通过软件来建立自定义的仪器。软件定义比厂商定义台式仪器功能的方式有更大的灵活性,并且由于基于PC技术,所以能以更快的速度实现高级功能。
    ---虚拟仪器已经成为目前测试应用中的主流技术,大多数测试行业已接受虚拟仪器技术的概念,或者倾向于采用虚拟仪器技术。综合性仪器和虚拟仪器技术具有商业化硬件和软件处理特性,把这两者结合起来,便能建立用户自定义的仪器。

 

    传统仪器和革新者的难题

 

    ---新的具有突破性的技术会改变市场的前景并最终推翻市场领导者的地位,换言之,传统技术会遭遇“革新者的难题”。在测试和测量领域中,传统仪器通过使用已有的架构来提高测量性能并沿着这样方向不断进行革新。而在虚拟仪器技术出现的早期,由于其测量性能比较低,并没有对传统仪器厂商带来多大威胁,所以传统厂商很大程度上忽视了虚拟仪器技术的存在。然而到了20世纪80年代的晚期和90年代的早期,虚拟仪器技术开始应用于需要灵活性的测量中,而这些应用通过传统的方式是无法实现的。到了90年代末和21世纪,随着PC处理器和商用半导体芯片的性能和精度的进一步提高,虚拟仪器技术的测量性能已比原来提高了许多。现在,虚拟仪器技术可以和传统仪器的测量性能相当,甚至超过它们,而且还具有更高的数据传输率、灵活性、可扩展性以及更低的系统成本。
    ---在测试测量市场,行业领导者安捷伦已同样开始采用虚拟仪器技术的概念。例如,安捷伦最近推出的产品包括一套基于以太网的“综合性仪器”以及能兼容PXI的任意波形发生器,而PXI是工业标准的虚拟仪器技术平台。转向使用基于软件配置的模块化仪器,能让用户轻松地进行重复配置和重复使用,这将是测试和测量未来的发展方向。

 

    虚拟仪器技术成功的关键

 

    ---虚拟仪器技术为建立测试系统提供了新的方式,从而影响了传统仪器市场。虚拟仪器技术成功的关键在于利用了快速发展的PC架构,提高了工程师的技术能力,降低了成本,采用了高性能的半导体数据转换器,以及引入了系统设计软件,而系统设计软件能使广大用户建立虚拟仪器技术系统。

 

    PC性能不断革新并降低了成本

 

    ---在过去20年里,PC的性能已提高了10 000倍,其他任何商业化技术都不曾有过这样高的性能增长。由于虚拟仪器技术采用PC处理器来进行测量分析,每次随着新一代PC处理器的出现,使用虚拟仪器技术就可以实现新的应用。例如,目前的3GHz PC可用来进行复杂的频域和调制分析。1990年采用386处理器的PC,进行65 000个点的FFT(快速傅里叶变换,用于频谱分析的基本测量)需要1100秒。而现在使用3.4GHz的P4计算机实现相同的FFT只需要约0.8s。
    ---与此同时,硬盘、显示和总线带宽也有类似的性能提高。新一代的高速PC总线PCI Express能提供的带宽高达3.2GB/s,从而可以利用PC架构来实现超高带宽的测量。某些厂商声称高速内部总线将会让位给以太网和USB这样的外部总线。尽管这些外部总线适合某些特定的应用需求(如以太网适用于分布系统,而USB易于进行桌面连接),但是同样也有高速的数据传输速率需求。例如,一个100MSPS的14位IF数字化仪能生成200MB/s的数据,这将高于千兆以太网的80MB/s带宽。基于这样的原因,用户不会在市场看到有任何以太网的视频卡,甚至千兆的网络也比PCI Express慢30倍。实际上千兆以太网接口和其他外设是通过PCI Express和CPU相连。虚拟仪器技术的基于软件的方式可以在应用软件中对总线进行抽象,从而利用所有这些总线,包括PCI、PCI Express、USB和以太网。
    ---许多传统仪器厂商采用在仪器中嵌入PC的方式来解决这一问题。这些仪器通常有一个嵌入式仪器处理器和一个通过内部总线和仪器盒相连的标准PC主板。然而,这种方式就损失了PC技术的两个关键优势,一是像Dell这种桌面PC厂商的规模经济优势,二是能轻松地升级PC从而对测量性能进行大幅度的提高。大多数示波器的使用寿命为5~20年,而一台用了20年的PC早已没有了使用价值。此外,如图1所示,这些设备的功能还基本上是由厂商定义的,用户无法利用设备中的固件来自定义测量的功能。

 

    使用户获得更多的技术才能

 

    ---技术才能已成为个人立足于社会的基本能力。和传统的桌面仪器相比,基于计算机的仪器更友好和更易于使用。在过去10年里用户获得了更多的技术才能,采用基于计算机的虚拟仪器技术能使他们得到更多的技术知识和编程技巧。

 

    性能不断提高的A/D和D/A转换器

 

    ---虚拟仪器技术发展的另一个动力是出现了高性能、低成本的A/D和D/A转换器,移动电话和数字音频等应用不断地推动这些技术的发展。虚拟仪器技术硬件可以利用大量生产的芯片作为测量的前端组件。这些商业化技术按照摩尔定律发展,而专用的转换器技术则发展得非常慢,它们的性能提高如图2所示。

 

    图形化的系统设计软件

 

    ---最后,由于能提供直观的界面来设计定制的仪器系统,系统设计软件也推动了虚拟仪器技术的发展,新的突破性革新可以使开发设备的过程不再需要“专家”。在传统的构架中,需要专家来开发封闭的仪器功能和算法;而对于虚拟仪器技术,算法对于用户是公开的,用户可以自己定义他们的仪器。
    ---LabVIEW就是这样的软件。LabVIEW采用图形化的数据流语言,能为工程师和科研人员提供非常熟悉的界面,LabVIEW的工作就像用电子数据表进行财务分析一样。LabVIEW提供的环境可以让所有工程师和科研人员成为测量系统设计专家。

 

    用虚拟仪器技术进行系统设计的前景

 

    ---虚拟仪器技术不断地扩展其功能及应用范围。现在LabVIEW不仅能在PC上开发测试程序,而且可以在嵌入式处理器和FPGA上设计硬件。这一技术也将最终提供这样的一个独立环境,使用户可以从设计测试系统到定义硬件的功能,如图3所示。测试工程师将能使用合适的功能来进行系统级的设计。当他们需要定义专门的测量功能时,他们也将可以用同样的软件工具来“细化”到合适的级别以定义测量的功能。例如,工程师可以开发LabVIEW程序来使用模块化仪器进行某些测量,如DC电压和上升时间。当工程师需要开发专门的测量时,他们也可以使用LabVIEW对原始的测量数据进行分析,从而开发出专门的测量,比如峰值检测。如果在某些情况下他们需要使用一些新的硬件功能来实现测量,如定制的触发,那么他们可以用LabVIEW定义一个触发和滤波方案,并嵌入到仪器卡上的FPGA中。

 

    虚拟仪器技术已成为主流

 

    ---虚拟仪器技术的功能和性能已被不断地提高,如今在许多应用中它已成为传统仪器的主要替代方式。随着PC、半导体和软件功能的进一步更新,未来虚拟仪器技术的发展将为测试系统的设计提供一个极佳的模式,并且使工程师们在测量和控制方面得到强大功能和灵活性。
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高校实验室如何选择合适的示波器
示波器作为一种基础的测试仪器,曾几何时,还是高校实验室里的宠物。那时一个实验室二三十个学生围着一台示波器听老师的讲解和进行测试。随着我国经济实力的大幅度提升和国家对教育事业的大力支持,如今示波器已经成为高校电子类实验室的必备仪器。甚至在许多的职业教育学院也配备了很多不同档次的示波器。面对市场上众多举的示波器,如何按照实验室的测量需求来选择合适的产品,已经成为许多高校面临的紧迫问题。
◆  目前示波器行业的现状
    示波器主要分为两大类:模拟示波器和数字存储示波器。
    1、模拟示波器的现状。目前主要的模拟示波器的制造厂商正在呈现逐渐减少的趋势。美国从90年代中期就已经停止了模拟示波器的生产,日本也只剩2-3家。国内尚有10家左右。
    目前,模拟示波器主要应用在高校的实验室、生产线、维修和部分特殊领域的测试。
    由于模拟示波器具有三维显示中较重要的亮度信息,同时有高达几十万次的刷新速率,模拟示波器具有时间上的无限分辨力,也就是模拟示波器对输入信号的测量在时间上是连续的。因此中低档的数字示波器还不能完全取代模拟示波器。
    2、数字存储示波器的现状:目前主要的生产厂家是美国安捷伦公司,泰克公司和力科公司。
    台湾的固纬公司,还有在国内异军突起的北京普源精电公司。
由于数字示波器包含的技术指标比较多,很多客户目前还不能在众多的指标中找出自己的合理需求。
◆  数字示波器的主要技术指标:带宽、采样速率、存储深度和波形更新速率
    带宽:为了保证测试信号幅度和上升沿的精度,选择示波器的带宽应为被测信号频率的3-5倍,精确测量要8-10倍或以上。
    采样速率和存储深度:一般制造商给出的采样速率都是最大值,即在最快扫描时间下所达到的采样速率。但是在实际的测量中,采样速率是一个变化的指标,随着扫描时间的变慢,采样速率也相应降低。所以它的实际值取决于时基和存储深度。
    采样速率[MS/S]*[时间/格×10格]=存储深度
DSO要对输入的信号进行采样,模数转换,送入内存并进行有关的处理,再经过数模转换才能显示出来。另外,由于普通的数字示波器的波形更新速率比较低(约100次/秒-10000次/秒)因此在实际测试中难免会发生混淆现象。因此在选择数字存储示波器时不但要看技术指标,更重要的是针对复杂信号的实际测量。
主要的数字存储示波器制造商及产品规格
    不难看出,在数字存储示波器行业,美国的三大公司无论在技术上还是在市场份额上都是遥遥领先。但是普源精科的出现使国内的示波器行业在停滞了十年后重新焕发了活力,近期他们刚刚推出了带宽200MHz、采样速率1GS/S、存储深度达1M的示波器。对于这样一个由年轻人组成的公司,行业的新兵,相信他们还会给我们奉献更多的精彩产品。
◆  高等院校示波器的现状
    目前,在高等院校示波器的使用主要集中在 物理实验中心、电工电子实验中心和信息类专业实验室。
    物理实验中心一般主要使用20MHz的双通道模拟示波器。
电工电子实验中心主要包含模拟电路实验室、数字电路实验室、电工实验室、EDA实验室、PLC实验室。目前各高校使用的仪器不尽相同。
总体来看,目前高校实验室在示波器的使用中存在如下问题:
    1.没有标准的校准仪。示波器作为一台定量观测的仪器,实验室很难判断示波器的准确指标,仅凭普通函数源做一些简单的测试,是不够的。曾经有一个客户,使用一台6MHz的函数信号发生器,输出6MHz的正弦波,幅度4mV,用来评估3台不同型号的20MHz示波器,其中发现一台测试结果是在正弦波上有毛刺,另外2台观测时波形看起来比较光滑。因此客户认为有毛刺的示波器有问题,没有毛刺是好的。其实,这是一个参照物的问题,客户错误的认为函数信号发生器输出的是标准的正弦波,才出现这样错误的判断。后来用一台经过计量的安捷伦100MHZ示波器进行测试,发现是正弦波本身有毛刺。最后客户当然是选用测出毛刺的20MHz示波器。因此学校使用的示波器每年进行校准是非常重要的。
    2.很多高校在基础实验室购买了大量低档的数字存储示波器,但实验过程并不需要数据的存储,而此类示波器在观测波形方面又不如模拟示波器,因此造成了很多不必要的麻烦。
    3.很多购买高档数字存储示波器的实验室由于各种原因,仪器的许多高级功能没有充分发挥作用,仅仅被当做低档的数字存储示波器甚至模拟示波器来使用,造成了资金的严重浪费。
◆  高校实验室选择示波器的几点建议
    1.根据自己的实际需要选择示波器。
    高校实验室的类型、实验内容、仪器使用人员的水平各不相同,应当根据各个实验室的具体情况作出选择,不要一味认为高档仪器一定比低档仪器好,数字示波器一定比模拟示波器好。在许多情况下,对于观测一般教学实验中常见的重复性信号,模拟示波器无论在价格还是实际观测效果上都胜过低档数字示波器一筹。而对于一些专业的带有科研性质的实验室,选择一些高端数字示波器就非常必要。
    2.选择信誉好,水平高的厂家或代理商的产品。
    目前由于高校的扩招,实验室仪器的使用十分频繁,这样一来,产品的可靠性,售后服务的及时性就成为高校实验室选择示波器所需要考虑的重要因素。同样是20MHz的示波器,价格从1000元到4000多元不等,但显而易见,用户所享受到的产品质量和售后服务是完全不同的。选择一款示波器,需要从价格和服务多方面考虑,不要被一时的低价所打动,否则很可能造成今后工作的被动。
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抖动测量三种方法

只要测试数据通信IC或测试电信网络,就需要测试抖动。抖动是应该呈现的数字信号沿与实际存在沿之间的差。时钟抖动可导致电和光数据流中的偏差位,引起误码。测量时钟抖动和数据信号就可揭示误码源。

测量和分析抖动可借助三种仪器:误码率(BER)测试仪,抖动分析仪和示波器(数字示波器和取样示波器)。

选用哪种仪器取决于应用,即电或光、数据通信以及位率。因为抖动是误码的主要原因,所以,首先需要测量的是BER。若网络、网络元件、子系统或IC的BER超过可接受的限制,则必须找到误差源。

大多数工程技术人员希望用仪器组合来跟踪抖动问题,先用BER测试仪、然后用抖动分析仪或示波器来隔离误差源。

BER测试仪

制造商需要测量其产品的BER,以保证产品符合电信标准。当需要表征数据通信元件和系统时,BER测试对于测试高速串行数据通信设备也是主要的。

BER测试仪发送一个称之为伪随机位序列(PRBS)的预定义数据流到被测系统或器件。然后,取样接收数据流中的每一位,并对照所希望的PRBS图形检查输入位。因此,BER测试仪可以进行严格的BER测量,有些是抖动分析仪或示波器不可能做到的。

尽管BER测试仪可进行精确的BER测量,但是,对于10-12BER(每1012位为1位误差)精度的网络或器件测试需数小时。为了把测试时间从数小时缩短为几分钟,BER测试仪采用“BERT scan”技术,此技术用统计技术来预测BER。

可以编程BER测试仪在位时间(称之为“单位间隔”或“UI”)的任何点取样输入位。“澡盆”曲线表示BER是取样位置的函数。若BER测试仪检测位周期(0.5UI)中心的位,则抖动引起位误差的概率是小的。若BER测试仪检测位于靠近眼相交点上的位,则将增大获得抖动引起位误差的似然性。

抖动分析仪

BER测试仪不能提供有关抖动持性或抖动源的足够信息。抖动分析仪(往往称之为定时时间分析仪或信号完整性分析仪)可以测量任何时钟信号的抖动,并提供故障诊断抖动的信息。抖动分析仪也用抖动特性来预测BER,其所用时间比BER测试仪小很多。

抖动测试仪对于测试高速数据通信总线(如光纤通信,SerialATA, Infiniband, Rapidio,每个通道的数据率高达3.125Gbits/s)用的器件是有用的。因为抖动分析仪在几秒内可预测BER,所以,对于生产线测试是有用的,很多ATE制造商根据用户要求,把抖动测试仪安置在测试系统中。

抖动分析仪检测信号沿并测量沿之间的时间。在采集定时数据之后,抖动分析仪执行算法,产生直方图、频率曲线、数据的其他直观图像。这些图像展示干扰信号的线索。靠执行直方图和频率曲线的计算,抖动分析仪把整个抖动分离为随机抖动和确定性抖动。

比如一种确定性抖动,它具有一个特殊源。一个干扰信号相位调制基准信号来产生测量信号中的抖动。抖动分析仪可以计算呈现在抖动中的频率(相位1-4)。一旦知道抖动频率,就可隔离抖动源并减轻抖动影响。若干扰信号的频率对应于其他时钟频率,则用增加EMI屏蔽或其他方法把源隔离就可解决问题。

示波器

两类示波器证明对于抖动测试和分析是有用的。为了测试通信速度达3.125Gbits/s(在铜线上传输数据,这可能是最高速度)的器件、缆线、子系统或系统,可以用实时取样示波器。它们类似于抖动分析仪,可以测量任何时钟信号的抖动。

为了测量光信号,如OC-192和10Gigabit Ethernet(9.952Gbits/s)或OC-768(39.808Gbits/s),就需要50GHz~75GHz带宽的取样示皮器(如Agilent数字通信分析仪或Tek通信信号分析仪)。也可在电数据信号中用这些示波器。

宽带示波器对于测试当今所用的最高位率的抖动是有用的。因为它们的低取样率(150ksamples/s或更低),所以,它们需要重复信号(如PRBS)来建立眼图,它们从眼图可建立抖动直方图。

示波器制造商在其示波器上提供抖动分析软件。

定时误差图是数据流的有效瞬时相位图。它示出抖动包含周期成分。定时误差图的快速傅里叶变换(第3个图线)定标为1MHz/div,显示抖动的频率。此频率可对应于开关电源的时钟频率或来自系统数据缆线中的交扰。

眼图交叉点的直方图显示分布有2个峰。双峰表明确定性抖动,它来自外部干扰(如开关电源)。另一处抖动——随机抖动遵从高斯分析,不能确定它们的源。

混合仪器

最近,某些测试设备制造商已开发出混合仪器。传统的BER测试仪只给出位误差,现在BER测试仪执行某些抖动分析,甚至有的还包含取样示波器。现在抖动分析仪也包含取样示波器,如Warecrest SIA-3000。这些取样示波器可观察眼图,但它们没有专用取样示波器那样的带宽。现在混合仪器的示波器带宽最高为6GHz。实时和等效时间取样示波器现在提供测量抖动和计算BER的软件。

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模拟示波器与数字示波器
一、模拟和数字,各有千秋

廿世纪四十年代是电子示波器兴起的时代,雷达和电视的开发需要性能良好的波形观察工具,带宽100MHz的同步示波器开发成功,这是近代示波器的基础。五十年代半导体和电子计算机的问世,促进电子示波器的带宽达到100MHz。六十年代美国、日本、英国、法国在电子示波器开发方面各有不同的贡献,出现带宽6GHz的取样示波器、带宽6GHz的多功能插件式示波器标志着当时科学技术的高水平,为测试数字电路又增添逻辑示波器和数字波形记录器。模拟示波器从此没有更大的进展,开始让位于数字示波器,英国和法国甚至退出示波器市场,技术以美国领先,中低档产品由日本生产。

模拟示波器要提高带宽,需要示波管、垂直放大和水平扫描全面推进。数字示波器要改善带宽只需要提高前端的A/D转换器的性能,对示波管和扫描电路没有特殊要求。加上数字示波管能充分利用记忆、存储和处理,以及多种触发和超前触发能力。廿世纪八十年代数字示波器异军突起,成果累累,大有全面取代模拟示波器之势,模拟示波器的确从前台退到后台。

但是模拟示波器的某些特点,却是数字示波器所不具备的:

操作简单——全部操作都在面板上,波形反应及时,数字示波器往往要较长处理时间。
垂直分辨率高——连续而且无限级,数字示波器分辨率一般只有8位至10位。
数据更新快——每秒捕捉几十万波形,数字示波器每秒捕捉几十个波形。
实时带宽和实时显示——连续波形与单次波形的带宽相同,数字示波器的带宽与取样率密切相关,取样率不高时需借助内插计算,容易出现混淆波形。

简而言之,模拟示波器为工程技术人员提供眼见为实的波形,在规定的带宽内可非常放心进行测试。人类五官中眼睛视觉十分灵敏,屏幕波形瞬间反映至大脑作出判断,微细变化都可感知。因此,模拟示波器深受使用者的欢迎。

二、数字示波器独领风骚

八十年代的数字示波器处在转型阶段,还有不少地方要改进,美国的TEK公司和HP公司都对数字示波器的发展作出贡献。它们后来甚至停产模拟示波器,并且只生产性能好的数字示波器。进入九十年代,数字示波器除了提高带宽到1GHz以上,更重要的是它的全面性能超越模拟示波器。出现所谓数字示波器模拟化的现象,换句话说,尽量吸收模拟示波器的优点,使数字示波器更好用。

数字示波器首先在取样率上提高,从最初取样率等于两倍带宽,提高至五倍甚至十倍,相应对正弦波取样引入的失真也从100%降低至3%甚至1%。带宽1GHz的取样率就是5GHz,甚至10GHz。

其次,提高数字示波器的更新率,达到模拟示波器相同的水平,最高可达每秒40万个波形,对观察偶发信号和捕捉毛刺脉冲就方便多了。

再次,采用多处理器加快信号处理能力,从多重菜单的烦琐测量参数调节,改进为简单的旋钮调节,甚至完全自动测量,使用上与模拟示波器同样方便。

最后,数字示波器与模拟示波器一样具有屏幕的余辉方式显示,赋于波形的三维状态,即显示出信号的幅值、时间以及幅值在时间上的分布。具有这种功能的数字示波器称为数字荧光示波器或数字余辉示波器。

三、数字示波器要有模拟功能

模拟示波器用阴极射线示波管显示波形,示波管的带宽与模拟示波器的相同,亦即示波管内的电子运动速度与信号频率成正比,信号频率越高电子速度越快,示波管屏幕的亮度与电子束的速度成反比,低频波形的高度高,高频波形的高度低。利用荧光屏的亮度或灰度容易获得信号的第三维信息,如用屏幕垂直轴表示幅度,水平轴表示时间,则屏幕亮度可表示信号幅度随时间分布的变化。这种与时间有关的荧光余辉(灰度定标)效应对观察混合波形和偶发波形十分有效。模拟存储示波器就是这种专用示波器的代表产品,最高的性能达到800MHz带宽,可记录到1ns左右的快速瞬变偶发事件。

数字示波器缺少余辉显示功能,因为它是数字处理,只有两个状态,非高即低,原则上波形也是“有”和“无”两个显示。为达到模拟示波器那样的多层次亮度变化,必需采用专用图像处理芯片,例如TEK公司采用DPX型处理器芯片,具有数据采集、图像处理和存储等多项功能,DPX芯片由130万个晶体管组成,采用0.65um的CMOS工艺,并行流水结构,取样率2GS/s。它既是数据采集芯片,同时也是光栅扫描器,模拟示波管屏幕荧光体的发光特性,用16级亮度分级,将波形存储在500*200像素的LCD单色或彩色显示屏上,每0.33秒更新一次。由于模拟存储示波器只能依靠照相底片记录波形,对数据保存并不十分方便。例如用红色表示出现机率最高的波形,兰色表示出现机率最低的波形,达到一目了然。由于数字示波器已经达到1GHz带宽的水平,配合荧光显示特性,总的性能优于模拟存储示波器。

四、数字荧光示器

去年著名电子示波器制造商TEK公司首先推出数字荧光示波器两种系列TDS500(单色)和TDS700(彩色),具有500MHz-2GHz带宽,取样率最高2GHz,最多4通道输入,属于中高档数字示波器,价位在10,000美元以上。今年生产一种TDS3000系列数字荧光示波器,起价只3,000美元,带宽500MHz ,取样率最高5GS/s,受到用户的欢迎。另一家专门生产数字示波器的LeCroy公司,今年也推出一种数字余辉示波器,名称虽有别于数字荧光示波器,它们的功能实际上是相同的。Waverunner系列的带宽500MHz,取样率500MS/s,最多4通道输入,起价5,999美元。

以下较详细介绍这两种系列数字示波器的特点:

普通数字示波器要观察偶发事件需要使用长时间记录,然后作信号处理,这种办法会漏掉非周期性出现的信号和不能显示信号的动态特性。数字荧光示波器能够显示复杂波形中的微细差别,以及出现的频繁程度。例如观察电视信号,既有行扫描、帧扫描、视频信号和伴音信号,还要记录电视信号中的异常现象,对于专业人员和维修人员都是同样重要的。

TEK公司的TDS3000数字荧光示波器提供多种测试模块,可以从前面板右上角插入四种模块。例如触发模块可作逻辑状态、逻辑图形触发,以及脉冲参数(上升、下降边,宽度、周期等);电视模块专用于多种制式的(NTCS、PAL和SECAM)波形记录;快速傅里叶变换(FFT)模块可快速显示信号的频率成分和频谱分布,既可分析脉冲响应,亦可分析谐波分布,并且识别和定位噪声和干扰来源。 TDS3000系列示波器是便携式的,重量不到7磅,可由电池供电,特别适于现场使用。

LeCroy公司的Waverunner系列数字余辉示波器的余辉时间常数是可以改变的,因此在使用上与模拟存储示波器非常相似。它的抖动和定时分析(JTA)软件包可对屏幕显示的信号作定量分析,例如,经过数字处理后可在脉冲抖动的波形下面划出亮线,亮线长度表示抖动范围,最亮部分表示最常出现的抖动区。积累波形数目达10万个,结果可绘制成直方图。

Waverunner示波器还有两种测试用软件包:数字和测量软件包,波形分析软件包。前者可自动测量和分析40种常用参数(如脉冲上升、下降时间,最大、最小值,偏差值等),预测某种参数的趋势(如测量IC的传输延时的变动范围)。后者包括FFT分析,最多可达10(6)点的记录长度;高分辨率方式;包络方式;模板测试;合格/不合格测试等。各种测试结果均利用彩色显示器的不同颜色不同亮度表示结果,真正让使用者的视觉获得迅速的反应,充分发挥余辉灰度的三维效应。
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普源精电:如何做到每年100%的高成长率?
4月18日,国内示波器测试仪器新锐北京普源精电科技有限公司(RIGOL)宣布正式启用占地120亩的研发生产基地,该基地位于北京北郊昌平区沙河,基地内包括现代化的研发中心工厂、工厂研发中心、宿舍楼、综合楼等建筑,是国内颇具规模的数字化测试测量仪器研发生产基地。该公司副总经理李维森表示:“随着新基地的启用,RIGOL普源精电也将开始执行以‘新起点、新技术、同合作、共发展’为主题的产品策略。将全面携手供应商、渠道伙伴、客户和业内同仁共同推动本土数字示波器的更新换代!”

  一个成立仅6年的本土公司、3个刚毕业两年的毫无背景的大学生创业者如何何做到了每年100%的高成长率?如何在强手如林的示波器领域虎口夺食?李维森一语道破天机:“解放思想,创新设计让我们找到一个新的发展领域。”

       让数字示波器“飞入寻常百姓家”

  回顾普源精电RIGOL的创新历史,李维森最有感触的是理念创新。他强调:“在普源精电RIGOL推出创新的高性价比示波器以前,市场上充斥的是对中小企业来说近乎天价的示波器。”“我们率先将消费电子理念融入到示波器的研发制造中,这样,原来原本高价的数字示波器得以在中小企业中广泛应用,数字示波器领域终于可以见到国产中低端高性能产品的身影。”

  数字示波器自20世纪80年代由Agilent推出以后来,伴随半导体技术的发展而突飞猛进。,从最初取样率等于两倍带宽,提高到现在的5倍乃至10倍带宽,其更新率也由最初的每秒几十个波形提高到每秒几十万个波形。但是,伴随着性能的大幅度提升,数字示波器的身价也是倍增,目前最高端的数字示波器身价已经突破百万元,甚至其一个探头的价格都突破高达数十多万元。随着本土电子设计水平不断提升,本土设计研发工程师迫切需要数字示波器为他们的设计保驾护航,但是,身价高高在上的数字示波器只能迫使他们望“器”生叹,因此,对于高性价比中低端数字示波器的需求日益迫切。但是由于数字示波器的核心技术均掌握在外国国外巨头手中,本土测试测量企业难以涉足,怎么办?

  “我们创新的改变了示波器研发理念,”李维森强调,“以前的示波器所用的关键元件例如ADC、处理器等都是专用元件,其研发和制造成本非常高,这是导致示波器成本居高不下的一个主要原因。我们RIGOL率先把消费类电子元器件技术应用到数字示波器上,所以可以大幅度地降低了成本。这种创新的设计理念我们这样做了以后,很多企业(包括外国企业)才发现,原来示波器也可以这样研发和制造。,造就了RIGOL高性价比的数字示波器产品,并使RIGOL成为目前国内示波器行业中的领导者。很多企业采取这样的做法了,所以说观念的创新是非常重要的。”

  当然,作为高精尖的电子产品,数字示波器的稳定性、可靠性要求非常高,对此,在元器件的选用上,普源精电RIGOL采用极为严格的程序筛选元器件,保证示波器的测试精度。李维森指出,在显示屏方面,从最初的STN到现在的TFT屏,普源精电RIGOL都选用最好的材料。并想办法通过自动测试等技术手段保证示波器的测试精度。例如另外,RIGOL通过ERP的先进管理方式高效调动企业资源,对供应链、生产、销售、储运、服务等环节进行全面的网络化、智能化管理。极大地提高了企业运行效率并同时保证了产品的高由于TFT屏显示在显示动态信号时存在响应时间方面的问题,所以普源精电想方设法提高TFT的响应时间,他们通过选用好的屏外,另外一个重要手段是重新设计TFT LCD的驱动电路。“我们没有使用原来TFT厂家提供的驱动电路,这部分电路是自己针对应用开发,从而保证了数字示波器捕捉的信号被真实地还原。” 李维森指出。品质。

       让工程师不但用得起还用得好

  面对日益激烈竞争,如果仅有创新的理念而缺乏贴心的技术支持客户服务,则创新永远不会给设计工程师带来实际的好处。普源精电RIGOL正是利用了贴心的应用了先进的设计理念和细致的服务让数字示波器真正成为工程师的设计研发好帮手。

  例如该公司RIGOL新近推出的DS1000系列就有很独到的功能,除了具备25~100MHz带宽,400MSa/s实时采样率,和高达25GSa/s等效采样率等优异性能外,其显示器屏采用16位65535彩色的TFT液晶显示系统,使波形显示更加清晰,这样将便于工程师观察信号波形细节,发现问题所在;存储深度最大可达1M,正常模式也可达到512K,用户可以观测记录到更加丰富长时间的信号。这点对工程师非常重要,一般来说,高存储深度是的示波器可以捕获能存储的采样点多少的量度,存储深度不够会导致能会导致实际采样率不高更长的波形,容易丢失利于观察信号波形细节。

  另外DS1000系列还是目前市场上唯一包含了逻辑分析模块的低端经济型数字示波器,

并具备丰富的触发功能和独一无二的可调触发灵敏度,。用户可用一台示波器同时观测模拟和数字信号,并可以在各种复杂信号中稳定触发。

  除了以上创新功能外,DS1000还增加了诸如模拟显示、数字滤波器、波形录制、波形亮度调节、USB HOST功能,并支持U盘和USB接口打印机,满足客户多方面的操作需求。

  该示波器其他的亮点有:内置FFT分析、20种自动测量、手动/自动光标测量、10组波形+10组设置存储、内置6 bit硬件频率计、多语言菜单等。

  李维森表示:“我们的目标是让低端经济型示波器具备高端示波器的功能。例如,在触发模式上,我们就有多种复杂触发模式。其中一些是普及型高端示波器中出现过的高级触发功能。”

       这些触发模式包括:

  1、  斜率触发(Slope trigger),可以让示波器捕捉到那些速率比正常波形快(或者慢)的异常波形。

2、  交替触发,可以使两个非同步信号,应用此功能也可以使之同时稳定触发。

  3、  视频(Video/TV)触发支持PAL/SECAM/NTSC全球主要制式,可以在任意指定行、场上触发。

  另外,普源精电RIGOL也将最基本的边沿(Edge)触发加入了新特性,不仅可以在上升沿、下降沿触发,更可在升/降沿同时触发,便于观察高速信号的眼图(Eye diagram)等高级应用。由于示波器

也是电子设备,所以不可避免地会在信号处理过程中引入噪声,最大程度地降低示波器的噪声是提高其测试精度一个重要手段。对此,李维森表示:“我们在DS1000上采取的一个方法是允许用户在0.1格~1格之间任意设置触发灵敏度,使得不同场合下的各种幅度的噪声干扰得到有效抑制,极大提高从嘈杂的电磁环境中提取有效信号的能力。”另外此外,他指出其他的策略包括DS1000充分利用DSP的功能,应用先进在算法方面改进消除噪声。

  “我们的另外一个创新设计是把高端示波器具备的USB接口率先用在低端经济型示波器上。”他指出。该公司新推出的DS1000就在前面板加入了USB存储/打印支持(USB hostHost),同时保留后面板的USB device 接口,是USB主/从双插槽设计,既可以方便的连接PC,又能在无PC介入的情况下通过时下人手一个的U盘(USB thumb drive)在示波器之间共享信息,这样以来,也简化了仪器本身的升级,通过一个拷贝有升级程序的U盘,连接至USB host,就可实现自动升级。同时,波形的打印也变得异常简单,无需计算机,直接连接USB接口的打印机即可得到彩色或者单色的完美图片。

  目前本土的企业在人机工程学设计方面的意识还不强,对此,李维森表示:“产品外观设计很重要,外观直接影响用户的第一感觉。RIGOL通过先进的工业设计理念,成功地扭转了不然用户看都不想看。”他表示普源精电RIGOL的产品设计考虑了很多人性化因素,例如为了照顾用户在模拟示波器方面的使用习惯,普源精电的RIGOL示波器产品通过DSP算法在数字示波器上增加了一个亮度控制/多功能复用旋钮,通过调节显示辉度(Intensity),可以得到类似模拟示波器的显示效果,用惯了模拟示波器的用户一定倍感亲切。

  其他的人性化设计包括:增加了一键式在线帮助系统,按住任何一个键3秒,屏幕上就会出现关于这个按键的功能用法的详细说明,让用户可以抛开说明书,凭直觉和友好的用户界面操作。另外,DS1000还增加了“一按回中”功能,所有旋钮都可以按下。按下垂直位移(Vertical Position)旋钮,则对应通道波形立刻回到屏幕中心,再也不会发生不停地旋转旋钮,还是找不到波形轨迹的恼人情况。

  此外常用还有就是功能按键具备LED背光照明,通道1打开时,[CH1]按键点亮,通道关闭则背光随之熄灭。这一特性大大提高了操作者的直观感受,仪器运行状态一目了然。李维森表示:“我们设计的产品可以保证用户在很短的时间内上手使用,基本上不需学习就可以在工作中直接使用不象有的产品需要学习很长时间。。RIGOL的产品虽然功能众多,但使用起来并不复杂。所用的人机操作都经过了RIGOL设计师的精心安排,真正保证了产品的易用性。”

  在未来产品开发方面,李维森强调:“我们有虚拟仪器的研发经验,未来我们随着台式测量仪器向智能化、集成化方面发展,我们的产品将融合一些虚拟仪器的功能,以提供更好的功能给用户。”另外,他也表示随着混合示波器的应用增多,普源精电RIGOL也会加强在混合信号示波器方面的研发。其实上面介绍的DS1000也是一台混合信号示波器,它带有16通道的逻辑分析仪(Logic Analyzer)(可选配),是全球第一款小体积紧凑型桌面型混合信号示波器(Mixed Signal Oscilloscope),可以直接针对今天大量的模拟/数字混合系统的测试。

       研发生产双手抓,携手各方共同开拓新天地

  毋庸质疑,本土测试测量仪表企业和外国企业相比还存在很大差距。李维森表示:“本土企业在管理观念、产品外观设计、市场营销、品质方面都有很大差距。”就品质而言,他强调:“其实示波器的生产工艺和流程管理对示波器的质量影响非常重要,所以我们专门投资兴建了占地150100亩的研发生产基地,将研发基地和生产制造基地合在一起有利于互相促进,生产受到研发的指导,研发也考虑生产制造的工艺流程和工业控制因素。”“实际上,研发和生产的结合也是创新的一个基础。”他补充道。

  他指出普源精电RIGOL坚持学习美式和或日式的生产制造管理方法,并在学习的基础上有所创新。“仪器行业具有多品种小批量的特点,所以品质不好控,我们是通过先进的制造工艺来解决品质问题。在这方面,我们坚持向国外先进公司学习。,例如我们会组织去国外企业参观。” 他表示,“尤其是我们新落成的生产工厂将已经采用国际水平的生产方式,示波器日产量日产能达250200台。在作业管理上采用ISO9000管理模式。品质部设有IQC、PQC、OQC检验程序,从原材料采购到包装入库,产品在整个生产过程中都有严格的质量检验,在作业管理上采用ISO9000管理模式,整个流程都通过网络化的ERP系统控制,为产品质量和性能提供了保障。可以说,新基地的落成标志着RRGOLRIGOL工厂现代化的生产管理体系已经建立。”

  对于新的产品策略,他解释道:“新起点指我们新的研发生产基地落成以后,会以此为基地不断推出新的产品;新技术意味着我们会不断在技术领域推陈出新。并在别的领域有所发展,例如我们目前正在开发任意波发生器、新仪器。同合作体现在我们和供应商之间的合作、,和市场分销商之间的合作、,和仪器同行之间的合作,以及和媒体、协会等等所有关心测试仪器发展的团体和个人之间的合作以及和客户之间的发展,共发展就是通过合作和他们赢得共同发展的局面。,产生共赢的效果。”

  普源精电新的研发生产基地将秉承RigolRIGOL“以人为本,科技兴业”的企业理念,坚持自主创新。他李维森透露研发中心已经拥有相关数字示波器技术的多项的外置编程装置和视频触发装置两项专利,另外有包括高存储示波器的快速刷新率、可调触发灵敏度、波形录制、数字信号模拟显示等在内的10十多项专利正在申请过程中。他强调:“虽然示波器目前还没有完全进入同质化竞争的时代,但普源精电RIGOL会坚持不懈运用创新方法确保设计创新,以新技术和优质的服务赢得客户。”

展望未来,李维森表示:“2005年,我们公司年销售总额为6800万元,其中50%来自海外市场。2006年,我们预计销售总额将达到1亿元以上。示波器市场潜力巨大,我们相信事在人为,我们将加大数字示波器研发,大力推进数字示波器的换代。并将产品大力推向海外,迎接更大挑战!”

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如何选择逻辑分析仪
逻辑分析仪的品质可以用下述六项要素来评价:
信号采集能力;信号适应能力;可靠性;信号捕捉能力;信号处理能力;扩展性。
下面分类逐项介绍各项性能指标对逻辑分析仪品质的影响。

1 信号采集能力
  信号采集能力反映出逻辑分析仪的基本工作能力。
1.1 输入信号通道数目
  它决定能够同时测量的信号数目。
1.2 采样频率范围
  它决定观察信号的频率范围,也决定测量的时间精度。一般当采样频率为被测信号频率8倍以上时,
  可以获得比较好的观察和测量结果。
1.3 采样存储深度
  它决定能够存储的每个测量信号的采样数目。


 

2信号适应能力
  信号适应能力决定逻辑分析仪的工作范围。
2.1 输入信号电压范围
  它决定逻辑分析仪正常工作的信号电压范围,当信号的电压超出范围时,通常会产生较大的输入电
  流。
2.2 输入信号触发电平调整范围
  它反映出逻辑分析仪适应各种标准电路的能力。常用的范围为-2V至+3V。
2.3 数据建立时间/最小信号宽度/最高输入信号频率
  数据建立时间和最小信号宽度反映的是同一个时间指标,当被测信号的宽度小于这个指标时,就可
  能会测量不到。最高输入信号频率是一个习惯性的指标,通常是指在占空比为1:1时2倍数据建立时
  间所对应的频率,另外逻辑分析仪中输入信号模/数转换器的带宽指标也制约着最高输入信号频率。
2.4 输入阻抗和输入电流
  这个指标反映出设备测试弱信号的能力,当逻辑分析仪的输入端子接在一个驱动能力很弱的电压源
  信号上时(如高频晶体谐振器的无源端),如果输入阻抗过低或输入电流过大,就可能使被测信号
  发生变形甚至消失。
  可供参考的较好的指标如下:
  输入电阻>1MΩ;输入电容<10pF;输入电流<3μA。
2.5 输入信号探头种类
  探头种类是否齐全反映出逻辑分析仪测量功能的完善性。常用的探头及主要参考指标如下:
  高频探头,带宽>200MHz,上升速率>3000V/μS;
  高阻抗探头,输入电阻>1000 MΩ,输入电容<5pF;
  长线驱动器,线长>2米;
  高电压探头;
  小信号探头;
  差分信号探头;
  多线探头组。
2.6 测量夹具种类
  可装配的测试夹和测试探针的种类也反映出逻辑分析仪测量功能的完善性。一个功能完善的逻辑分
  析仪应当采用通用型测试端子接口,以便于连接各种性能的测试夹具。
  对于高密度电路测试,下述测量夹具是重要的:
  能够测量微小间距表贴元件的精密测试夹;
  能够测量微小间距电路的精密防颤测试探针。


 

3 可靠性
  可靠性反映出设备的稳定程度和耐用程度。一台逻辑分析仪的可靠性包含许多因素,下述四点是其中比较重要而又能直接测试和审查的要点。
3.1 输入端子抗静电冲击能力
  静电冲击是操作中经常发生的现象,一个高可靠性的逻辑分析仪的所有输入端子应该能够承受数千
  伏特的静电冲击而不被损坏。
3.2 输入端子抗电源冲击能力
  短路和接错测试点也是操作中经常发生的现象,一个高可靠性的逻辑分析仪的所有输入端子应该能
  够承受数十伏特的电源冲击而不被损坏。
3.3 接插件结构和品质
  接插件应当具有锁紧结构,以保障连接的可靠性,特别是高频测试部件,必须从结构上保证具有优
  良的高频特性。
  接插件应当使用优良的材料制造,以保证经久耐用,其接触部位建议按下述标准进行电镀处理:
  底层电镀50微吋镍;
  表层电镀30微吋金。
3.4 散热特性
  散热特性会影响到设备的稳定性和工作寿命,良好的散热性能是非常重要的。


 

4 信号捕捉能力
  信号捕捉能力反映出逻辑分析仪的特殊工作能力。
4.1 信号状态触发器
  其功能是在输入信号中相应的若干个信号的电平(高电平/低电平)处于特定组合状态时发出触发信
  号。
4.2 信号边沿触发器
  其功能是在输入信号中某个信号发生跳变(上升沿/下降沿/双沿)时发出触发信号。
4.3 信号总线触发器
  其功能是可以使用输入信号中的相应位构成一个所需宽度的总线信号,当总线信号的值等相关参数
  处于特定状态(大于某值/小于某值/等于某值/在某区间内/在某区间外)时发出触发信号。
4.4 信号宽度触发器
  其功能是在由输入信号合成的特定信号状态所持续时间的值处于特定范围(大于某值/小于某值/在
  某区间内/在某区间外)时发出触发信号。
4.5 信号队列触发器
  其功能是在由输入信号合成的特定信号按特定的顺序发生时发出触发信号。
4.6 触发系统结构
  一个完善的触发系统应当具有足够多的各种触发器,并能够提供灵活的逻辑运算和完善的控制操
  作,以满足捕捉复杂信号的要求。
4.7 同步时钟结构和频率范围
  同步时钟可以由一个单独的输入信号产生,也可以由若干个输入信号合成产生,以提供更丰富的采
  样功能。同步时钟结构和频率范围标志着逻辑分析仪使用外部时钟信号的能力。
4.8 条件存储功能
  该功能仅存储符合用户指定条件的采样结果,而不存储不符合用户指定条件的采样结果,因此可以
  跟踪更长的相关时间区域。
4.9 计时器范围
  它影响到逻辑分析仪工作的时间范围。


 

5 信号处理能力
  信号处理能力主要反映出逻辑分析仪的软件水平。
5.1 信号波形图示功能
  能以形图方式显示所有被测信号的波形。
5.2 信号状态列表功能
  能以数据表方式列出所有被测信号的状态。
5.3 标尺和标识功能
  提供进行精确时间定位和测量的标尺和标识工具。
5.4 工作状态指示器
  在逻辑分析仪工作时,指示出其主要的各个工作状态。
5.5 信号搜索功能
  能够让用户设定条件并自动向前或向后搜索对应的信号状态。
5.6 数据存储功能
  能够以文件形式存储设定参数和采集到的数据,供以后使用。
5.7 数据比较功能
  能够将若干次采集到的数据进行对比。


 

6 扩展性
  扩展性决定可以构造的系统规模,它反映出本设备与其他设备协同工作的能力。
6.1 同步信号接口
  提供与其它设备连接在一起同步进行工作的能力。比如将若干个逻辑分析仪连接在一起构成更多输
  入信号通道的组合型逻辑分析仪,或者将逻辑分析仪与存储示波器、信号发生器等设备连接在一
  起,构成多功能测试系统。
6.2 数据接口
  提供与其它软件平台共享数据和进行远程控制的能力。

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