로직 분석기와 오실로스코프의 관계
로직 분석기의 테스트 대상은 디지털 시스템의 디지털 정보입니다. 최신 데이터 도메인의 감지 요구 사항을 충족하려면 로직 분석기에는 높은 샘플링 속도와 충분한 수의 입력 채널이 있어야 합니다. 이 기사에서는 가상 계측기의 개념을 바탕으로 시스템 제어 회로 설계 및 시스템 소프트웨어 설계를 중심으로 PC586 기반 400MHz/102-채널 로직 분석기의 설계 원리와 방법을 주로 설명합니다.
타이밍과 프로토콜은 디지털 시스템 디버깅의 두 가지 핵심 포인트이며 로직 분석기가 그 역할을 가장 잘 수행할 수 있는 부분이기도 합니다. 로직 분석기를 사용하여 배선 구성을 신속하게 완료하고 데이터를 수집하는 방법은 무엇입니까?
디지털 시스템의 논리적 관계는 커뮤니케이션 연구 및 개발 과정의 핵심입니다. 전체 장비 시스템이 정상적으로 작동할 수 있는지 여부에 직접적인 영향을 미칩니다. 오실로스코프는 일부 디지털 신호 분석도 수행할 수 있지만 채널 수(일반적으로 4개 채널만)와 저장 깊이(작음)로 인해 제한됩니다. 로직 분석기는 34개 채널에 도달할 수 있으며 기록 깊이는 최대 2G에 도달할 수 있습니다. 데이터 압축 알고리즘과 함께 엔지니어의 테스트 타이밍 분석 효율성을 크게 향상시킵니다.
전자 테스트 분야에서 오실로스코프는 최초의 테스트 장비입니다. 이는 레이더 스캐닝의 원리에서 유래되었습니다. 신호 파형의 수집 및 재생은 아날로그 신호 및 아날로그 회로의 전통적인 테스트 기반에서 유래되었습니다. 디지털 기술이 발전함에 따라 디지털 신호 테스트가 점점 더 중요해지고 있습니다. 최초의 디지털 신호 테스트는 종종 오실로스코프를 통해 수행되었습니다. 이후에는 타이밍과 상태의 관점에서 여러 채널을 분석하고 테스트하는 타이밍 분석기와 상태 분석기가 등장했습니다. 디지털 신호.
당시의 타이밍 분석기와 상태 분석기는 고가였기 때문에 시중에 나와 있는 두 가지 개념은 매우 좋았으나 영향력이 크지 않았고 테스트 범위도 매우 좁았습니다. 디지털 테스트 기술이 발전하면서 디지털 타이밍과 상태 분석을 통합하는 로직 분석기 애플리케이션이 등장했습니다.
로직 분석기는 탄생 이후 종종 사람들에게 세 가지 인상을 줍니다. ① 비용이 많이 들고 작동이 번거롭다; ② 사용자에 대한 높은 요구사항; ③ 기능은 오실로스코프와 유사하지만 추가 채널과 일부 타이밍 기능이 있습니다.
실제로 로직 분석기와 오실로스코프는 이제 통합되고 있으며 테스트 원리에도 큰 차이가 있습니다. IT 기술의 발전과 함께 컴퓨터 인터페이스 기술과 처리 기술을 기반으로 한 획득형 가상 로직 분석기가 등장했다. 로직 분석기 비용은 점차 감소하여 일반 연구실에 도입되었습니다. 오실로스코프와 같은 로직 분석기는 점차 기본 테스트 도구가 되었습니다.
로직 분석기는 클록을 사용하여 테스트 장비에서 디지털 신호를 수집하고 표시하는 장비입니다. 주요 기능은 타이밍을 결정하는 것입니다. 로직 분석기는 오실로스코프처럼 전압 레벨이 많지 않기 때문에 일반적으로 두 개의 전압(로직 1과 0)만 표시합니다. 따라서 로직 분석기는 기준 전압을 설정한 후 측정된 신호를 비교기를 통과시켜 기준 전압보다 높은지 여부를 판단합니다. 전압은 High, 기준전압보다 낮은 전압은 Low이며 High와 Low 사이에 디지털 파형이 형성됩니다.






