2M数字传输性能分析仪用户手册

2M数字传输性能分析仪用户手册
2M数字传输性能分析仪用户手册

目录

1.概述 (2)

2.主菜单 (3)

2.1 菜单选择 (3)

3.测试设置 (4)

3.1 Tx/Rx1/DATA端口设置 (4)

3.2 CLK/Rx2端口设置 (8)

3.3 其它设置 (10)

4.专业设置 (12)

4.1 帧信息设置 (13)

4.2 同步信息设置 (13)

4.3 ABCD设置 (14)

5.测试结果 (14)

5.1 常规测试结果 (14)

5.2 直方图 (19)

5.3 时隙分析结果 (20)

6.档案管理 (22)

6.1 测试设置存取 (22)

6.2 测试结果存取 (23)

7.仪表设置 (24)

7.1 显示设置 (24)

7.2 打印设置 (24)

7.3 时间设置 (25)

8.应用举例 (25)

8.1 2Mbit/s通道停业务误码测试。 (25)

8.2 2M/s通道开业务误码测试 (26)

9.主要技术指标 (28)

1. 概述

2M数字传输性能分析仪,适用于数字传输系统的工程施工、工程验收及日常维护测试。其性能可靠稳定、功能齐全、体积小巧,采用大屏幕中文显示,操作简洁容易。

2M数字传输性能分析仪可对2Mbit/s接口数字通道进行测试,具有两个2Mbit/s接口,可同时对两条通道进行测试。

●对2Mbit/s接口数字通道可进行以下项目的测试。

●中断业务误码测试

●在线误码测试

●比特误码、编码误码、帧误码、CRC误码、E比特误码性能测试

●图案滑动测试

●时钟滑动测试

●信号丢失、AIS告警、帧远端告警、复帧远端告警、帧失步、图案失步告警测试

●线路信号频率测试

●话路通道信号电平、频率测试

●信令状态显示

●话路通道内容显示

●话路通道忙闲显示

●直通方式

●环路延时测试

●自动保护倒换时间测试

●信号波形模板测试

●时隙内容分析

●G.821、G.826、M.2100误码性能分析

●双路2Mbit/s同时检测,双向监听

2. 主菜单

主菜单显示如图5,在以下几种情况下可进入主菜单。

⑴开机。

⑵在其他菜单中按ESCAPE键一次或多次。

图3.1 主菜单

2.1 菜单选择

在主菜单下有以下(标记显示)菜单可选择。

测试设置

用光标移动键将光标移到测试设置处,按ENTER键进入测试设置界面,用于设置测试项目及参数。光标移到测试设置处时也可用F键直接选择测试设置界面中的常规测试、通过测试、时延测试、音频测试、APS测试等工作方式。

测试结果

用光标移动键将光标移到测试结果处,按ENTER键进入测试结果界面,用于显示各种测试结果。光标移到测试结果处时也可用F键直接选择测试结果、时隙分析、监听、 G.703模板等界面。

档案管理

用光标移动键将光标移到档案管理处,按ENTER键进入档案管理-设置存取

界面。光标移到测试结果处时也可用F键直接选择档案管理-设置存取界面或档案管理-结果存取界面。

仪表设置

用光标移动键将光标移到仪表设置处,按ENTER键进入仪表设置界面,用于设置仪表的一些辅助参数。光标移到仪表设置处时也可用F键直接选择仪表设置界面内的子菜单或版本信息界面。

连接PC机

用光标移动键将光标移到PC机连接处,按ENTER键或F1键关闭连接PC机功能;按F2键打开连接PC机功能,液晶显示器的状态显示区同时显示。

软件升级

用光标移动键将光标移到软件升级处, 按ENTER键或F1键进入仪表内部软件升级功能说明界面。

3. 测试设置

测试设置由多屏界面组成,用于设置仪表测试项目及参数。

3.1 Tx/Rx1/DATA端口设置

图4.1是接口方式为2Mbit/s和同向64kbit/s(接口方式为同向64kbit/s时,相应选项自动无效)时的界面,左边表示发送端口的设置,右边表示接收端口的设置,各栏代表的含义如图4.2所示。

界面说明 工作方式 发送 接收 接口方式

接口方式 信号形式 信号形式 数据端口 数据端口 时钟方式 信号端口 测试图案 测试图案 ① ② 信号码型 信号码型 时隙选择

时隙选择

图4.1 Tx/Rx1端口设置

图4.2 Tx/Rx1端口设置说明

3.1.1 测试设置界面选择

把光标移到 界面说明 栏,可选择上一页、下一页或专业设置。测试设置由Tx/Rx1/DATA 端口设置、Rx2端口设置、其它设置和打印设置4个界面组成。

3.1.2 工作方式

把光标移到 工作方式 栏,有以下可选项目。

常规测试: 常规方式用于误码、滑码、通道内容等测试项目。 通过测试: 选择通过方式。

音频测试: 选择音频测试方式,对所选择时隙通路进行音频测试(频率、电平)。 时延测试: 选择时延测试方式,对整个2Mbit/s 通路、n ×64kbit/s 及V 接口通路进行环路时延测试。

APS 测试: 用于测试系统的自动保护倒换时间。

3.1.3 发送(Tx )、接收(Rx )关系

把光标移到接收栏,有以下可选项目。

Rx:发送(Tx)和接收(Rx)的参数相互独立,可以进行分别设置。

Rx=Tx:接收(Rx)的参数与发送(Tx)的参数相同,当改变Tx时,Rx自动跟着变化。

3.1.4 接口方式

把光标移到接口方式栏,有以下可选项目,接收(Rx)的接口方式自动与发送(Tx)的接口方式保持一致。

2Mbit/s:用于测试2Mbit/s数字通路

3.1.5 信号形式

把光标移到信号形式栏,有以下可选项目。

非帧:选择非帧信号形式。

PCM31:选择31路信号形式。

PCM31CRC:选择31路信号形式并且带有CRC-4校验功能。

PCM30:选择30路信号形式,第16时隙用于传送信令。

PCM30CRC:选择30路信号形式,第16时隙用于传送信令并且带有CRC-4校验功能。

3.1.6 数据端口

把光标移到数据端口栏,有以下可选项目。

G.703(75Ω):选择75Ω非平衡接口。

G.703(120Ω):选择120Ω平衡接口。

3.1.7 时钟方式

把光标移到时钟方式栏,有以下可选项目。

内部时钟:发端信号时钟选择内部时钟振荡器。

时钟提取:发端时钟选择从收端输入信号中提取的时钟。

外部时钟:发端时钟选择外部时钟输入口输入的时钟信号,外部时钟信号可以是2.048MHz或2.048Mbit/s信号。

3.1.8 测试图案

把光标移到Tx的测试图案栏,有以下可选项目。

2e6-1:选择仪表发送或接收信号中的测试图案为2e6-1。

2e9-1:选择仪表发送或接收信号中的测试图案为2e9-1。ITU—T0.151规定的图案。

2e11-1:选择仪表发送或接收信号中的测试图案为2e11-1。

2e15-1:选择仪表发送或接收信号中的测试图案为2e15-1。

2e20-1:选择仪表发送或接收信号中的测试图案为2e20-1。

2e23-1:选择仪表发送或接收信号中的测试图案为2e23-1。

WORD:选择仪表发送、接收信号中的测试图案为8bit人工码。选择WORD后,

F1、F2键分别定义为置1、置0。用或将光标移至要修改的某一位下,按F1 选择该位置1,按F2选择该位清0。

在线测试:用于 2Mbit/s 的误码在线测试,此时Bit Error、Pattern Slip、Pattern Loss测试功能无效。

3.1.9 图案极性

把光标移到的图案极性栏,有以下可选项目。

同向:图案同向,接收或发送ITU—T0.151规定的图案。

反向:图案反向,接收或发送ITU—T0.151规定反向的图案。

Rx的图案极性也可以由仪表自动搜寻,参照“4.1.8 测试图案”。

3.1.10 信号码型

把光标移到的信号码型栏,有以下可选项目。

HDB3:选择HDB3,输入输出信号为HDB3编码。

AMI:选择AMI,输入输出信号为AMI编码。

3.1.11 时隙选择

把光标移到的时隙选择栏,有以下

可选项目。

所有时隙:按F2选择所有时

隙。信号形式为PCM30CRC或PCM30

时选择了30个时隙作为测试通道;信号形式为PCM31或PCM31CRC时选择31个时隙作为测试通道。

n*64k:按F1选择n*64k,选择任意时隙作为测试通道。

对时隙选择栏进行操作后,进入时隙设置界面,如图4.7。

图4.7 时隙设置

时隙设置方法:

用光标移动键将光标移至欲选择的时隙号下,按F1 选择该时隙,时隙号显示黑色。按F2 清除该时隙,时隙号显示反白。按F3 选择所有时隙,按F4 清除所有时隙。对于选中的时隙,测试图案被插入。

空闲时隙码设置方法:

把光标移至空闲时隙码要修改的某一位中,按F1 选择该位置1,按F2选择该位清0。

3.2 CLK/Rx2端口设置

如图4.8所示,各栏代表的含义如图4.9所示。

图4.8 CLK/Rx2端口设置

工作方式

信号形式

数据端口

信号端口

信号码型

图4.9 CLK/Rx2端口设置说明

3.2.1 工作方式

把光标移到的工作方式栏,有以下可选项目。

时钟输入: CLK/Rx2端口作为外时钟输入口使用,此时信号形式、信号码型栏无效。

2M测试: CLK/Rx2端口作为第二个2Mbit/s测试用,可对线路进行在线测试;同时也可兼作外时钟输入口使用。

3.2.2 信号形式

把光标移到信号形式栏,有以下可选项目。

非帧:选择非帧信号形式。

PCM31:选择31路信号形式。

PCM31CRC:选择31路信号形式并且带有CRC-4校验功能。

PCM30:选择30路信号形式,第16时隙用于传送信令。

PCM30CRC:选择30路信号形式,第16时隙用于传送信令并且带有CRC-4校验功能。

3.2.3 数据端口

把光标移到数据端口栏,有以下可选项目。

G.703(75Ω):选择75Ω非平衡接口。

G.703(120Ω):选择120Ω平衡接口。

3.2.4 信号端口

把光标移到的信号端口栏,有以下可选项目。

终接:信号输入端口阻抗为75Ω或120Ω

桥接:信号输入端口阻抗为高阻。

3.2.5 信号码型

把光标移到的信号码型栏,有以下可选项目。

HDB3:选择HDB3,输入输出信号为HDB3编码。

AMI:选择AMI,输入输出信号为AMI编码。

3.3 其它设置

如图4.10所示:

图4.10 其它设置

4.3.1 误码插入

把光标移至误码插入栏,可选择以下选项:

无:没有任何误码插入。

Bit ERR:选择比特误码插入,比特误码插入可选择单次或率,率的范围为1×

10-2~1×10-6。

PAT Slip:选择图案滑动插入,插入选择为单次。

FAS ERR:选择帧误码插入,插入选择为单次、连续2、连续3、连续4。

选择误码插入后,若插入次数选择为单次或连续2、连续3、连续4,则按一次ERR INJ,就相应插入1个或2个、3个、4个误码,并在状态显示区显示0.5秒。若插入选择为率,则按一次ERR INJ,误码插入就开始,并在状态显示区显示,再按一次ERR INJ,误码插入停止,图标消失。

4.3.2 告警插入

把光标移至告警插入栏,可选择以下选项:

无:没有任何告警插入。

AIS:选择告警信号指示插入。

FAS Loss:选择帧失步告警插入。

RA:选择远端帧告警插入。

MRA:选择远端复帧告警插入。

4.3.3 频率拉偏

把光标移至频率拉偏栏,可选择以下选项:

标准频率:恢复到标准频率。

正拉偏:设置频率偏差为正值。

负拉偏:设置频率偏差为负值。

加1:频率拉偏值加上1。

减1:频率拉偏值减去1。

加10:频率拉偏值加上10。

减10:频率拉偏值减去10。

加100:频率拉偏值加上100。

减100:频率拉偏值减去100。

加1000:频率拉偏值加上1000。

减1000:频率拉偏值减去1000。

4.3.4 定时测试

把光标移至定时测试栏,可选择以下选项:

关闭:关闭定时测试功能。

打开:开启定时测试功能,并在状态显示区显示。

设置:开启定时测试功能,设定定时测试时间,并在状态显示区显示。

关机休眠:仪表进入关机休眠状态,此时仪表关机,POWER 灯闪烁,待所设置的测试启动时间到来时,仪表自动开机测试。

定时测试功能开启后,在状态显示区会显示,待所设置的测试启动时间到来时,仪表自动开机测试。

4.3.4 测试时长

把光标移至测试时长栏,可选择以下选项:

关闭:关闭测试时长功能。

打开:开启测试时长功能。

设置:开启测试时长功能,设定测试时长。

测试时长功能开启后,仪表测试到设定的时长后,会自动停止测试。

4.3.5 自动重复

把光标移至自动重复栏,可选择以下选项:

关闭:关闭自动重复功能。

打开:开启自动重复功能。

自动重复功能开启后,仪表测试到设定的时长后,会自动开始新的测试。

4. 专业设置

当Tx/Rx1/DATA端口设置界面的接口方式为2Mbit/s 、并且发送的信号形式为有帧结构时,可进行本项设置。

在测试设置界面中,按专业设置功能键,进入本项设置。

如图5.1,把光标移至要修改的某一

位中按F1选择该位置1,按F2选

择该位清0。

帧信息设置中可修改的位和相应的

缺省值如下:

同步帧Si:缺省值为“1”

非同步帧Si:缺省值为“1”

非同步帧A:缺省值为“0”

复帧同步帧y:缺省值为“0”图4.1 帧信息设置

★注意:不正确的设置会产生误码或告警,一般测试时请按缺省值设置。4.2 同步信息设置

如图4.2,把光标移至要修改的某一位中按F1选择该位置1,按F2选择该位清0,或直接按F3选择全1。

图4.2 同步信息设置

如图5.3,把光标移至要修改的某一位中按F1选择该位置1,按F2选择该位清0,或直接按F3选择全1。

图5.3 ABCD设置

注意:每组ABCD的值不能为全“0”。

5. 测试结果

5.1 常规测试结果

当Tx/Rx1/DATA端口设置界面的工作方式选择常规测试或通过测试时,测试结果为常规测试结果显示方式。

6.1.1 误码测试结果

误码结果显示如图6.1,其各部分显

示的含义如下:

①测试结果说明、测试时间

②测试已进行的时间、剩余的时间

③本次测试主要设置参数

④测试结果内容。

测试结果内容:

Bit ERR:比特误码个数

%Bit ERR:比特误码率图5.1 误码测试结果Code ERR:编码误码个数

%Code ERR:编码误码率

FAS ERR:帧误码个数

%FAS ERR:帧误码率

CRC ERR:CRC-4误码个数

%CRC ERR:CRC-4误码率

Ebit ERR:E比特误码个数

%Ebit ERR:E比特误码率

PAT Slip:图案滑动个数

5.1.2 告警测试结果

告警结果显示如图6.3:

图6.3 告警测试结果

测试结果内容:

SIG Loss:信号丢失告警发生的秒数(秒)

AIS:AIS(告警指示信号)告警发生的秒数(秒) FAS Loss:帧失步告警发生的秒数(秒)

PAT Loss:图案失步发生的秒数(秒)

RA:RA(帧远端告警)发生的秒数(秒) MRA:MRA(复帧远端告警)发生的秒数(秒)

6.1.3 线路分析结果

线路分析结果显示如图6.4:

图6.4 线路分析结果

测试结果内容:

Clock +Slip:当前秒时钟正滑动数

Clock -Slip:当前秒时钟负滑动数

Clock +Cpp:时钟正滑动累计数

Clock -Cpp:时钟负滑动累计数

Level +V(V):线路信号脉冲正幅度值

Level -V(V):线路信号脉冲负幅度值

Level Vp-p(V):线路信号脉冲峰-峰值

Rx Freq RCV(Hz):线路信号频率当前值

Rx Freq RCV(ppm):线路信号频率当前相对值

Rx Freq max(Hz):线路信号频率最大值

Rx Freq max(ppm):线路信号频率最大相对值

Rx Freq min(Hz):线路信号频率最小值

Rx Freq min(ppm):线路信号频率最小相对值

6.1.4 综合分析结果

线路分析结果包括G.821分析、G.826分析、M.2100停业务接收方向分析、M.2100开业务接收方向分析,如图6.5:

图6.5 G.821分析结果

G.821分析内容:

ES(s):误码秒数

%ES(s):误码秒比

SES(s):严重误码秒数

%SES(s):严重误码秒比

AS(s):可用时间秒数

%AS(s):可用时间秒比

UAS(s):不可用时间秒数

%UAS(s):不可用时间秒比

G.826分析内容:

ES(s):误码秒数

%ES(s):误码秒比

SES(s):严重误码秒数

%SES(s):严重误码秒比AS(s):可用时间秒数%AS(s):可用时间秒比UAS(s):不可用时间秒数%UAS(s):不可用时间秒比BBE:背景差错块

%BBE:背景差错块率

M.2100停业务接收方向分析:ES(s):误码秒数

%ES(s):误码秒比

SES(s):严重误码秒数%SES(s):严重误码秒比AS(s):可用时间秒数%AS(s):可用时间秒比UAS(s):不可用时间秒数%UAS(s):不可用时间秒比

M.2100开业务接收方向分析:ES(s):误码秒数

%ES(s):误码秒比

SES(s):严重误码秒数%SES(s):严重误码秒比AS(s):可用时间秒数%AS(s):可用时间秒比UAS(s):不可用时间秒数%UAS(s):不可用时间秒比

5.2 直方图

当Tx/Rx1/DATA端口设置界面工作方式选择常规测试或通过测试时,Rx1端口和DATA端口的测试结果可利用直方图方式显示。

在常规测试结果界面中,按直方图功能键进入直方图分析,如图6.6:

图6.5 G.821分析结果

在直方图显示中水平轴代表时间,垂直轴表示当前所选择类型的事件数值,水平轴上的垂直线段表示该时刻对应的事件的数值,辅助信息为主要告警的直方图,包括SIG Loss、AIS、FAS Loss、PAT Loss告警,粗线表示有告警。

误码或告警类型:按F1或F2选择希望分析的误码或告警的类型

分辨率:直方图中水平时间轴上的最小显示单位

按键增大分辨率单位

按键减小分辨率单位

▲:光标

按键光标向左移动

按键光标向右移动

按F3键显示上一页直方图内容

按F4键显示下一页直方图内容

光标信息-时间:光标所在位置的时间,或光标所在位置时间段的起始时间

光标信息-结果:光标所在位置的误码数或告警秒

5.3 时隙分析结果

当Tx/Rx1/DATA端口设置界面工作方式选择常规测试或通过测试时,并且Rx的信号形式选择为有帧结构时,或CLK/Rx2端口设置界面的信号形式选择为有帧结构时,测试结果可选择时隙分析结果显示方式。

在主菜单界面中,把光标移至测试结果栏,按时隙分析功能键进入本界面,参照“3.1 菜单选择”。时隙分析测试不影响正在进行中的其它测试。

时隙分析结果包括时隙分析、帧信息、同步信息和ABCD信息,如图6.10、图6.11、图6.12和图6.13。

时隙分析说明:

TS :时隙号

BIN :二进制表示时隙内容

HEX :十六进制表示时隙内容

图6.10 时隙分析

帧信息说明:

同步帧: c0011011,二进制表示奇帧内容

非同步帧: i1asssss,二进制表示偶帧内容

复帧同步帧: 0000xyxx,二进制表示复帧同步内容

频谱分析仪使用指南

Spectrum Analyzer Basics 频谱分析仪是通用的多功能测量仪器。例如:频谱分析仪可以对普通发射机进行多项测量,如频率、功率、失真、增益和噪声特性。 功能范围(Functional Areas ) 频谱分析仪的前面板控制分成几组,包含下列功能:频率扫描宽度和幅度(FREQUENCY,SPAN&LITUDE)键以及与此有关的软件菜单可设置频谱仪的三个基本功能。 仪器状态(INSTRUMENT STATE ):功能通常影响整个频谱仪的状态,而不仅是一个功能。 标记(MARKER)功能:根据频谱仪的显示迹线读出频率和幅度 提供信号分析的能力。 控制(CONTRIL)功能:允许调节频谱分析的带宽,扫描时间和 显示。 数字(DATA)键:允许变更激活功能的数值。 窗口(WINDOWS)键:打开窗口显示模式,允许窗口转换,控 制区域扫宽和区域位置。 基本功能(Fundamental Function) 频谱分析仪上有三种基本功能。通过设置中心频率,频率扫宽或者起始和终止频率,操作者可控制信号在频幕上的水平位置。信号的垂直位置由参考电平控制。一旦按下某个键,其

功能就变成了激活功能。与这些功能有关的量值可通过数据输入控制进行改变。 Sets the Center Frequency Adjusts the Span Peaks Signal Amplitude to 频率键(FREQUENCY) 按下频率( FREQUENCY)键,在频幕左侧显示CENTER 表示中心频率功能有效。中心频率(CENTERFREQ)软键标记发亮表示中心频率功能有效。激活功能框为荧屏上的长方形空间,其内部显示中心频率信息。出现在功能框中的数值可通过旋钮,步进键或数字/单位键改变。 频率扫宽键(SPAN) 按下频率扫宽 (SPAN)键, (SPAN)显示在活动功能框中,(SPAN)软键标记发亮,表明频率扫宽功能有效。频率扫宽的大小可通过旋钮,步进键或数字键/单位键改变。 幅度键(AMPLITUDE)按下 按下幅度键(AMPLITUDE)参考电平(REFLEVEL)0dbm显示在 激活功能框中,( REFLEVEL)软键标记发亮,表明参考电平功

ZVB网络分析仪的使用操作手册

文件编号: 文件版本: A ZVB矢量网络分析仪操作指导书 V 1.0 拟制 _____________ 日期_______________ 审核 _____________ 日期_______________ 会审 _____________ 日期_______________ 批准 _____________ 日期______________ 生效日期:2006.10

操作规范: 使用者要爱护仪器,确保文明使用。 1、开机前确保稳压电源及仪器地线的正确连接。 2、使用中要求必须佩戴防静电手镯。 3、使用中不得接触仪器接头内芯(含连接电缆) 4、使用时不允许工作台有较大振动。 5、使用中不能随意切断电源,造成不正常关机。不能频繁开关机。 6、使用射频电缆时不要用力大,确保电缆保持较大的弧度。用毕电缆接头上加接头盖。 7、旋接接头时,要旋接头的螺套,尽量确保内芯不旋转。 8、尽量协调、少用校准件。校准件用毕必须加盖放回器件盒。 9、转接件用毕应加盖后放回盒中。 10、停用时必须关机,关闭稳压电源。方可打扫卫生。 11、无源器件调试必须佩戴干净的手套。 ______________________________________________________________________________

概述:1、本说明书主要为无源器件调试而做,涵盖了无源器件调试所需的矢量网络分析仪基本能,关于矢量网络分析仪的其它更进一步的使用,请参照仪器所附的使用说明书。 2、本说明书仅以ZVB4矢量网络分析仪为例,对其它型号矢量网络分析仪,操作步骤基本相 同,只是按键和菜单稍有差别。 3、仪器使用的一般要求仪器操作使用规范。 4、方框内带单引号的键为软菜单(soft menu), 5、本仪器几乎所有操作都可以通过鼠标进行。

逻辑分析仪使用手册.pdf

目录 概述 (1) 第1章逻辑分析仪原理及基本概念 (2) 1.1逻辑分析仪原理 (2) 1.2逻辑分析仪基本概念 (2) 1.2.1定时采样 (2) 1.2.2状态采样 (3) 1.2.3动态采样 (3) 1.2.4存储容量 (3) 1.2.5采样时间 (4) 1.2.6测量带宽 (4) 1.2.7门限电压 (5) 1.2.8触发 (5) 1.2.9触发位置优先 (5) 1.2.10触发状态优先 (5) 第2章致远逻辑分析仪 (6) 2.1命名规则 (6) 2.1.1LA系列逻辑分析仪 (6) 2.1.2LAB系列逻辑分析仪 (6) 2.2功能特色 (7) 2.2.1测量线 (7) 2.2.2逻辑笔 (7) 2.2.3频率计 (8) 2.2.4双边沿同步采样 (9) 2.2.5触发方式 (9) 2.2.6数据滤波 (10) 2.2.7数据导出 (11) 2.2.8协议分析 (11) 2.3型号对比 (11) 2.3.1LA系列对比 (11) 2.3.2LAB系列对比 (12) 2.3.3LA系列与LAB系列对比 (13) 第3章如何使用逻辑分析仪 (14) 3.1逻辑分析仪软件安装 (14) 3.1.1安装ZlgLogic软件 (14) 3.1.2安装驱动程序 (18) 3.1.3软件升级 (19) 3.2逻辑分析仪硬件连接 (21) 3.3逻辑分析仪使用步骤 (25) 3.3.1频率测量 (25) 3.3.2总线测量 (28) 3.3.3SPI测量 (31) 3.3.4SPI总线分析 (32) i

3.3.5SPI触发设置 (34) 3.4逻辑分析仪使用注意事项 (36) 3.4.1确保接地良好 (36) 3.4.2合理设置采样频率 (37) 3.4.3合理设置触发方式 (37) 3.4.4合理设置门限电压 (37) 3.4.5使用Timing-State模式 (38) 3.4.6差分信号测量 (38) 第4章逻辑分析仪的应用 (39) 4.1逻辑分析仪队列触发的应用 (39) 4.1.1队列触发在数字通信系统的应用 (39) 4.1.2队列触发在工业自动化领域的应用 (40) 4.2逻辑分析仪数据延迟触发的应用 (42) 4.2.1原理分析 (42) 4.2.2测试步骤 (42) 4.3逻辑分析仪插件触发的应用 (44) 4.4逻辑分析仪外部触发的应用 (44) 4.4.1触发输出在电路调试中的应用 (44) 4.4.2触发输入在电路调试中的应用 (46) 4.4.3其它应用 (47) 4.5逻辑分析仪在数据采集开发系统中的应用 (47) 4.6逻辑分析仪在1-wire总线开发中的应用 (49) 4.7逻辑分析在LIN总线开发中的应用 (51) 4.8逻辑分析仪在DALI总线开发中的应用 (53) 4.9逻辑分析仪在CAN总线开发中的应用 (54) 4.10逻辑分析仪在FPGA开发中的应用 (55) 4.11逻辑分析仪在ACTEL平台中的应用 (57) 4.11.1方案介绍 (58) 4.11.2实现过程 (58) 4.12逻辑分析仪在RFID开发中的应用 (60) 4.12.1方案介绍 (60) 4.12.2方案实现 (60) 4.12.3实现过程 (61) 4.13逻辑分析仪在SDRAM开发中的应用 (62) 4.13.1硬件平台介绍 (62) 4.13.2建立应用平台 (63) 4.13.3逻辑分析仪测量应用 (64) 4.14逻辑分析仪在USB开发中的应用 (65) 4.14.1测量方法 (66) 4.14.2应用实例 (67) 4.15逻辑分析仪在CF卡开发中的应用 (68) 4.15.1CF卡原理 (68) 4.15.2插件解码分析 (69) 4.16逻辑分析仪在SD卡开发中的应用 (71) ii

SALEAE16最新软件的使用说明

Saleae Logic 16 逻辑分析仪使用上手手册 Saleae Logic 16 购买地址:https://www.360docs.net/doc/e49379845.html,

从2014年六月份开始,Saleae官方开始主推他的1.1.19版本的逻辑分析仪界面。我在这里给大家介绍一下新软件的采集设置,波形查看以及协议解析等功能和操作步骤。 第一节, 软件的安装 SALEAE 官方提供了WINDOWS ,LINUX ,MAC操作系统的软件版本,其中WINDOWS 版本又分32位系统和64位系统。如果您的电脑是XP 或者WIN7 32位,请安装32位软件,如果是WIN8 或者WIN7 64位,请安装64位软件。对于WIN7系统的用户如果不知道自己的系统是32位还是64位,可以右击“我的电脑”之后再属性里面看到红色箭头部分指示的是32位系统,您应该选择安装32位软件: 这里我用的操作系统是WIN7 32 ,选择安装Logic+Setup+1.1.19+(32-bit)这个安装文件。 之后一路回车安装好软件。这里不再截图,安装完毕后,可以开启软件,显示出界面:

在安装软件的同时,驱动程序已经被注册到系统了了,当插入SALEAE 16逻辑分析仪后就可以自动安装安装驱动。 第二节, 软件界面的总体介绍 软件界面基本是左中右的布局,左边主要是采集和显示设置,右边是分析和解析设置,中间是波形显示区域。 软件支持脱机模拟采集,没有实际的硬件也可以感受一下软件的界面和操 作。点,可以在波形区域模拟显示出一些软件生成的数据,如果您设置了解析(解析设置方法在下面讲),可以根据所设置的协议,生成一些符合协议解析要求的模拟数值。 由于默认的演示模式是8通道的,我们可以设置成16通道的。

安立 MS2721A频谱分析仪 中文操作指南

按键功能介绍: Shift + File (数字键7):与文件操作相关的功能,包括测量结果的保存、打印,以及各种文件操作 Shift + System (数字键8):系统菜单,包括系统状态测试、语言选择、网络地址设置等功能 Shift + Mode (数字键9):模式菜单,用于选择频谱分析模式或者干扰分析模式 Shift + Measure (数字键4):单键测量菜单,包括场强、占用带宽、信道功率、临道比、AM/FM解调,以及C/I测试 Shift + Trace (数字键5):与轨迹操作有关的功能菜单,包括轨迹的选择,轨迹的操作(最大保持、最小保持、平均等),另外还可以存储和调回曲线 Shift + Limit (数字键6):用于编辑和开/关限制线功能,并可以打开极限报警功能 Shift + Preset (数字键1):系统复位菜单 Shift + Calibrate (数字键2):在本仪表上不起作用 Shift + Sweep (数字键3):与频率扫描有关的功能,包括扫描时间的设置、扫描以及触发方式的选择,另外还有检波器模式的选择(正峰值、负峰值、均方根、样本) 一般可以用返回回到上一级菜单,用更多进入第二屏菜单,也可以直接按Back 按键返回上一级菜单。另外,要取消当前的操作或者设置,可以按最上方的Esc 按键。 1. 工作模式的选择 Shift+Mode(数字键9),然后通过拨轮或者上/下键选择频谱分析模式(Spectrum Analyzer)或者干扰分析模式(Interference Analyzer) 2. 仪表复位操作 在某些情况下,由于仪表参数设置的冲突,有些功能可能不能正常工作,这时通过复位操作可以使仪表恢复正常状态,具体操作方法如下: Shift+Preset(数字键1),然后选择预置,就可以恢复初始状态了

(完整word版)Cobasc501分析仪用户操作手册

第一章系统概述 罗氏Cobas 6000是全自动免疫测定与光度测定分析系统,可定性或定量测定检测项目,Cobas 6000包括两部分: cobas c 501生化分析模块:进行分光光度测定和离子选择电极测定cobas e 601免疫分析模块:进行电化学发光测定 下面从控制单元、核心单元、cobas c 501生化分析模块等三部分介绍该系统(cobas e 601免疫分析模块不作介绍)。 1、控制单元 A 显示器(连接cobas ) D 触摸式显示器(主机) B 键盘/鼠标(连接cobas) E 键盘/鼠标(主机) C 计算机(连接cobas) F 计算机(主机) G 人体学PC支架

2、核心单元 1)核心单元轨道 A 核心单元 E 模块轨道 B 急诊标本位 F 常规标本上机位 C 条形码阅读器G 标本退出位 D 标本架转盘

急诊标本位 A 标本架托盘 B 标本架 C 标本杯、微量杯

2)标本架及标本容器 标本架不同类型、颜色和相应编号如下: 标本架类型标本架颜色标本架ID号软件中显示标本架上标签 常规标本架灰色5001-8999 001-3999 001-3999 STA T标本架红色4001-4999 E001-E999 S001-S999 定标标本架黑色2001-2999 S001-S999 C001-C999 QC标本架白色3001-3999 C001-C999 Q001-Q999 保养标本架绿色B999 B999 W999 标本容器有三种类型:标本试管、标本杯、定标及质控小瓶 标本试管直径为13mm或16mm,长度为75mm或100mm;标本杯可插入16 mm标本试管中用。 A 标本架上的标本杯 D 16mm×100mm试管 B 16mm×75mm试管 E 16mm×100mm试管上的标本杯 C 16mm×75mm试管上标本杯

逻辑分析仪UsbeeAXPro中文说明书

逻辑分析仪UsbeeAXPro中文说 明书

USBEE AX示波器逻辑分析仪 使用说明书 1. 简介 USBEE AX示波器逻辑分析仪是一款基于PC的高性价比的电路分析调试工具。全面兼容和支持“USBee AX Pro”上位机软件。能够实现示波器,逻辑分析仪等等很多功能。 注意:不正确的使用会造成设备损坏和人员伤害!使用中: ●保证GND线与你的目标板地电位相连; ●数字信号地接DGND.数字通道DCH0 - 7,正常测试电压范围为0-8V; ●模拟信号地接AGND.模拟通道ACH1 的电压范围-10到+10V;x10是 +/-100V; x0.2是+/-2V. ●注意ACH1,x10和x0.2不可同时接,比如测5V信号是接AGND和 ACH1,x10和x0.2悬空; ●数字通道DCH0 - 7保护电压(不损坏仪器,但测试结果不正确)最大 为10v; ●模拟通道保护电压为ACH1:+/-100v;x10:+/-300v;x0.2:+/-10v。 但不要长时间保持。 ●D3V3是仪器提供的输出3.3v的接口,可对外提供不超过100mA的电 流输出。

●USBEE AX的数字通道能够驱动输出,在使用前一定不要超过电压和电 流范围; ●先将USBEE AX连接到PC,再运行软件。 电脑系统要求 ●Windows 8.1/7/ XP或者Windows 操作系统; ●Pentium以上处理器; ●USB2.0高速接口,不支持USB1.1全速端口工作; 设备清单 ●USBEE AX设备一台; ●测试杜邦线一排10根(可选带测试夹); ●USB连接线一条; ●光盘(软件和说明文档,也可从商品描述页面提供的链接下载); 设备工作在最高的采样速度时,对USB带宽和处理器资源要求较高,为了保证稳定工作: ●不要在PC上连接其它USB高速设备; ●最好不要在软件采样和输出信号时运行其它的程序。 2.安装USBEE AX PRO 的步骤: 1. 安装软件前请勿连接硬件。 2.安装USBEE AX PRO 软件。注意: a)只有在WIN7 64/WIN8 64下才选择安装axsw64BIT_English文件夹。其余选择32位版本。

glen网络分析仪测试方法完整版

g l e n网络分析仪测试方 法 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

Agilent E5071C网络分析仪测试方法-李S 买卖仪器没找到联系方式?请搜索《欧诺谊-李海凤》进入查看联系方式,谢谢! E5071C网络分析仪测试方法 一.面板上常使用按键功能大概介绍如下: Meas 打开后显示有:S11 S21 S12 S22 (S11 S22为反射,S21 S12 为传输)注意:驻波比和回波损耗在反射功能测试,也就是说在S11或者S22里面测试。 Format 打开后显示有:Log Mag———SWR———-里面有很多测试功能,如上这两种是我们常用到的,Log Mag为回波损耗测试,SWR 为驻波比测试。 Display打开后显示有:Num of Traces (此功能可以打开多条测试线进行同时测试多项指标,每一条测试线可以跟据自己的需求选择相对应的指标,也就是说一个产品我们可以同时测试驻波比和插入损耗或者更多的指标) Allocate Traces (打开此功能里面有窗口显示选择,我们可以跟据自己的需求选择两个窗口以上的显示方式) Cal 此功能为仪器校准功能:我们常用到的是打开后在显示选择:Calibrate(校准端口选择,我们可以选择单端口校准,也可以选择双端口校准) Trace Prev 此功能为测试线的更换设置 Scale 此功能为测试放大的功能,打开后常用到的有:Scale/Div 10DB/Div 为每格测试10DB,我们可以跟据自己的产品更改每格测量的大小,方便我们看测试结果 Reference Value 这项功能可以改变测试线的高低,也是方便我们测试时能清楚的看到产品测试出来的波型。 Save/Recall 此功能为保存功能,我们可以把产品设置好的测试结果保存在这个里面进去以后按下此菜单Save State 我们可以保存到自己想保存的地方,如:保存在仪器里面请按 Recall State 里面会有相对应的01到08,我们也可以按SaveTrace Data 保存在外接的U盘里面,方便的把我们产品的测试结果给客户看。 二.仪器测试的设置方法 1.频率设置:在仪器面板按键打开 Start 为开始频率,Stop 为终止频率。如我们要测量到,我们先按 Start 设置为,再按 Stop 设置为 2.传输与反射测试功能设置:在仪器面板按键打开Meas 打开后显示菜单里面会有S11 S21 S12 S22 (S11 S22为反射,S21 S12 为传输)注意:驻波比和回波损耗在反射功能测试,也就是说在S11或者S22 里面测试,S11和S21为第一个测试端口测试,S22和S12为第二个端口测试。 3.驻波比和插入损耗测试设置:面板选择按键 Format 打开后显示屏菜单里面有好多个测试产品的指标,我们可以跟据自己产品所需要的测试指标选择,如比较常用的SWR(驻波比),Log mag(插入损耗)

CO 分析仪使用操作手册

SG100磨煤机CO监测系统 用户使用说明 北京华能横河科技有限公司

目录 1.技术参数 (2) 2.系统组成.............................................................. .3 3.设备布置图(含吹扫部分) (4) 4.外部接线图 (6) 5.使用说明 (6) 5.1系统简介. (6) 5.2暖机和操作 (7) 5.3工作时序状态 (7) 5.4系统报警指示 (7) 5.5红外线分析仪 (10) 5.5.1红外线分析仪及操作 (10) 5.5.2屏幕显示内容 (13) 5.5.3设置/选项屏幕 (13) 5.5.4设置和校验 (14) 5.5.5参数设置 (17) 5.5.6维护模式 (19) 5.5.7校验 (21) 6.系统组成部件 (23) 7.外观和尺寸 (23) 7.1机柜尺寸 (23) 7.2采样探头尺寸 (23) 8.安装示意图 (24) 9.安装事项 (25) 10.故障分析 (26) 10.1分析仪维护 (27) 10.2部件的更换 (28) 10.2.1采样探头和过滤器的更换 (30) 10.2.2二级过滤器的过滤器芯的更换 (29) 10.2.3碟式过滤器的更换 (29) 10.2.4气泵的膜片的更换 (30) 10.2.5如何更换电子冷凝器 (31) 11.随机附件 (31)

1、技术参数 测量原理:红外线(NDIR) 测量范围:0~500/1000ppm,0~500/2000ppm,双量程 模拟输出信号:CO 浓度瞬时值,一路4~20mA 输出,负载电阻不超过550 Ω: 继电器触点输出:共有5 路输出,无源触点输出,触点容量为2 5 0 V A C,8 A。分别是:CO峰值超上限报警, CO峰值超上上限报警, 高低量程识别信号 维护状态 故障报警 显示:LCD,带背光源。 过滤式采样探头:·非电加热(内置过滤器) ·过滤器材质:2 μm,金钢砂 ·探头芯材质:SUS316不锈钢,长度为1000mm ·保护管材质:SUS316 ·法兰规格:日标,JIS 5K-65-FF ·重量:约12 公斤 采样管: ·φ10/φ8 SS316(标准长度5m),伴热温度65℃ ·伴热管供电电压:220VAC ±10V。功耗:25W/ 米 功能:(1)在线CO 浓度显示 (2)手动/ 半自动/ 自动校验 ·自动校验周期设定范围: 1~99小时(以1小时为单位)或1~40天(以1天为单位) ·自动校验气体流通时间设定范围: 60~599秒(以1秒为单位) ·自动/ 手动校验错误报警触点输出:当校正值超出满刻度50% 时 ·自动校验和维护状态触点输出信号: (3)输出信号保持功能 自动校验和维护的过程中,输出电流信号保持不变 (4)报警 ·CO瞬时浓度上限200ppm报警(可自行设定) ·CO 瞬时浓度上上限250ppm 报警(可自行设定) (5)其他功能: ·对仪器维护时,输出信号保持 ·量程改变识别触点输出,低量程时触点闭合 ·分析仪故障触点输出 使用条件:样气温度:60~140℃ ·环境温度:-10~+50℃ ·环境湿度:<90%RH(不冷凝) ·供电电压:220VAC ±10%,50 ±0.5Hz ·功耗:max1000VA 外形尺寸(H ×W ×D ):750×570×500mm

安捷伦glenB 频谱分析仪使用说明简介

Agilent E4402B ESA-E Series Spectrum Analyzer 使用方法简介 宁波之猫 2009-6-17

目录

1简介 Agilent ESA-E系列是能适应未来需要的Agilent中性能频谱分析仪解决方案。该系列在测量速度、动态范围、精度和功率分辨能力上,都为类似价位的产品建立了性能标准。它灵活的平台设计使研发、制造和现场服务工程师能自定义产品,以满足特定测试要求,和在需要时用新的特性升级产品。该产品

采用单键测量解决方案,并具有易于浏览的用户界面和高速测量的性能,使工程师能把较少的时间用于测试,而把更多的时间用在元件和产品的设计、制作和查错上。 2.面板 操作区 1.观察角度键,用于调节显示,以适于使用者的观察角度。 2.Esc键,可以取消输入,终止打印。 3.无标识键,实现左边屏幕上紧挨的右边栏菜单的功能。 4.Frequency Channel(频率通道)、Span X Scale(扫宽X刻度)和Amplitude Y scale(幅度Y 刻度)三个键,可以激活主要的调节功能(频率、X轴、Y轴)并在右边栏显示相应的菜单。 5.Control(控制)功能区。 6.Measure(测量)功能区。 7.System(系统)功能区。 8.Marker(标记)功能区。 9.软驱和耳机插孔。 10.步进键和旋钮,用于改变所选中有效功能的数值。 11.音量调节。 12.外接键盘插口。 13.探头电源,为高阻抗交流探头或其它附件提供电源。 14.Return键,用于返回先前选择过的一级菜单。 15.Amptd Ref Out,可提供-20dBm的50MHz幅度参考信号。 16.Tab(制表)键,用于在界限编辑器和修正编辑器中四处移动,也用于在有File菜单键所访问对话 框的域中移动。 17.信号输入口(50Ω)。在使用中,接50ΩBNC电缆,探头上必须串联一隔直电容(30PF左右,陶瓷 封装)。探头实物:

S11-HP8753D-网络分析仪简单用法

第一:接线方式像您现在用的谐振器一样 预测测试结果类似此图 S[1,1]|S |(d B ) 43.spv Freq(MHZ) -17.31 -15.56 -13.82 -12.07 -10.33 -8.58 -6.84 -5.09 -3.35 -1.60 0.13 422.00425.00428.00431.00434.00437.00440.00443.00446.00449.00452.00 第二、测试方法 测试S11(或者S22) (单端对器件,只需要存盘接数据的那一边) 具体测试用HP8753D 如下 1、首先明确待测器件的工作中心频率(central frequency)和带宽(bandwidth),以及扫描的点数(例如输入1601)。按激励类键CENTER ,数据录入类键输入中心频率数值和单位(例如433MHz ),SPAN 通过类似的方法输入测试带宽(例如30MHz )。因为基片不同,这个器件频率可能不在433,请查询 2、在这些参数设定完后,开始开路校验校准。(单端对只用开路校准) 开路:断开刚才连接的电缆,通道选取CH1(如果用1通道测试的话,即S11),FORMAT 键查看SMITH 图,软键查看S11,在键盘上按CAL(Calibration),用屏幕右侧软键选择RESPONSE ,然后软键选择OPEN ,等待一会儿软键按DONE 完成开路校验。如果有管座且不带匹配器件,请带管座一起开路校准。 第三、保存数据:---请最好是存盘数据 A 存数据:开路校准S11,存盘S11。或者开路校准S22,存盘S22。 (1)功能类SA VE/RECALL 如果想保存在网络分析仪里面,软键选择Internal Disk (软盘);

燃烧分析仪手册

燃烧分析仪手册 1模拟输入,CA-Plugin设置 1.1模拟输入配置 模拟输入部分的设置屏幕指示所有DAQP放大器。 缸压高压力传感器用于燃烧室内压力测试通常是基于电荷类型传感器,请讲其连接到燃烧分析仪DAQP-Charge-B放大器BNC接头上。 还需使用点火线圈传感器时,测量点火时间,这个传感器是基于电流信号,需要外部使用分流电阻接头(该接头,将BNC接头正接入2针,BNC接头负接入7针,且需在2针和7针之间接入一个电阻,如下图),且电压较大。DAQP-V模块是适当的为这种类型的传感器。 典型的被安装DAQP通道设置界面,如下图: 连接通道在使用栏被使用激活,并且在命名栏中进行重命名输入。活跃的实时信号可以在PHYSICAL VALUES栏中观察到实时值显示,此刻可以立即进入通道设置界面,可以对输入范围选择进行合理选择。

在通道设置中对各放大器设置,用户可以定义和扩展。通道设置分为4步,如下图由第一步到第四步说明进行通道设置。 第一步,放大器量程设置;第二步,通道名称和单位设置;第三步,传感器灵敏度设置(两点法、公式法);第四步,显示输入值(物理量)和对应实际值(工程量)。 ●输入范围可以从预定义列表选择,或手工输入。 ●抗混叠过滤器应该设置为100 khz和贝塞尔模型。 高压力传感器暴露在热冲击环境下,这可能会导致信号漂移,但AC耦合方式将减少这种漂移,避免信号超过他们的输入范围。 高通滤波器的频率与输入范围相关联。在从100pC到2000pC时为0.07Hz,超过2000pC 约0.005 Hz高通滤波器参数。

●连接传感器后后可以将耦合设置到DC模式,并点击Reset。Reset将消除连接及长时间运 行放大器内把引起和产生的内部静电,将信号只调回到0。 ●点火线圈传感器设置,仍遵循上述的四步方法,量程只需满足要求即可,可以无需设置 灵敏度参数,因为,此传感器主要关注的是,点火时间,而非电流大小。 1.2CA-Plugin设置 模拟输入设置后,我们必须选择燃烧分析插件设置,并添加计算模板。 计算模板分为5部分。发动机参数设置部分,所有发动机参数和测量应用通道;角度传感器部分,定义转角传感器类型,以及上止点(TDC)定义;热力学计算参数设置部分;爆震检测设置部分和输出计算结果设置部分。

labview的8位逻辑分析仪

目录 引言 (5) 一、LABVIEW和数字逻辑分析仪简介 (6) 1.1 LABVIEW简介 (6) 1.2 数字逻辑分析仪简介 (6) 1.3 实验平台简介 (8) 二、数字逻辑分析仪的总体设计 (8) 三、前面板设计 (11) 四、程序设计 (11) 五、调试及结果 (13) 六、总结心得 (14) 七、参考文献 (15)

引言 数字逻辑分析仪重点在于考察信号高于或低于某一门限电平值,以及这些数字信号与系统时间之间的相对关。逻辑分析仪是一种类似于示波器的波形测试设备,它可以监测硬件电路工作时的逻辑电平(高或低),并加以存储,用图形的方式直观地表达出来,便于用户检测,分析电路设计(硬件设计和软件设计) 中的错误,逻辑分析仪是设计中不可缺少的设备,通过它,可以迅速地定位错误,解决问题,达到事半功倍的效果。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,最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。逻辑分析仪分为两大类:逻辑状态分析仪(Logic State Analyzer,简称LSA)和逻辑定时分析仪(Logic Timing Analyzer)。这两类分析仪的基本结构是相似的,主要区别表现在显示方式和定时方式上。 LabVIEW是目前国际上唯一的编译型图形化编程语言,使用“所见即所得”的可视化技术建立人机界面,使用图标表示功能模块迷失用图标之间的连线表示各模块间的数据传递。同时LabVIEW继承了高级编程语言的结构化和模块化编程的优点,支持模块化与层次化实际,这种结构的实际增强了程序的可读性。 LabVIEW是一种图形化的编程语言和开发环境,它广泛地被工业界、学术界和研究实验室所接收,被公认为是标准的数据采集和仪器控制软件。LabVIEW 是一个功能强大且灵活的软件,利用他可以方便的建立自己的虚拟仪器。以LabVIEW为代表的图形化编程语言,又称为“G”语言。使用这种语编程时,基本上不需要编写程序代码,而是“绘制”程序流程图。LabVIEW尽可能利用工程技术人员所熟悉的术语、图标和概念,因而它是一种面向最终用户的开发工具,可以增强工程人员构建自己的科学和工程系统的能力,可为实现仪器编程和数据采集系统提供便捷途径。 本次课程设计就是在LabVIEW基础上设计一个8位数字逻辑分析仪。并从中学习和了解LabVIEW的运用和编程。

Agilen阻抗分析仪使用手册

Agilent 4294A阻抗分析仪 使用手册 华中科技大学激光技术国家重点实验室 2002年1月 目录 目录...................................................................................... 一、介绍.............................................................................. 二、基本原理: ................................................................. 三、A GILENT 4294A的主要技术指标: ............................. 四、前/后面板、硬/软键介绍 ........................................... 五、测量方法...................................................................... 一、介绍 Agilent 4294A精密阻抗分析仪可以对各种电子器件(元件和电路)以及电子材料和非电子材料的精确阻抗测量提供广泛的支持。它是对电子元件进行设计、签定、质量控制和生产测试的强有力工具。它所提供的性能和功能对于电路设计开发人员将获益匪浅。此外,Agilent 4294A的优良测量性能和功能为电路的设计和开发以及材料(电子材料和非电子材料)的研究和

开发提供强有力的工具。它具有: ·在宽阻抗范围的宽频率范围内进行精确测量 ·强大的阻抗分析功能 ·便于使用并能用多种方式与PC机配套 电子器件: 无源元件:二端元件如电容器、电感器、铁氧体珠、电阻器、变压器、晶体/陶瓷谐振器、多芯片组件或阵列/网络元件的阻抗测量。 半导体元件:变容二极管的C-V(电流-电压)特性分析;二极管、晶体管或集成电路(IC)封装终端/引线的寄生分析;放大器的输入/输出阻抗测量。 其它元件:印制电路板、继电器、开关、电缆、电池等的阻抗评估。材料: 介质材料:塑料、陶瓷、印制电路板和其它介质材料和损耗切角评估。 磁性材料:铁氧体、非晶体和其它磁性材料的导磁率和损耗角评估。 半导体材料:半导体材料的介电常熟、导电率和C-V特性。 二、基本原理: Agilent 4294A阻抗分析仪所采用的是自动平衡电桥技术。如图所示:可以将平衡电桥看作一个放大器电路,基于欧姆定律V=I*R进行测量。被测器件(DUT)通过一个交流源激励,它的电压就是在高端H监测到的电压。低端L为虚拟地,电压为0V。通过电阻器R2的电流I2跟通过被测器件(DUT)的电流I相等。因此,输出电压和通过被测器件(DUT)的电流成正比,电压和电流自动平衡,这也就是它的名字的由来。 在实际应用中,为了覆盖更加大的频率范围,通常用一个null-detector 和modulator来代替电路中的放大器。当然,这只是一个基本的测量原理电路,为了得到精确的结果,还有许多的附加电路。 三、Agilent 4294A的主要技术指标:

Agilent E5061B网络分析仪使用方法

前面板:部件的名称和功能

按键 工作通道/迹线区 用于选择工作通道和迹线的一组按键。 输入区 E5061B 的前面板上提供了用于输入数字数据的一组按键。

仪器状态区 与宏程序功能、存储和调用功能、控制/管理功能以及预设 E5061B(将其返回到预设状态)相关的一组按键。

标记/分析区 用于通过使用标记等来分析测量结果的一组按键。 浏览区(前面板上没有标签) 浏览区中的按键和旋钮用于在功能键菜单、表格(极限表、分段表等)或对话框中的选定(高亮显示的)区域中进行浏览,以及通过增加或减少来更改数据输入区域中的数值。当使用屏幕上显示的浏览区按键,从两个或多个对象(功能键菜单、数据输入区域等)中选择一个要操纵对象的时,首先按输入区中的 Foc(聚焦)键,以选择要操纵的对象(将焦点置于该对象上),然后操纵浏览区按键(旋钮),在选定(高亮显示)的对象之间移动或更改数值。

下面的描述说明了当焦点在功能键菜单上时和当焦点在数据输入区域中时浏览区按键的作用。有关操纵表和对话框的更多信息,请参考所有这些功能的操纵步骤。 ?焦点位于功能键菜单上时(已选择功能键菜单) 旋钮 (顺时针旋转或 逆时针转动) 上下移动对功能键的选择(高亮显示)。 上/下 箭头键 上下移动对功能键的选择(高亮显示)。 右箭头键 显示上一层功能键菜单。 左箭头键 显示下一层功能键菜单。 Enter或 旋钮(按下) 执行选定功能键的功能。 ?焦点位于数据输入区域中时(已选择数据输入区域) 旋钮 (顺时针旋 转或逆时针 转动) 以小步长增加或减少数据输入区域中的数值。 上/ 下箭头键 以大步长增加或减少数据输入区域中的数值。 左/右箭在数据输入区域来回横向移动光标 键一起使用,以一次更改一个字符的方式更改数据。

逻辑分析仪使用教程

声明: 本文来自 另外,将68013制作逻辑分析仪的原理说明简单整理了一下,大家可以看看,如果想DIY也就不难了。点击此处下载ourdev_578200.pdf(文件大小:203K)(原文件名:逻辑分析仪开发手册.pdf) 前言 一、什么是逻辑分析仪 二、使用介绍 三、安装说明 四、Saleae软件使用方法 五、逻辑分析仪硬件安装 六、使用Saleae分析电视红外遥控器通信协议 七、使用Saleae分析UART通信 八、使用Saleae分析IIC总线通信 九、使用Saleae分析SPI总线通信 十、Saleae逻辑分析仪使用问题和注意事项 https://www.360docs.net/doc/e49379845.html,/item.htm?id=6293581805

淘宝地址:https://www.360docs.net/doc/e49379845.html,/item.htm?id=6293581805 (原文件名:21.jpg) 前言: 工欲善其事,必先利其器。逻辑分析仪是电子行业不可或缺的工具。但是由于一直以来,逻辑分析仪都属于高端产品,所以价格居高不下。因此我们首先要感谢Cypress公司,提供给我们68013这么好的芯片,感谢俄罗斯毛子哥将这个Saleae逻辑分析仪开源出来,让我们用平民的价格,就可以得到贵族的待遇,获得一款性价比如此之高的逻辑分析仪,可以让我们在进行数字逻辑分析仪的时候,快速查找并且解决许多信号、时序等问题,进一步提高我们处理实际问题的能力。 原本计划,直接将Saleae的英文版本使用手册直接翻译过来提供给大家,我花费半天时间翻译完后,发现外国人写的东西不太符合我们国人的思维习惯,当然,也是由于我的英语水平有限,因此,我根据自己摸索这个Saleae的过程,写了一份个人认为符合中国人习惯的Saleae,提供给大家,希望大家在使用过程中少走弯路,快速掌握使用方法,更快的解决自己实际遇到的问题。 由于个人水平有限,因此在文章撰写的过程中难免存在问题和错误,如果有任何问题,希望大家能够提出来,我会虚心接受并且改进,希望通过我们的交流,给越来越多的人提供更加优秀的资料,共同进步。 一、什么是逻辑分析仪: 逻辑分析仪是一种类似于示波器的波形测试设备,它通过采集指定的信号,并通过图形或者数据统计化的方式展示给开发人员,开发人员通过这些图形化时序信号按照协议来分析硬件或者软件中的错误。逻辑分析仪是设计中不可缺少的设备,通过它,可以迅速定位错误,发现并解决问题,达到事半功倍的效果,尤其在分析时序,比如1wire、I2C、UART、SPI、CAN等数据的时候,应用逻辑分析仪解决问题非常快速。 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。而Saleae就是一种低端的,比较适合大众化的逻辑分析仪,价格便宜,而且常用的逻辑分析功能足够,人机界面人性化,非常适合实用。 以下是一个Saleae分析I2C时序的一个典型例子:从图中我们可以清晰的看到,起始信号start,从地址是0x50的器件中去读取数据,第一个字节是0xc0,第二个字节是0x50,有了逻辑分析仪,我们可以快捷的找出我们的I2C时序读写数据的正确与否,可以很快将问题解决。后边的讲解中,我会详细讲解逻辑分析仪分析红外遥控器,UART时序,I2C 时序的具体方式方法。

安捷伦 E4402B频谱分析仪使用操作说明书

频谱分析仪使用方法简介 1简介 频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、频谱度、频谱稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用于测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,分析信号频率分量(频率和功率),是一种多用途的电子测量仪器。频谱分析仪是对无线电信号测量的必备手段,是从事电子产品研发、生产、检验的常用工具。因此被称为工程师的射频万用表 2.面板

2.1 操作区 1.观察角度键,用于调节显示,以适于使用者的观察角度。 2.Esc键,可以取消输入,终止打印。 3.无标识键,实现左边屏幕上紧挨的右边栏菜单的功能。 4.Frequency Channel(频率通道)、Span X Scale(扫宽X刻度)和Amplitude Y scale(幅度Y刻度)三个键,可以激活主要的调节功能(频率、X轴、Y 轴)并在右边栏显示相应的菜单。 5.Control(控制)功能区。 6.Measure(测量)功能区。 7.System(系统)功能区。 8.Marker(标记)功能区。 9.软驱和耳机插孔。 10.步进键和旋钮,用于改变所选中有效功能的数值。 11.音量调节。 12.外接键盘插口。 13.探头电源,为高阻抗交流探头或其它附件提供电源。 14.Return键,用于返回先前选择过的一级菜单。 15.Amptd Ref Out,可提供-20dBm的50MHz幅度参考信号。 16.Tab(制表)键,用于在界限编辑器和修正编辑器中四处移动,也用于在有 File菜单键所访问对话框的域中移动。 17.信号输入口(50Ω)。在使用中,接50ΩBNC(卡口配合性连接器)电缆, 探头上必须串联一隔直电容(30PF左右,陶瓷封装)。 18.Next Window键,可用来选择在支持分屏显示方式功能中(如区域标记)的 有效窗口,在这样的方式下,按下Zoom键将允许在有效窗口的分屏显示与全屏显示间进行转换。 19.Help键,按下后屏幕会提示按面板或菜单上的键,按后会显示相应说明。 20.射频输出(50Ω),是内部跟踪发生器的源输出,只适用与选件1DN或1DQ。 如果跟踪发生器的输出功率过大,则有可能损坏被测器件,不要超过被测器件所能容许的最高功率。 21.I(电源开)键,接通分析仪电源。O(备用)键,断开分析仪多数电路的电 源。实际适用中,用I键开机,O键关机,拔掉电源线才能完全断电。开机后需5分钟时间预热,以保证分析仪满足器全部技术指标。 22.数字键盘区。

安捷伦网络分析仪使用手册

网络分析仪使用手册 目录 ACTIVE CH/TRACE Block: Channel Prev:选择上一个通道 Channel Next:选择下一个通道 Trace Prev:选择上一个轨迹 Trace Next:选择下一个轨迹RESPONSE Block: Channel Max: 通道最大化 Trace Max: 轨迹最大化 Meas: 设置S参数 Format: 设置格式 Scale: 设置比例尺 Display: 设置显示参数 Avg: 波形平整 Cal: 校准 STIMULUS Block: Start: 设置频段起始位置 Stop: 设置频段截止位置 Center: 设置频段中心位置 Span: 设置频段范围 Sweep Setup: 扫描设置 Trigger: 触发 NAVIGATION Block: Enter: 确定 ENTRY Block: Entry off: 取消当前窗口 Back space: 退格键 Focus: 窗口切换键 +/-: 正负切换键 G/n, M/,k/m: 单位输入 INSTR STATE Block: Macro Setup: Macro Run: Macro Break: Save/Recall: 程序载入载出键 System: 系统功能键 Preset: 预设置键 MKR/ANALYSIS Block: Marker: 标记键 Marker Search: 标记设置键 Marker Fctn: 标记功能 Analysis: 分析 部分按键详细功能: ------------------------------------------------------------ System: (系统功能设定) Print: 将显示屏画面打印出来 Abort printing: 终止打印 Printer setup: 配置打印机 Invert image: 颠倒图象颜色 Dump screen image: 将显示屏画面保存到硬盘中 E5091A setup: 略 Misc setup: 混杂功能 Beeper: 发声控制 Beeper complete: 开/关提示音 Test beeper complete: 测试开/关提示音 Beep warning: 开/关警告音 Test beep warning: 测试开/关警告音 Return: 返回 GPIB setup: 略 Network setup: 略 Clock setup: 时钟设定 Set date and time: 设置日期和时间 Show clock: 开/关时间显示 Return: 返回 Key lock: 锁定功能 Front panel & keyboard lock: 锁定前端面板和键盘 Touch screen & mouse lock: 锁定触摸屏和鼠标

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