【儀器儀表商情網(wǎng) 產(chǎn)品應(yīng)用】深存儲(chǔ)的邏輯分析儀能夠采集更多的波形,讓協(xié)議分析更容易,如有的人還覺得不夠用,不妨試試LA2000A的記錄模式。
對(duì)于如IIC、CAN等低頻協(xié)議信號(hào),當(dāng)我們想長(zhǎng)時(shí)間地記錄波形時(shí),用傳統(tǒng)的邏輯分析儀的話會(huì)感覺力不從心。假設(shè)信號(hào)的頻率為10kHz,那么即使用存儲(chǔ)深度為64Mpts的邏輯分析儀,最多也只能采集大概1個(gè)小時(shí)的波形,而且在這過程中,我們只能呆呆地等采樣結(jié)束。為了解決這個(gè)問題,邏輯分析儀的記錄模式便誕生了。
在記錄模式下,不受邏輯分析儀的存儲(chǔ)深度的限制,能夠一直采集數(shù)據(jù),直接將數(shù)據(jù)存儲(chǔ)到電腦硬盤,而且在采集的過程中,可以在軟件上觀察最新采集到的數(shù)據(jù)波形。
1、 記錄模式的原理
圖 1形象的詮釋了傳統(tǒng)模式和記錄模式的區(qū)別;當(dāng)信號(hào)流很大時(shí),直接存到細(xì)口瓶肯定溢出,只能先存到寬口瓶,存滿后先停下來,再慢慢傳回細(xì)口瓶;當(dāng)信號(hào)流不大時(shí),寬口瓶充當(dāng)傳輸管,將信號(hào)流直接引入細(xì)口瓶,可長(zhǎng)時(shí)間不間斷存儲(chǔ)。
圖 1 傳統(tǒng)模式VS記錄模式
1.1傳統(tǒng)采樣模式
傳統(tǒng)的采樣模式,適應(yīng)于高速數(shù)據(jù)采集,該模式下,由于信號(hào)帶寬高(如32通道200MHz采樣率,需6.4Gbps存儲(chǔ)帶寬),而邏輯分析儀通訊接口帶寬低(USB接口480Mbps),并不能實(shí)時(shí)不間斷上傳數(shù)據(jù)到PC端。因此,邏輯分析儀需要先將數(shù)據(jù)存儲(chǔ)到內(nèi)部的高帶寬存儲(chǔ)器中,采集結(jié)束后,再通過USB將數(shù)據(jù)慢慢傳回PC,存儲(chǔ)器的容量受限于邏輯分析儀的物理內(nèi)存。
1.2全新記錄模式
全新的記錄模式,適應(yīng)于低速數(shù)據(jù)采集(如CAN、LIN、FlexRay、SPI、IIC、UART等串行協(xié)議);該模式下,由于采樣所需帶寬低,邏輯分析儀內(nèi)部的存儲(chǔ)器只是充當(dāng)一個(gè)中轉(zhuǎn)站(FIFO)的角色,采集的數(shù)據(jù)可以通過USB及時(shí)傳輸?shù)絇C端,達(dá)到長(zhǎng)時(shí)間不間斷地記錄波形的效果。PC軟件也能及時(shí)分析并顯示最新的數(shù)據(jù),讓用戶實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)信號(hào)的狀態(tài)。
2、 記錄模式的應(yīng)用
記錄模式非常適用于低速串行協(xié)議分析,如CAN、LIN、FlexRay、SPI、IIC、UART等。不間斷長(zhǎng)時(shí)間的記錄,確保了數(shù)據(jù)幀的完整性,排查偶發(fā)異常故障非常有用。
圖 2 長(zhǎng)時(shí)間記錄CAN數(shù)據(jù)幀
如圖 2所示,軟件記錄了18個(gè)小時(shí)的CAN總線信號(hào),共137萬(wàn)幀數(shù)據(jù)(當(dāng)然可記錄時(shí)間遠(yuǎn)不止18小時(shí))。通過CAN協(xié)議分析功能已經(jīng)轉(zhuǎn)化為波形幀及事件列表,對(duì)于解碼后的數(shù)據(jù)幀可方便的進(jìn)行分析或?qū)С觥?/span>
面對(duì)如此海量的數(shù)據(jù)幀,我們?cè)撛趺崔k?不可能一幀幀的查看吧?
這個(gè)大可放心,通過強(qiáng)大的搜索或過濾功能,進(jìn)行“錯(cuò)誤幀”定位。不用幾十秒,就完成了100多萬(wàn)幀數(shù)據(jù)的排查,并發(fā)現(xiàn)定位一個(gè)錯(cuò)誤幀(1371462幀),如圖 3所示。
圖 3 錯(cuò)誤幀搜索