逻辑分析仪与示波器的关系

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逻辑分析仪的测试对象是数字系统中的数字信息。为了满足现代数据域的检测要求,逻辑分析仪应具有高的采样速率和足够多的输入通道。本文基于虚拟仪器的概念,主要论述以PC586为基础400MHz/102通道逻辑分析仪设计原理和方法,重点阐述系统控制电路设计和系统软件设计。

时序和协议是数字系统调试的两大关键点,也是逻辑分析仪*能发挥价值的地方。如何使用逻辑分析仪快速地完成接线配置并采集到数据呢?

数字系统逻辑关系是通讯研发过程中的关键,它直接影响到整个设备系统能否正常工作。虽然示波器也能做部分数字信号分析,但受限于通道数(一般只有4个通道)和存储深度(较小)。逻辑分析仪可以达到34通道,记录深度*长可达2G,再配合数据压缩算法,大大提高了工程师测试时序分析的效率。

在电子测试领域,示波器是*早的测试设备,起源于雷达扫描原理,对信号波形的采集和再现,源于传统的模拟信号和模拟电路的测试基础。随着数字技术发展,对数字信号测试越来越重要,*早的数字信号测试,往往借着于示波器,后来出现了定时分析仪和状态分析仪,从定时和状态的角度分析和测试多路数字信号。

由于当时的定时分析仪和状态分析仪价格昂贵,两者在市场上的概念很好,但影响不大,测试范围很窄。随着数字测试技术发展,融合数字定时和状态分析的逻辑分析仪应用而生。

从诞生开始,逻辑分析仪往往给人三种印象:①价格昂贵,操作麻烦;②对使用者的要求较高;③与示波器功能大同小异,只是多增加了通道和部分时序功能。

实质上现在逻辑分析仪和示波器既在融合,也在测试原理上发生了较大的差异;再加上IT技术发展,基于计算机接口技术和处理技术的采集式虚拟逻辑分析仪出现,逻辑分析仪已逐渐在降低成本,走入普通研究室,逻辑分析仪和示波器一样已逐渐成为基本的测试工具。 

逻辑分析仪是利用时钟从测试设备上采集和显示数字信号的仪器,*主要作用在于时序判定。由于逻辑分析仪不像示波器那样有许多电压等级,通常只显示两个电压(逻辑1和0),因此设定了参考电压后,逻辑分析仪将被测信号通过比较器进行判定,高于参考电压者为High,低于参考电压者为Low,在High与Low之间形成数字波形。
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