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正确选择和使用逻辑分析仪 分析仪如何做好保养

时间:2020-07-08    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
  一、逻辑分析仪的发展
  
  自20世纪70年代初研制成微处理器,出现4位和8位总线,传统示波器的双通道输入无法满足8位字节的观察。微处理器和存储器的测试需要不同于时域和频域仪器。数域测试仪器应运而生。HP公司推出状态分析仪和Biomation公司推出定时分析仪(两者zui初很不相同)之后不久,用户开始接受这种数域测试仪器作为zui终解决数字电路测试的手段,不久状态分析仪与定时分析仪合并成逻辑分析仪。
  
  20世纪80年代后期,逻辑分析仪变得更加复杂,当然使用起来也就更加困难。例如,引入多电平树形触发,以应付条件语句如IF、THEN、ELSE等复杂事件。这类组合触发必然更加灵活,同时对大多数用户来说就不是那样容易掌握了。
  
  逻辑分析仪的探头日益显得重要。需用夹子夹住穿孔式元件上的16根引脚和双列直插式元件上的只有0.1″间隙的引脚时,就出现探头问题。今天的逻辑分析仪提供几百个工作在200MHz频率上的通道信号连接就是个现实问题。适配器、夹子和辅助爪钩等多种多样,但是的办法的是设计一种廉价的测试夹具,逻辑分析仪直接连接到夹具上,形成可靠和紧凑的接触。
  
  今天的发展趋势
  
  逻辑分析仪的基本取向近年来在计算机与仪器的不断融合中找到了解决的办法。北京迪阳公司LA4000,5000,LA2132系列逻辑分析仪着重解决导向和发展能力,亦即仪器如何动作和如何构建有特色的结构。导向采用微软的Windows接口,它非常容易驱动。改进信号发现能力必然涉及到仪器结构的变动。在所有要处理的数据中着重处理与时间有关联的数据,不同类型的信息采用多窗口显示。例如,对于微处理器来说,能同时观察定时和状态以及反汇编源码,而且各窗口上的光标彼此跟踪相连。
  
  关于触发,总是传统逻辑分析仪中的难题。LA4000,5000系列逻辑分析仪为用户提供触发功能,使复杂触发事件的设置简单化,保证你精力集中解决测试问题上,而不必花时间去调整逻辑分析仪的触发设置。该库中包含有许多易于掌握的触发设置,可以作为通常需要修改的触发起始点。需要特殊的触发能力只是问题的一部分。除了由错误事件直接触发外,用户还希望从过去的时段去观察信号,找出造成错误的根源和它前后的关系。精细的触发和深存储器可提高超前触发能力。
  
  LA-4000,5000系列逻辑分析仪给用户提供了高品质,高性能价格比的产品,完全取代要花费大价钱所购买的台式逻辑分析仪的性能,它有很高的采样时钟,超高的数据存储深度,复杂的触发条件,高可靠性及质量。因为我们的逻辑分析仪是基于PC的,借助计算机Windows操作系统的强大功能,能够实时快速完成复杂计算,而且很多功能计算机已具备,象显示器,CPU,键盘,和磁盘驱动器。所以用户没必要花费很多的钱购买昂贵的台式逻辑分析仪。
  
  二、逻辑分析仪的选择(基于PC的逻辑分析仪)
  
  如果数字电路出现故障,我们一般优先就考虑使用逻辑分析仪来检查数字电路的完整性,不难发现存在的故障;但是在其他情况下你是否考虑到使用逻辑分析仪呢?譬如说:*点如何观察测试系统在执行我们事先编制好的程序时,是不是真正地在按照我们设计好的程序来执行呢?如果我们向系统写入的是(MOVA,B)而系统则是执行的(ADDA,B),那会造成什么样的后果?第二点:怎么样真正地监测软件系统的实际工作状态,而不是用DEBUG等方式进行设置断点后,查看预先设定的某些变量或内存中的数据是我们预先想得到的值。在这里我们有第三、第四等等很多问题有待解决。
  
  通常我们将数字系统分成硬件部分和软件部分,在研发设计这些系统时,我们有很多事情要做,譬如硬件电路的初步设计、软件的方案制定和初步编制、硬件电路的调试、软件的调试、以及zui终的系统的定型等等工作,在这些工作中几乎每一步工作都要逻辑分析仪的帮助,但是鉴于每个单位的经济实力和人员状况不同,并且在很多系统的使用中都不是要把以上的每个部分都进行一遍,这样我们就把逻辑分析仪的使用分成以下几个层次:
  
  *个层次:只要查看硬件系统的一些常见的故障,例如时钟信号和其他信号的波形、信号中是否存在严重影响系统的毛刺信号等故障;
  
  第二个层次:要对硬件系统的各个信号的时序进行很好的分析,以便地利用系统资源,消除由定时分析能够分析出的一些故障;
  
  第三个层次:要对硬件对软件的执行情况的分析,以确保写入的程序被硬件系统完整地执行;
  
  第四个层次:需要实时地监测软件的执行情况,对软件进行实时地调试。
  
  第五个层次:需要进行现有客户系统的软件和硬件系统性的解剖分析,达到我们对现有客户系统的软件和硬件系统全面透彻地了解和掌握的功能。
  
  对以上的几个层次的要求,我们可以看出,他们并不都需要很的逻辑分析仪,对于*层次的使用者,他们甚至用一台功能比较好的示波器就可以解决问题,针对以上的几个使用层次,在选择仪器时可以选用相应的仪器。实际上逻辑分析仪也有几个层次,他们有:
  
  1、普通2~4通道的数字存储器,例如TDS3000系列(加上TDS3TRG触发模块),利用它的一些触发功能(例如脉冲宽度触发、欠幅脉冲触发、各个通道之间的一定的与、或、与或、异或关系的触发)就可以找到我们希望看到的信号,发现并排除一些故障,况且示波器的功能还可以作为其他使用,在这里我们只不过用了一台示波器的附加功能,可以说这种方式是zui节省的方式。
  
  2、当示波器的通道数不够时,也可以选用一些带有简单的定时分析功能的多通道定时分析仪器,如早期的逻辑分析仪和现在市面上还有的混合信号示波器,如CLOCK公司的DSO25216示波器+逻辑析仪。
  
  3、LA-4000,5000系列逻辑分析仪给用户提供了高品质,高性能价格比的产品,完全取代要花费大价钱所购买的台式逻辑分析仪的性能,它有很高的采样时钟,超高的数据存储深度,复杂的触发条件,高可靠性及质量。因为我们的逻辑分析仪是基于PC的,很多功能计算机已具备,象显示器,CPU,键盘,和磁盘驱动器。所以用户没必要花费很多的钱购买昂贵的台式逻辑分析仪。这类产品以迪阳公司销售的逻辑分析仪为主。
  
  4、采样速率、触发功能、分析功能都很强大的不可扩展的固定式整机。例LA4000,5000系列。
  
  5、功能更强扩展性更好的模块化插卡式整机;对不同的用户,可以针对需要,选择不同档次的仪器。
  
  三、逻辑分析仪的选择(基于PC的逻辑分析仪)
  
  逻辑分析仪的一些技术指标:
  
  1、逻辑分析仪的通道数:在需要逻辑分析仪的地方,要对一个系统进行全面地分析,就应当把所有应当观测的信号全部引入逻辑分析仪当中,这样逻辑分析仪的通道数至少应当是:被测系统的字长(数字总线数)+被测系统的控制总线数+时钟线数。这样对于一个16位机系统,就至少需要68个通道。现在几个厂家的主流产品的通道数多达160通道以上。例如北京迪阳公司LA55160等。
  
  2、定时采样速率:在定时采样分析时,要有足够的定时分辨率,就应当足够高的定时分析采样速率,我们应当知道,并不是只有高速系统才需要高的采样速率(见下表)现在的主流产品的采样速率高达500MHz/s,在这个速率下,我们可以看到0.1ps时间上的细节。
  
  以下是一些很常见的芯片的工作频率和建立/保持时间的列表,我们可以看出,即使它们的工作频率很低,但在时间分析(Timing)中要求的分辨率也很高。
  
  3、状态分析速率:在状态分析时,逻辑分析仪采样基准时钟就用被测试对象的工作时钟(逻辑分析仪的外部时钟)这个时钟的zui高速率就是逻辑分析仪的高状态分析速率。也就是说,该逻辑分析仪可以分析的系统zui快的工作频率。现在的主流产品的定时分析速率在100MHz,zui高可高达300MHz甚至更高。
  
  4、逻辑分析仪的每通道的内存长度:逻辑分析仪的内存是用于存储它所采样的数据,以用于对比、分析、转换(譬如将其所捕捉到的信号转换成非二进制信号【汇编语言、C语言、C++等】,等在选择内存长度时的基准是“大于我们即将观测的系统可以进行zui大分割后的zui大块的长度。
  
  5、逻辑分析仪的探头:逻辑分析仪通过探头与被测器件连接,探头起着信号接口的作用,在保持信号完整性中占有重要位置。逻辑分析仪与数字示波器不同,虽然相对上下限值的幅度变化并不重要,但幅度失真一定会转换成定时误差。逻辑分析仪具有几十至几百通道的探头其频率响应从几十至几百MHz,保证各路探头的相对延时zui小和保持幅度的失真较低。这是表征逻辑分析仪探头性能的关键参数。Agilent公司的无源探头和Tektronix公司的有源探头zui具代表性,属于逻辑分析仪的探头。
  
  逻辑分析仪的强项在于能洞察许多信道中信号的定时关系。可惜的是,如果各个通道之间略有差别便会产生通道的定时偏差,在某些型号的逻辑分析仪里,这种偏差能减小到zui小,但是仍有残留值存在。通用逻辑分析仪,如Tektronix公司的TLA600型或Agilent公司的HP16600型,在所有通道中的时间偏差约为1ns。因而探头非常重要,详见本站“测试附件及连接探头”。
  
  a)探头的阻性负载,也就是探头的接入系统中以后对系统电流的分流作用的大小,在数字系统中,系统的电流负载能力一般在几个KΩ以上,分流效应对系统的影响一般可以忽略,现在流行的几种长逻辑分析仪探头的阻抗一般在20~200KΩ之间。
  
  b)探头的容性负载:容性负载就是探头接入系统时,探头的等效电容,这个值一般在1~30PF之间,在现在的高速系统中,容性负载对电路的影响远远大于阻性负载,如果这个值太大,将会直接影响整个系统中的信号“沿”的形状改变整个电路的性质,改变逻辑分析仪对系统观测的实时性,导致我们看到的并不是系统原有的特性。
  
  c)探头的易用性:是指探头接入系统时的难易程度,随着芯片封装的密度越来越高,出现了BGA、QFP、TQFP、PLCC、SOP等各种各样的封装形式,IC的脚间距zui小的已达到0.3mm以下,要很好的将信号引出,特别是BGA封装,确实有困难,并且分立器件的尺寸也越来越小,典型的已达到0.5mm×0.8mm。
  
  d)与现有电路板上的调试部分的兼容性。
  
  6、系统的开放性:随着数据共享的呼声越来越高,我们所使用的系统的开放性就越来越重要,现在的逻辑分析仪的操作系统也由过去的专用系统发展到使用Windows介面,这样我们在使用时很方便。
  
  小结
  
  如果在你的工作中有数字逻辑信号,你就有机会使用逻辑分析仪。因此应选好一种逻辑分析仪,既符合所用的功能,又不太超越所需的功能。用户多半会找一种容易操作的仪器,它在功能控制上操作步骤较少,菜单种类也不多,而且不太复杂。
  
  从另一方面说,如果需要用zui快速度的和zui大型的分析能力很强的逻辑分析仪,已有现成的解决方案。这种新颖仪器几乎不会出现通道对通道的延时以及探头的负载影响。如果你稍有疏漏,则可能要花费几万美元的学费才能取得经验。
  
  确实能捕获到信号才是*重要的事。当你知道正在捕获的数据是有用的数据时就靠逻辑分析仪能力的发展。



    溶解氧仪是测量溶解在水溶液内的氧气的含量。氧气通过周围的空气、空气流动和光合作用溶解于水中。


    可用来测量用来对氧含量会影响反应速度、流程效率或环境的流程进行监控:如水产养殖、生物反应、环境测试(湖、溪、海洋)、水/废水处理、葡萄酒生产。

 


    氧分析仪日常维修保养说明:


    备件及维修整套分析仪中仅传感器是可换部件,如果有任何故障发生,应将仪表送回公司或当地办事处以作维修,在订购传感器有任何疑问时,请注明产品序列号和型号,以上参数在仪表的铭牌上有注明。


    保修内容:在正常使用中所有仪器材料和工艺上的缺点都属于保修内容,但是保修仪器上的系列号标签不能丢失。


    保修期限:从购买之日起免费保修期一年。


    保修方法:对于保修期内的返修仪器,我们可以维修它,也可以根据情况更换它,对于更换的仪器我们可以使用新的或返修好的部件,也有权利提供原仪器型号的升级版本。


    保修限制:除维修或更换仪器外,我们不承担由于仪器故障所造成的时间损失、不方便损失及由此产生其他的间接损失。另外,对出于事故、专门破坏、人为操作错误或不可抗拒力引起的仪器损坏也不属于免费保修范围。从非授权渠道购买的仪器也可能无法得到保修服务。


    怎样获得保修服务


    直接打电话给厂家技术人员,他们将告诉你如何处理仪器并提供相应的部件。


    如果从我们的分销商处购买的仪器,可直接和授权的分销商联系维修。


    运输与保管


    运输


    本分析仪在完好包装的情况下可通过汽车、飞机、轮船、火车等交通工具运输,运输中应避免雨雪直接浸淋。搬运时请注意小心轻放,切勿重压。


    保管


    包装完好的产品应在温度为-20~+65℃,相对湿度在25℃时不大于80%RH,周围无酸性、碱性等腐蚀性气氛的库房内保存。


    分析仪的存放位置应少尘、无烟、无水汽和无腐蚀性的气体。





       孔径的控制只允许所需大小的分子进入并通过,使催化剂产生预期的催化作用进而得到主要产物。化学吸附测试实验对选择特殊用途催化剂、催化剂生产商品质鉴定及测试催化剂的有效性以便确定何时更换催化剂等方面都非常的有价值。催化剂的活性表面及孔结构显著影响到反应速度。所以现在人们利用比表面及孔径分析仪,来表征材料样品的比表面和孔径的大小分布。

  比表面及孔径分析仪的使用小技巧
  在此,特介绍几点测试的相关经验。
  ,预处理阶段中温度和时间的控制。不同的样品能够承受的温度不同,一般来讲,高温预处理,预处理时间可以短一点,反之,低温预处理,预处理时间必须长一些,醉终的目的就是处分预处理样品,保证测试结果的度。如果时间充裕,可以提前准备样品进行时间充分的预处理,这样更有利于测试;
  第二,关闭阀门。测试即将开始时,首先要设置各压力点的压力值和对应的平衡时间,然后准备液氮,此时,在上升液氮杯之前,醉好通过点击软件相关勾选框,关闭系统内部所有阀门,保证内部密闭,然后再上升液氮杯,其目的就是使能够在上升液氮杯到开始实验这段时间内,与样品接触的空间容积尽量小,从而使样品在实验开始前吸附的杂质气体尽量少,从而能在一定程度上进一步减小测试误差;
  第三,保持半分钟。上升液氮杯后,由于样品所处环境温差很大,从室温降低到液氮温度(标态时-196℃),此过程并非瞬间完成,需要约15s,因此在上升液氮杯平稳后,醉好延迟约15~30s再通过软件开始测试过称,其目的就是让样品所处环境的温度充分平衡从而完全达到液氮温度,为更充分地吸附氮气提供必要的温度条件。


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