Thermo43I型二氧化硫分析仪作业指导书

Thermo43I型二氧化硫分析仪作业指导书
Thermo43I型二氧化硫分析仪作业指导书

Thermo 43i二氧化硫分析仪作业指导书

1.仪器设备

Thermo 43i二氧化硫分析仪

2.使用范围

连续自动监测环境空气中SO2的含量。

3.技术参数及环境条件

环境条件:温度在15℃-35℃之间,相对湿度在85%以下。

技术参数:

分析方法:紫外荧光法

测量范围: 50, 100, 200, 500ppb, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100ppm 最低检测限: 0.5ppb

响应时间: 80s达到95%FS

零点漂移/24h: <1.0ppb

跨度漂移/24h:±1%FS

线性度:±1%FS

精度: 1%读数或1ppb

采样流量: 0.5升/分钟

交流电源: 100VAC,115VAC,220-240VAC

模拟输出范围: 100 mV, 1 V, 5 V, 10 V, 2-20 or 4-20 mA

备注:FS为仪器满量程刻度值

4.操作规程

4.1 面板按钮功能

4.1.1 软键可以被用作快捷方式,让用户跳至“用户选择菜单”屏幕。

4.1.2 用于显示“运行”屏幕。“运行”屏幕通常显示SO2浓度。

4.1.3 用于在“运行”屏幕或回到菜单系统的上一级菜单时显示主菜单。

4.1.4 与当前内容相关,即提供与正在显示的屏幕相关的附加信息。

4.1.5 这4个箭头按钮(和)上、下、左、右移动光标,或

调整特定屏幕内的数值或状态。

4.1.6 用于选择菜单项,接受/设置/保存变更,或启动/关闭各项功能。

4.2初次运行

4.2.1检查仪器电路和气路是否连接正确。

4.2.2开启仪器,按照说明书对仪器进行正确的初始化设置。

4.3正常工作

4.3.1进行仪器诊断和测试,检查仪器的各项参数和指标是否在规定的正常范围内:进入主菜单,选择Diagnostics通过上下左右键选择需要诊断的参数进行诊断。

4.3.2利用标准气对仪器进行调试及对仪器性能指标进行检验,校准零和跨度。

校零:连接到配备有零位/跨度电磁阀选装件的43i 型分析仪的ZERO(零)位置。让仪器对零气体进行取样,直到在SO2信道获得稳定的读数,然

后记录零位读数。除非零位的变化超过了±0.010 ppm,否则建议不要

调整零位。如超过,在主菜单,选择Calibration>Zero/Span Check,保存零值。

校标:让分析仪对SO2校准气体进行取样,直到SO2读数稳定下来,从主菜单选择Calibration(校准)>Calibrate SO2 Coefficient(校准SO2

系数),校准SO2屏幕上的SO2行显示当前的SO2浓度。显示中的SPAN

CONC 行是你输入SO2校准气体浓度的位置。使用左右移动光标并使

用增大或减小光标处的数字字符。计算和保存新的基于所输入跨度浓

度的SO2系数。记录[SO2]OUT 浓度以及记录器响应所指示的分析仪

SO2响应。

5.日常维护

5.1每周至少巡视监测子站1次,检查仪器的状态和主要技术参数,以及自动校准结果是否正常,判断仪器运行是否正常,检查气路联接以及采样系统是否正常。

5.2对子站监测仪器的零点和跨度校准工作,自动校零每天进行1次,手工校零每周1~2次,至少每周对监测仪器的跨度进行单点标定1次,每季进行1 次多点线性校准。校准用气体使用经国家认证的在有效使用期限内的基准标准气体。

5.3每周更换粉尘过滤器滤膜,每个月清洗1次采样头,每半年清洗1次反应室。

5.4每年清洗或集中更换采样管道,每年对子站气体流量计进行校准,使其符合仪器规定指标。

5.5采气管道每季进行检查,必要时进行清洗,周期最长不超过半年。仪器运行过程中发现故障要及时处理,若子站无法排除,则送站内进行检修,对重大故障要及时报告。

5.6计量检定每年一次。

5.7有关仪器维护的具体操作及故障排查指南详见附录1。

6.注意事项

本仪器属于精密仪器,对运行环境要求严格,运行过程中一定保证气路不漏气,要防止气路进入冷凝水,尘等而堵住气路或损坏仪器。当数据异常或对仪器进行主要部件的维修、更新时应注意进行校准。使用过程中如发生异常,应立即停止使用,并及时报告主任,排除故障,仪器性能恢复正常后方可使用。

7. 相关记录

《空气质量自动监测子站运行维护记录》 WXHJ-JL-ZK-31-M1

《TE系列SO2分析仪运行状况检查记录》WXHJ-JL-ZK-31-M4

《自动监测分析仪多点线性校准记录》WXHJ-JL-ZK-31-Q5

《气体分析仪零点/跨度检查与调节、精密度检查记录表》WXHJ-JL-ZK-31-Q13 《空气自动监测系统仪器流量校准记录表》WXHJ-JL-ZK-31-Q15

附录1 有关维护Thermo 43i二氧化硫分析仪的说明

1.毛细管的检查与更换

毛细管通常只在仪器性能显示其可能存在流通问题时才需要进行检查,样品流量降低也许表示毛细管已经堵塞。按以下程序检查和更换毛细管:关闭仪器,拨下电源插座;拆下仪器盖;找到毛细管支架的位置,将凸边的盖螺母拧松;拆下玻璃毛细管(1.5英寸长×0.250英寸外径×0.013英寸内径)和O 形环;检查毛细管的微粒沉淀情况,必要时进行清理或更换;检查O形环的切割和磨损情况,必要时更换;更换支架上的毛细管,将O形环插入机体之前确保O形环套在毛细管上;用手指紧固盖螺母,确保密封;重新装上盖子;接通电源线,开启仪器。

2.风扇过滤网的检查与清洁

从风扇上拆下风扇盖;用温水冲洗过滤网,并让它干燥(用清洁、无油的空气吹风能加速干燥过程),或者用压缩空气将过滤网吹干净;重新装上过滤网和风扇盖。

3.灯电压检查

该仪器配有一个灯电压控制电路,能自动纠正闪光灯的损失情况。然而使用几年之后,灯的光强也许会降低到电源可输送的最大电压所能驱动的点以下。

按以下程序检查灯电压:按显示主菜单;从主菜单选择Diagnostics>Lamp Intensity,按显示Lamp Intensity屏幕;检查灯电压。如果该电压在1200V,必须换灯或调节灯电压控制电路。

4.泄漏测试

正常流速接近0.5 LPM,如果流速低于0.35 LPM,按以下程序进行泄漏测试:

用防漏盖堵住后面板上的SAMPLE气路接口,等待2分钟,按显示主菜

单,按移动光标到Diagnostics,按显示Diagnostics菜单,

按移动光标到Flow,按显示样品流量屏幕,流量读数应当显示为零流量,压力读数应当低于180 mmHg。如果没有,检查安装情况看是否牢固,输入管线是否出现裂纹或断裂。如果仪器通过泄漏测试,但仍然是低流量,则检查毛细管看是否堵塞。如果流量检查过程中,流量降低到零,但压力高于250 mmHg,则泵需要重新装配。

5.泵的重新装配

所需设备包括:平头螺丝刀,泵重装工具包(挡板阀和隔膜)。

关闭仪器,拨下电源线,拆下盖子;松开接头,拆下连接在泵上的两根线路;拆下顶盘的四个螺钉,取下顶盘、挡板阀和底盘;拆下将隔膜固定在活塞上的螺钉,取下隔膜;按照上面的步骤以相反的顺序组装泵,确保隔膜Teflon (白色)的一边朝上,并且挡板阀将顶盘和底盘的孔盖住;接通电源时,检查流量读数是否接近0.5 LPM。

6.故障排查指南

色差仪操作规程

测色仪操作规程 1.按UPS开/关机键,打开UPS电源,电源开启后电源指示灯为:2绿色 灯点亮,1绿色灯闪亮。 2.按电脑主机电源(开机键位于机箱上方),待电脑开机后,再打开测色 仪电源,约6-7秒后听到“嘀”的一声,证明测色仪已经开启。 3.双击电脑桌面上的测色仪软件图标,当“嘀”的一声响后,电脑中测色 仪软件将开启,同时测色仪已准备就绪。 4.软件打开后要首先对测色仪进行校正,未校正不能进行正常测量。从“仪 器”菜单中选择“设置模式”,当出现对话框提示时,先在模式中选择“反射”,单击“校正”,按提示分2步进行校正,待提示已校正成功后,此时再选择对下一模式(即透射模式)进行校正,同样按提示分2步进行校正。校正结束后,将校正用品归位,待下次校正时使用。 5.当两种模式校正完成后,可使用白板或绿板进行测量,验证校正是否成 功。按规定测量后,在数据下方空白处单击鼠标右键,选择“设置”,弹出“色度数据表设置”对话框,在“scales”下面的下拉列表“▼” 中选择“XYZ”,然后鼠标单击下拉列表左侧“《”图标,此时左侧图框最下行将出现“XYZ(J,K,L)”,然后单击“OK”,则在测量数据值后面出现“X”、“Y”、“Z”值,将此数值与白板或绿板背面上的标准XYZ 值进行比对,若误差在允许范围内(白板误差在0.1以内,绿板误差在

0.5以内),则说明校正成功,否则需重新校正。校正成功后,同样打 开“色度数据表设置”对话框,鼠标单击左侧图框最下行的“XYZ(J,K,L)”,然后鼠标单击对话框最左侧“Remove”图标,将其移除,单击“OK”,此时“X”、“Y”、“Z”值将不在测量数据后面显示。 6.测量时,首先要确定所要使用的测量模式(即选择反射或者透射模式), 从“仪器”菜单中选择“设置模式”,再根据需要选择模式,鼠标单击“OK”即可,此时所使用的模式类型将在软件下面显示。然后把需要用到的标样从数据库中调出,从“文件”菜单中选择“从数据库调用试样”,鼠标单击,弹出对话框中单击“OK”,然后从数据库中选择需要用到的标样,鼠标单击,此时标样前面的选择框中出现一个“ ”, 然后鼠标单击“OK”,弹出对话框“要插入选项吗?”,选择“是”,这样就将需要用到的标样从数据库中调出。用鼠标在软件界面左侧的作业界面中选中调出的标样,再对样片进行试样测量,所得数据就自动保存在标样下面。标样不允许随意更改、增添、删除。 7.当试样与标样数据达到生产要求时,可进行产品生产,同时可将生产数 据进行保存记录。首先打开桌面上的数据保存文件(LOWE或者阳光膜),然后使用鼠标将测量出的试样数据选中,单击鼠标右键,选择复制到粘贴板,将复制的数据粘贴到已打开的表格内,同时将生产时间、订单号、产品ID等数据按规定格式填写到表格中,再把表格保存,即完成生产

逻辑分析仪协议解码

●逻辑分析仪介绍 随着数字电路的发展,作为研发人员常用的逻辑分析仪,被称是数字设计验证与调试过程中公认最出色的工具。逻辑分析仪主要就是数据采集、存储、触发和协议解码的作用。 针对不同的厂家有不同的设计理念,例如市面上有些逻辑分析仪自带显示屏,进行一个数据的直接显示。但同样有些厂家,只是集成了逻辑分析仪产品主要功能,重点将数据采集和存储深度等参数做精细,例如致远电子研发的LA系列的逻辑分析仪,是通过 PC端上位机软件控制分析处理。 致远电子研发生产的LAB系列是旗舰型逻辑分析仪,如图1.1所示。最大定时采样率做到了1GHz,在高速定时采样做到了5GHz。存储深度128M,内部存储最高支持2G。 图1.1 致远电子逻辑分析仪LAB7504 致远电子逻辑分析仪另一大亮点,便是标配了60多种协议解码,满足研发和测试人员日常工作需求。 ●逻辑分析仪与示波器区别 现在新型示波器也已经可以支持协议解码功能,那么相对于示波器,逻辑分析仪的协议解码功能有什么区别和优势呢? 示波器主要是将采集的数据进行存储处理之后进行波形的显示,涉足了数字电路和模拟电路两个方面。示波器协议解码功能并不是示波器的主要方向,而逻辑分析仪只是针对数字信号进行逻辑分析,因此逻辑分析仪在协议解码方面表现更专业。 尽管现在致远电子ZDS2000系列示波器免费标配25种协议解码功能,做到了业界标配量最大的示波器,但是逻辑分析仪轻轻松松支持60种以上的协议解码,这是无法比拟的。 另外,示波器普遍为两通道或者四通道,针对大型数字集成电路,希望分析电路逻辑电平,显然示波器做不到同时支持这么多通道输入,但是致远电子LA系列逻辑分析仪可支持32个通道同时输入,满足大部分工程师的需求。 ●协议解码介绍 不同的产品或者模块通讯时遵循一定的规律,这个规律便是协议。我们在研发或者测试时希望解析具体数据,就必须按照协议解析进行数据的恢复。那么通过人工直接进行解码,就需要研发人员精通协议要求,并保证过程不出现错误。 我们利用逻辑分析仪可直接将协议下的数据进行解码,直接将逻辑电平转换为可用的数据,并且大大的保证了准确性和高效率。 致远电子逻辑分析最大可以支持60余种协议类型,例如汽车电子行业常用的CAN、LIN,接口类型中的I2C、UART以及电脑中常用的USB等等,具体协议类型如下表1.1所

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。

2016设备维修作业指导书

在化工生产装置检修过程中,由于各种原因的影响,如果作业人员没有能够充 分地进行风险识别和安全评价,防范措施不到位,很可能导致在工作中产生某种失误, 造成事故的发生。有关数据表明,在化工企业生产、检修过程中发生的事故中,由于 作业人员的不安全行为造成的事故约占事故总数的88%,由于工作中的不安全条件 造成的事故约占事故总数的10%,其余2%是综合因素造成的。在相同的工作条件 下,作业人员的不安全行为是造成事故的主要原因。在实际工作中有效地进行风险识 别和安全评价,认为落实防范措施,杜绝作业人员的不安全行为,是安全生产、检修 的基本保障。在此,对化工生产装置区内以下种典型的检修作业所存在的风险以及相 应安全措施进行综合分析、归类。 1.目的:通过本规定,确保设备保持良好性能,提高设备的使用率,保证生产 正常运行。 2.范围:适用于公司所有生产设备及辅助设备的维修管理。 3.工作职责: 3.1机修部门负责监督、执行设备的日常保养、维修,制订年度保养计划并执 行 。 3.2生产设备部负责设备的日常点检保养,及故障设备的维修申请。 3.3生产设备部负责对设备保养、维修费用进行审核及管理。 4.管理内容及要求: 4.1设备的日常保养 4.1.1日保养。每天由操作人员(设备维护责任人)进行保养,主要是上班前、上 班中和下班后进行保养。 4.1.2上班前。要求机台操作工班前对设备各部位进行检查、按规定加注润滑油,

确认正常后才能使用。 4.1.3下班前。下班前清扫、擦拭设备,填写相关记录;班后清扫维护。 4.1.4机修工实行区域保养负责制,按照区域分工对所管范围设备每日进行1-2 次日常巡回检查,及时处理点检或日常保养中发现的问题,做好记录和预防维修工作; 设备的一级保养为每天,二级保养原则上以三个月为一个周期,设备累计运行时间根据各机械制定的保养时间按计划进行二级保养。 4.2设备的故障维修 421生产设备部在使用生产设备发生故障后,由设备班长(或车间主任)及时填写《设备维修申请单》,经部门主管签字后及时报送机修主管。 422机修主管接到《设备维修申请单》后及时安排机修人员进行处理,初步判定故障原因,确认修复时间及所需配件,如无配件填写采购申请单,由采购部门负责采购配件后及时对故障设备进行修复。 4.2.3故障设备经机修人员判定故障原因后,如无法自行修复,填写《设备委外维修申请单》,经采购部审核批准后进行委外维修。 4.2.4生产设备部负责对设备修复情况进行验收并签字。 4.3封存、闲置设备由使用部门报告机修部门进行实施,各车间组织专人定期进行维护。 5.腐蚀性介质检修作业 5.1作业风险 泄漏的腐蚀性液体、气体介质可能会对作业人员的肢体、衣物、工具产生不同程度的损坏,并对环境造成污染。 5.2安全措施

色彩色差仪操作规范

全自动色彩色差计操作规程 一、操作方法 1.连接电源,仪器预热调零,开始测量; 2.探头底下放被测物体(标准样品)光斑对准被测部位,按“测量”键, 鸣“嘟”,几秒钟后鸣“嘟嘟嘟”显示S0、X、Y、Z值; 3.多次连续按“显示”键,即先后显示出Y、x、y等各种颜色数据。 4.若要测色差,把探头的光斑对准比测样品的相同部位后按“测量”键, 鸣“嘟”,几秒钟后又鸣“嘟嘟嘟”,并显示S1、XYZ值; 5.多次连续按“显示”键,即先后显示出:Yxy、dL*等各种颜色数据值; 6.若要把第而个比测样品与标准样品进行比测,把探头的光斑对准第二个 比测样品的比测部位后,按一下“测量”键,几秒钟即显示出第二个比 测样品的S2、XYZ值; 7.多次连续按“显示”键,即可显示出第二个比测样品的绝对值与标准样 品间的相对值; 8.重复6、7、8步骤,可以进行同品种多个比测样品与标准样品进行比测, 测出样品的绝对值与相对值; 9.当被测样品的品种及颜色属不同类型时,即要重新取标准样品时,请按 一下“复位”键,即可把前面的标准样品值消掉,随后把探头的光斑对 准另外一个标准样品的被测部位后按“测量”键,几秒钟后即显示S0、 XYZ,多次连续按“显示”键,即可显示出另外一个标准样品的各种颜 色数据; 10.重复6、7、8步骤,即可得到比测样品的绝对值与标准样品的相对值。 二、注意事项 1.仪器出厂前已调整好,严禁拆卸; 2.仪器长期使用后,光源灯会损坏,更换灯泡时,只要把探头的上罩卸下 来,松动灯泡二脚的压紧顶丝,卸下坏灯泡,更换,并使灯丝对正透镜 中心,照明光斑均匀; 三、维护保养 1.室内要求清洁,干净、不潮湿,仪器不宜放在日光直接照射的地方; 2.新灯泡应老化24小时后正式工作,以保持仪器的稳定性。

ZLG致远电子逻辑分析仪-协议分析功能介绍

ZLG致远电子逻辑分析仪-协议分析功能介绍 1.1 协议分析模块 点击软件界面如“协议分析”键,打开协议列表,选择需要进行分析的协议类型如选择UART协议,配置协议分析界面,点击“√”,完成设置,具体如图1.1所示。 图1.1 协议分析模块操作流程 1.2 解码结果显示 添加协议分析模块后,波形视图与事件表将显示解码后的结果。如图1.2所示,为波形视图的显示结果,如图1.3所示,为事件表的显示结果。 图1.2波形视图

图1.3 事件表视图 为了方便用户查看解码的结果与事件表的总结信息,波形视图与事件表均提供了丰富的显示定制操作。以下为大家讲解波形视图及事件表的显示设置。 1.2.1 波形视图显示方式设置 选中协议分析的总线,右键单击,找到显示设置,打开显示设置即可设置显示的方式,如图 1.4所示。 协议总线显示设置对话框包含两个部分:左侧“包设置”和右侧的“帧设置”。 在“包设置”区域,用户可配置指定类型的包,是否显示在解码后的波形视图中。在“帧设置”区域,用户可配置指定类型的帧,是否显示在解码后的波形视图中;同时可选择在数据相关的帧中,数值的显示进制。 图 1.4打开波形视图显示设置 1.2.2 列表视图显示方式设置 打开事件表,在事件表中右击,即可打开事件表的显示设置菜单如下图1.5。

图1.5事件表的显示设置 我们可以看到,事件表视图的显示设置与波形视图的显示设置除了打开的方式不同外并无其他区别。 1.3 毛刺处理 上面我们讲到了如何进行解码以及查看解码的结果,然而在解码中,经常不可避免会遭遇“毛刺”,“毛刺”会影响解码的进行,可能造成解码的错误。而在这个软件中,我们的协议解码均是建立处理的波形没有毛刺的基础,那么如何处理解码有毛刺的波形呢?这个就需要我们使用“杂讯过滤”这个小插件了。各个协议的详细介绍 本软件提供了大量的插件对各种协议进行了强有力的支持。其中包括了CAN、UART、USB、LIN等等,以下就是对各个协议的详细配置讲解。 1.4 CAN协议 CAN为串行通信协议,采用双线串行通信协议CANH,CANL。 1.4.1 CAN解码 在工具栏上点击添加协议分析插件,选择CAN,打开配置界面,配置完成后即可解码,如图 1.6所示。

网络分析仪工作原理及使用要点

网络分析仪工作原理及使用要点 本文简要介绍41所生产的AV362O矢量网络分析的测量基本工作原理以及正确使用矢量网络分析测量电缆传输及反射性能的注意事项。 1.DUT对射频信号的响应 矢量网络分析仪信号源产生一测试信号,当测试信号通过待测件时,一部分信号被反射,另一部分则被传输。图1说明了测试信号通过被测器件(DUT)后的响应。 图1DUT 对信号的响应 2.整机原理: 矢量网络分析仪用于测量器件和网络的反射特性和传输特性,主要包括合成信号源、S 参数测试装置、幅相接收机和显示部分。合成信号源产生30k~6GHz的信号,此信号与幅相接收机中心频率实现同步扫描;S参数测试装置用于分离被测件的入射信号R、反射信号A 和传输信号B;幅相接收机将射频信号转换成频率固定的中频信号,为了真实测量出被测网络的幅度特性、相位特性,要求在频率变换过程中,被测信号幅度信息和相位信息都不能丢失,因此必须采用系统锁相技术;显示部分将测量结果以各种形式显示出来。其原理框图如图2所示: 图2矢量网络分析仪整机原理框图 矢量网络分析内置合成信号源产生30k~6GHz的信号,经过S参数测试装置分成两路,一路作为参考信号R,另一路作为激励信号,激励信号经过被测件后产生反射信号A和传输信号B,由S参数测试装置进行分离,R、A、B三路射频信号在幅相接收机中进行下变频,产生4kHz的中频信号,由于采用系统锁相技术,合成扫频信号源和幅相接收机同在一个锁相环路中,共用同一时基,因此被测网络的幅度信息和相位信息包含在4kHz的中频信号中,此中频信号经过A/D模拟数字变换器转换为数字信号,嵌入式计算机和数字信号处理器

网络维护作业规范

作业指导书分为:电路开通规范,故障处理规范,巡检规范,客户端行为、语言及着装规范,常见故障处理,仪表使用 客户端作业指导书 随着市场竞争的加剧,服务成为企业创造价值的重要环节,也是安徽移动转型的重要组成部分。运维人员在客户端的施工操作作为面向客户的重要服务之一,对客户满意度的影响日趋增大。为切实提高维护服务水平,提升客户可感知的服务质量,从而整体上提高安徽移动维护服务品牌,客户端维护人员应当认真遵守客户端维护规范。 一、电路开通规范 电路开通主要包括:客户端电信设备安装、开通调测和客户现场简单操作培训等方面的内容。 、电路开通前的准备工作 维护人员在电路开通前,应当规划好所进行的备安装、开通调测和现场培训各阶段间的衔接,制定电路开通工作计划,明确电路开通人员、施工内容、施工步骤、各步骤施工时长、是否需要客户配合、配合内容及时间等,并提交客户认可。 维护人员在进行电路开通前应根据施工内容确定需要携带的安装维修工具和材料,必要时准备特殊的工具和备件。为体现安徽移动运维施工规范的形象,在客户端施工时,运维人员应将使用的工具、备件放入规范的工具包袋中进行携

带,工具包袋上应有明显的安徽移动标志,并保持整洁。 、客户端电信设备安装 运维人员在客户端进行设备安装时应遵守划定范围,在设备安装前必须征求客户意见,明确设备安装位置,接电源位置,信号线在客户端的走线方式和走向等。同时,要对用户端设备的使用环境如用户电源、接地、环境温度、湿度、防尘等情况进行检查,并将结果在最后的开通交付报告中标识、注明。 设备安装中的注意事项: ()设备安装位置应与用户商订,机架尺寸、高度应尽量与用户机房环境和谐,架内设备摆放整齐,面板保持在一个平面上,设备无积尘。 ()设备安装牢固,机架垂直偏差不应大于,符合设备抗震要求,必要时可采用辅助件进行加固。 ()设备必须放置在干燥、整洁、平整的机架内或者桌面上。如上架可放置在机柜的托板上,须摆放平整,固定牢靠。设备摆放位置周围厘米范围内不得放置其他物品,保留足够的散热空间。 ()设备安装应靠近客户设备,尽量放在同一机柜中,连线长度不得超过技术规范要求。 ()设备的电源线以及接地端应有相应的绝缘保护,不可裸露在外,以免发生电源短路,电源线应为阻燃型。 设备安装中在条件具备的条件下应保证接地良好,接地电阻应符合相关电气要求。 ()设备接地线严禁与信号线相互缠绕,保护地上严禁接头,严禁加装熔断器或开关,接地端子必须经过防腐、防锈处理,其连接应牢固可靠。 ()设备安装中若需将设备放置在机架内,应从下至上(上走线)或从上至下(下走线)依次占用,以便电缆或纤芯的布放。 设备安装完成以后,应当注意设备标签和业务电路标签的粘贴,设备(机框)标签、机架与连接设备架标签内容应包括安徽移动标志、客户名称、设备通用名称(或型号)和序号;业务电路标签应包含电路名称、电路编号和电路后缀。粘贴时应保证标签位置准确,方向端正,粘贴牢固;应注意所用标签完整干净,不能破损;标签尺寸大小适中,可用时间一般应保证三年。如已粘贴标签剥落、破损、

测色仪作业指导书

测色仪(电脑配色系统)操作标准书 一. 设备概况 1. 设备型号:Color-Eye 7000A 2. 生产厂商:Gretag Macbeth 3. 制造日期:2004-1月 4. 设备编号:DCS-Q-02 二. 设备用途 该设备主要用于塑料产品的色相数据的测色,根据测得的数据调整产品的色相,使之完全符合顾客的要求。 三. 开机 1. 打开主电源(ON)。 2. 再依次打开分光仪(CE-7000A),显示器,打印机,和电脑主机。 3. 预热30分钟后,鼠标点击桌面ProPalette图标启动CCM系统软件。 4. 开机时必须使用标准(黑、白两色)板来校正仪器。(必须的一个步骤,否则系统不能启动。) 四.建立新规格、新色号 1. 用Formulation建立新颜色配方时,必须先对仪器进行校正,然后测三次标准板选择和CCM 中原始数据相近的数据,打开Formulation根据组成在D盘中建立STDN标准,并进行存储。 选择色粉时主要选择:白、黑、红、绿、黄、蓝六种颜色的色剂。 2.建立新规格:在电脑桌面上进入我的电脑,选择进入D:盘(CCM数据),建立一个以新规格命名的新 文件夹,然后保存。 3.建立新色号:在测色主界面上点击,在弹出的对话框中选择新规格名称,再在(File Name)栏下 输入色号名称然后点OK,程序自动进入测试界面,再测试标准色板点击保存所测数据,再点选择(Edit Database……)进行名称修改。 五.正常测色 1.先点击(Open Color Difference View)打开测试界面,选择测试光源。 再点击在下拉菜单中选择(Instrument Angle),在子菜单中选择(Mode)打开对话框,选择测试方式:Reflectance(反射)或Transmittance(透射)。(注:测透明色板时选择透射) 2.再点击(Open database)打开对话框点击(D:\)选择规格、色号,再点(Recall standard or trial data from database)打开对话框选择本次生产所需标准。 3.然后点击进行测色前校正,以保证所测数据准确无误。 4.点击(Measure Trail或按键盘F4)根据对话框提示操作。 第1页共3页 5.最后点击保存所测数据,删除不需用的数据。 六.建立Formulation

如何用逻辑分析仪测试MIPI协议

如何用逻辑分析仪测试MIPI协议 对于现代的智能手机来说,其内部要塞入太多各种不同接口的设备(内存、摄像、声音)。即使以摄像头接口来说,不同的摄像头模组厂商也可能会使用不同的接口形式,这给手机厂商设计手机和选择器件带来了很大的难度。因此MIPI应运而生,今天重点说一下MIPI及MIPI-DSI命令捕获方法。 对于现代的智能手机来说,其内部要塞入太多各种不同接口的设备(内存、摄像、声音)。以摄像头接口为例,不同的摄像头模组厂商也可能会使用不同的接口形式,这给手机厂商设计手机和选择器件带来了很大的难度。为了解决这个问题,必须制定一系列的手机内部接口标准,否则手机行业将成为碎片化的产业。 2003年,由 ARM, Nokia, ST , TI 等公司联合成立了一个联盟——MIPI (Mobile Industry Processor Interface)是,目的就是是把手机内部的接口如摄像头、显示屏接口、射频/基带接口等标准化,从而减少手机设计的复杂程度和增加设计灵活性。 MIPI 联盟下面有不同的WorkGroup,分别定义了一系列的手机内部接口标准,比如摄像头接口 CSI、显示接口 DSI、射频接口 DigRF、麦克风/喇叭接口 SLIMbus 等。统一接口标准的好处是手机厂商根据需要可以从市面上灵活选择不同的芯片和模组,更改设计和功能时更加快捷方便。 MIPI 组织主要致力于把移动通信设备内部的接口标准化从而减少兼容性问题并简化设计。下图是按照 MIPI 组织的设想未来智能移动通信设备的内部架构。 图中显示屏的 DSI 接口是目前已经比较成熟的 MIPI 应用。对于显示屏使用较多的行业(如手机屏、电脑屏、游戏机)而言,在调试通信的时候,能够准确地捕获命令包数据十分关键。虽然只有2根信号线,但是市面上并没有配备有MIPI-DSI协议解码的示波器。因此,此类协议的调试仍然依靠配备有MIPI-DSI协议解码的逻辑分析仪。这里以LAB7504逻辑分析仪为例,做一个简单的解码调试。操作起来也非常简单,从捕获信号波形到解码出对应数据只需要三步: 1、选择总线

项目维护作业指导书

项目维护 作业指导书 (依据GB/T19001:2000 idtISO9001:2000标准编制) 文件编号:受控标识: 版本状态:A版()批准人: 编制:审核: 年月日年月日

维护项目作业指导书 1总则 1.1本公司为求增进经营效能,加强售后服务工作,特制定本指导书 1.2本指导书包括总则、服务作业流程等内容 1.3售后技术支持部为本公司售后的策划部门,与客户服务中心保持直接及密切的联系,对 服务工作处理的核定依公司权责划分处理。 2维护工作流程

3程序 3.1维护信息来源 当客户服务中心接收到客户维护请求时,应详细记录客户所反映的问题,然后立刻转交给售后技术支持部门,技术总监将指定负责工程师进行维护。 3.2维护过程 3.2.1客服中心在接到客户的维护请求后,在《客户维护请求记录》上详细记录客户发 生的问题、时间、严重性,并进行判断,如电话或E-mail可以解决的,由售后技术支持工程师及时告诉客户解决方案,直到客户满意为止。如需到现场服务解决的,应尽快向技术支持总监汇报,由他指定负责工程师,共同分析问题原因,设计解决计划和实施方案。 3.2.2维护工程师在现场维护时,首先要做好客户数据的备份,然后着手解决问题,维 护过程应详细记录在《维护巡检记录》上,当时解决与否,事后均应由客户代表签字确认。 3.2.3对于软件二次开发的问题,客服中心根据《客户维护记录》,交给相应软件开发人 员处理。 3.3维护方式及内容 3.3.1 维护方式 a)热线支持:工程师通过电话向用户提供技术问题解答过程。 b)WEB支持:通过在线支持系统接收、解答用户问题,并在网上发布相关技术建设问答的过 程。 c)远程维护:技术支持部门派遣工程师到用户现场解决问题的过程。 d)信函、传真服务:通过信函和传真,为用户解答用户提出的问题。 e)回访服务:由工程师主动开展回访用户服务。 f)软件更版:指由于软件出现故障而对软件进行优化、换代的过程。 g)软件升级:指由于对软件增加新功能或为了适应新的操作系统而对软件进行的优化、换代 过程。 h)IT外包:为了保障用户正常使用通天至达公司软件而向用户提供所有相关软硬件支持服 务的过程。

逻辑分析仪之协议解码

逻辑分析仪之协议解码 协议解码是逻辑分析仪分析功能的基本功能,同时也是协议组成部分的重要一环。协议解码主要是根据协议规则将逻辑分析仪采集回来的信号转化成工程师可以直接使用的信号,使信号中的数据更加直观、清晰地显示出,从而使开发人员不用对协议有充分的了解便能清楚的观察时序、发现错误、纠正错误,以此来提高开发效率。如图1所示为致远电子LAB7054 中Miler数据的一种协议分析结果。 图1 Miler协议解码 说到协议解码有的人就会有疑问啦,既然都是协议解码示波器可以直接将协议信号解码出来并清晰地在界面上显示出来,为什么还要用逻辑分析仪呢?而且逻辑分析仪还要使用上位机软件进行观测,岂不是很麻烦?那么接下来就给大家分享一下逻辑分析仪在协议解码上的几点优势。 ●通道数量 首先逻辑分析仪可以提供16通道、32通道等多个通道,可以满足多协议同时解码,便于在线分析观测;示波器一般只有2/4通道,单一协议解码时一般够用,但是如果多个协议同时解码时,就有些力不从心。举个例子,例如我们现在要解码SPI和LIN信号,SPI信号有四个信号端SDI(数据输入)、SDO(数据输出)、SCLK(时钟)、CS(片选),LIN信号单一输入,也就是说此时我们至少需要5个通道才能将这两个信号解码出来,然而示波器只有四通道,而逻辑分析仪高达32个通道数,可以清晰的将两种信号直观的解码显示出来。同理如果对于更复杂的信号可能包含更多的信号端子,那么示波器是无法解码的,而此时逻辑分析仪的解码优势显然易见。 ●存储深度 其次是存储深度优势。例如致远电子LA2000A系列单通道存储深度64Mpts,支持通道复用,在只使用8个通道时,单通道存储深度最高可达到256Mpts。同时采用压缩存储的方式,可以长时间的存储大量数据来进行数据分析。例如我们进行开机时序测试,嵌入式系统外设开机整个过程的初始化时,开机时间通常为数秒,外设主频越来越高,要求采样频率高,并且存储深度足够大等硬性指标;还有当进行大数据量分析时,如SD卡数据分析,分析数据包时,若存储深度不够,则只能分开几次记录,中间存在死区,如果存储深度足够大就可以一次性记录分析。因此逻辑分析仪可以实现每个通道均为大存储深度,便于观测分析。 ●协议分析能力 逻辑分析仪采用高级触发,甚至可以深入到协议内部进行触发,使协议解码准确,便于工程师分析。目前全球标准协议很多,任何公司都不能全部支持,各个公司都有其领先的协议分析。例如广州致远电子推出的常用协议插件,如SPI、UART、I2C、CF、SD、OneWire、Wiegand、SSI、8051、AD、PS2、CAN、Modbus、Miller、Manchester、LIN、IRDA、

色差仪操作规程

HUNTERLAB色差仪操作规程 色差仪:HUNTERLAB台式分光光度计 一.环境要求 1.远离有害气体以及存放腐蚀、易燃易爆物品。 2.远离强震动源和强噪声源。 3.室内温度控制在25±3℃,相对湿度控制在45%-75%范围内 二.仪器开启及校正步骤 1.接通稳压电源,开启电脑电源和色差仪电源。 2.进入系统后,打开桌面的测试软件,选择主色度测试的窗口。 3.点选校正按钮,按系统提示分别测试两块黑白标准板直至校正成功。 4.观察待测样板与遮光孔径的大小,如果待测样板尺寸偏小,就更换适合孔径的遮光板,并重复第3步骤校正仪器。 三.测试方法 1.在主菜单界面选择自己需要的数据库并打开。 2.在设置菜单中选择需要的测试方法和光源及观察角度。 3.如果待测样板是标准色卡或标准样板,将待测面完全盖住遮光板的透光孔,夹注样板后点选检测标样或按F2得到标样数据。 4.如果已经有标样数据,则从数据库中调用该数据,将待测样板完全盖住遮光板的透光孔夹住样板后点选检测试样或按F3得到试样数据。 5.如果需要保存标样和试样数据,可以在下拉菜单中选择保存在当前数据库。 四.注意事项 1.用完校正用标板,及时归位,保持标板表面洁净。 2.每间隔2小时校正一次仪器,减少误差。 3.每次装听前最后一块样板检测前必须校正色差仪,确保数据可靠性。四.记录 1.仪器使用前后对环境温度和相对湿度进行测量记录、使用过程中每间隔一小时对环境温度和相对湿度进行测量记录。(表格见附件1)2.对每次校正仪器的时间、结果进行记录。(表格见附件2)

附件1 色差仪环境温度、湿度记录表 部门

附件2 色差仪校正结果记录表

逻辑分析仪针对特定协议的触发功能

逻辑分析仪─从入门到精通讲座(23) 逻辑分析仪针对特定协议的触发功能 1.引言 为了节省存储空间,逻辑分析仪都会有触发功能。该功能可以让逻辑分析仪检测到被测信号满足设定的条件后才开始采集数据。而且与示波器只具备上升沿、下降沿等简单的触发方式相比,逻辑分析仪的触发功能更加强大。逻辑分析仪不但可以对信号的上升沿、下降沿等进行触发,还提供了总线触发、脉宽触发、延迟触发等多种方式。逻辑分析仪为了使用方便通常也具有协议分析功能,可以对常用的协议进行解码。现在有些高档的逻辑分析仪可以将上述的两种功能结合起来实现一个新的功能,即针对特定协议的触发功能。 2.针对特定协议的触发功能 我们在用逻辑分析仪采集UART数据时,肯定有过这样的想法:可不可以让逻辑分析仪采集到开始位时才触发?或者可不可以采集到的UART的数据等于0x31时才触发?这对于传统的逻辑分析仪来说确实是个不小的挑战,因为传统逻辑分析仪的上升沿、下降沿、总线触发、脉宽触发、延迟触发等都满足不了这个要求。就算有些逻辑分析仪有自定义高级触发功能,也要求使用者对协议非常熟悉,而且如果波特率或者奇偶校验等信号的参数发生变化,又要重新设置触发条件,使用起来既繁琐又容易出错。为了解决这个问题,有些逻辑分析仪厂商开发出了针对特定协议的触发功能。下面就以I2C协议为例来说明这个功能的使用。 3.I2C总线介绍及工作原理 图 1 I2C应用拓展图

I2C(Inter-Integrated Circuit)总线是一种由PHILIPS公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。I2C总线最主要的优点是其简单性和有效性。由于接口直接在组件之上,因此I2C总线占用的空间非常小,减少了电路板的空间和芯片管脚的数量,降低了互联成本。 I2C总线是由数据线SDA和时钟SCL构成的串行总线,可发送和接收数据。在CPU与被控IC之间、IC与IC之间进行双向传送,最高传送速率400kbps。I2C应用拓展如图 1所示。各种被控制电路均并联在这条总线上,但就像电话机一样只有拨通各自的号码才能工作,所以每个电路和模块都有唯一的地址,在信息的传输过程中,I2C总线上并接的每一模块电路既是主控器(或被控器),又是发送器(或接收器),这取决于它所要完成的功能。CPU发出的控制信号分为地址码和控制量两部分,地址码用来选址,即接通需要控制的电路,确定控制的种类;控制量决定该调整的类别(如对比度、亮度等)及需要调整的量。这样,各控制电路虽然挂在同一条总线上,却彼此独立,互不相关。 I2C总线在传送数据过程中共有三种类型信号,它们分别是:开始信号、结束信号和应答信号。 开始信号:SCL为高电平时,SDA由高电平向低电平跳变,开始传送数据。 结束信号:SCL为高电平时,SDA由低电平向高电平跳变,结束传送数据。 应答信号:接收数据的从控器在接收到8bit数据后,向发送数据的主控器发出特定的低电平脉冲,表示已收到数据。CPU向从控器发出一个信号后,等待从控器发出一个应答信号,CPU接收到应答信号后,根据实际情况作出是否继续传递信号的判断。若未收到应答信号,判断为受控单元出现故障。这些信号中,起始信号是必需的,结束信号和应答信号,都可以不要。 4.针对I2C信号设置触发条件 首先我们用逻辑分析仪来分析I2C信号,连接好逻辑分析仪,像分析其他信号一样,通过zlglogic将I2C总线中的数据采下来,然后点击“工具”→“插件管理器”调出如图2所示的插件管理对话框。 图 2 插件管理器窗口 选中列表中的“IIC/SMbus总线分析”插件,点击“设置”按钮弹出I2C总线解码设置对话框,如图3所示。

全自动色差计操作规程

青岛**有限公司文件 目的建立SC-80C全自动色差计操作规程,以便正确操作仪器。 范围本标准适用于SC-80C全自动色差计的操作。 责任仪器操作人员 内容 一.基本概念 明度:是人眼对物体的明暗感觉,即发光体反射越高,明度越高。 色调:是彩色间相互区分的特性,不同波长的单色光具有不同的色调,发光物体的色调决定于它的光谱组成,即发光物体的色调决定于光源的光谱组成和物体本身的反射性或透射型。 饱和度:是指彩色的纯洁性,可见光谱中的各种单色是最饱和的彩色,物体色的饱和度决定于物体反射或透射。 0/d:垂直/漫射,即样品被一束光照明,该光束的轴线与样品法线间的夹角不应超过10o,用积分球收集反射通量;照明光束的轴线和任意光线间的夹角不应超过5o;当积分球开孔部分的总面积不超过球内反射整球面积的10%时,其直径可以是任意的。 二.反射样品的测量操作 1.测量前的准备工作 1.1 开机5秒钟后,仪器自动进入十分钟倒 计时预热时间, 入调零状态。 1.2 设定标准值从随机附件中找到标准白板,在标准白板证书上,找到对应0/d

条件10o视场的X、Y、Z 其中X 键,使闪烁的数位右移或左移。就可以把标准白板上X,Y,Z 数据都输 入到仪器内。 1.3 设定输出格式键,设定用户需要输出的参数。 参数右边显示“ 键移位。按下页键仪器显示。 设定方法同上。 1.4 设定测量方法 1.5 设定比较色差模式 式:

1.6 记入编辑信息 信息记入仪器内,仪器自动转入调零状态。 2 测量操作 2.1 调零操作 当仪器液晶显示器显示 当仪器发出蜂鸣声时,提示调零结束,进入调白操作。 2.2 调白操作 调零结束后,仪器显示 当仪器发出蜂鸣声时,提示调白结束,进入允许测试状态。 2.3 测量样品 调白结束后,仪器显示

喷涂检验作业指导书

深圳市劲丰胜科技有限公司文件名称:喷涂检验指导书 文件编号:JFS-WI-041 版本/版次:A/0 生效日期:20010-10-15 编制:审核:批准:

目的 为了有效控制加工过程产品符合客户质量要求。特制定此规程。 1.范围 适用于本公司所有喷涂件的检验。 3.职责 3.1品质检验:负责按要求检验产品,并做记录; 3.2品管控制:负责对检验报告的内容进行确认和放行审批。 4.内容 4.1检验员根据每日生产指定单,对相应产品按客户图纸要求、技术规范、《抽样检查方案》 实施抽检,结果记录于《喷涂制程检验报表》 4.2表面等级: A级表面:客户能直接正视或开前门能直接正视的外部表面、商标文字和图案印面 B级表面:客户不明显看到的外部表面和开前门能直接正视内部表面 C级表面:客户不易察看到的内部和外部表面 4.3检验环境: 4.3.1光度:200—300LX(相当于40W日光灯750mm远) 4.3.2检验者目视方向应与光源方向成45°。目视方向与待检表面之间的距离如下: A级表面为400mm;B级表面为500mm;C级表面为800mm。 4.4物性品质标准: 4.4.1颜色: 4.4.1.1以客户标准样板为准。 4.4.1.2在自然光线下目测如有明显色差则为不良,如有轻微色差则为合格。如目测有轻微色差但不能确定,用色差仪测试。(喷涂测平光样板,须准备与产品相同材料、相同加工条件且同时加工出的平光样板3块以供测试。样板大小为80mm×125mm),▲E﹤0.8则为不良。桔纹/砂纹/洒点大小、密度:以客户标准样板为标准目测,目测有明显差异为不良。 4.5涂层厚度:在距喷涂层边缘大于10mm的不同区域取6个以上位置且用电脑涂层测厚仪测量其涂层厚度,按图纸要求判断。如图纸无要求,应按相应的涂料标准判断,一般测量值在一下范围之内为不良。 A:喷粉厚度要求为平光粉:50--120UM B:喷漆厚度要求底面漆:30--40UM。 砂纹粉:60—120UM 底面漆加洒点:40—60UM 桔纹粉:80—140UM 4.6附着力 检验方法:每批次取与批次产品相同材料、相同加工条件且同时加工出的样板3块以供测试。样板大小为80mm×125mm。如任一块样板测试不良,则判此批产品为不良。用百格刀在样板涂层表面以1.0mm为间隔从垂直交叉方向切划下100个方格,切割力一定要切透涂层到金属表面(若涂层厚度超过100UM,则切线间距应为2mm)。用3M透明胶带沿一切划方向贴在有方格的涂层上(胶带不能起皱),用手指压紧胶带使其与涂层紧密接触(透过胶带可见涂层颜色),5分钟后以涂层表面为45°角方向迅速拉起胶带。 判定标准:以1个方格中超过20%面积被撕下判定为不良。 4.7抗化学溶剂性 检验方法:将折叠成8层的白色棉质软布(或脱脂棉)捆绑在端面直径为6.3mm、长40mm 的圆柱形木棒的一端。再将99%分析纯酒精倒于木棒的端面在白色软布(或脱脂棉)上。室温

逻辑分析仪和协议分析仪的区别

逻辑分析仪和协议分析仪的区别 ――BJLK 逻辑分析仪是通用的测试仪器,主要用于数字信号的时序和逻辑关系测量。由于其可以提供很多测量通道,因此常用于并行总线测量。一些高端的逻辑分析仪采用插卡式结构,单机箱最多可以配置6个测量模块,每个模块可以有68~102个测量通道,其模块最大状态采样率到2G/s,广泛应用于CPU/Memory/DSP/FPGA 等并行总线和数据的调试。更进一步的,逻辑分析仪也可以通过扩展相应的软件对所抓取的数据进行更高级的分析,即从逻辑时序中解出其代表的数据包的具体含义。如Agilent的逻辑分析仪可以选配B4621A的DDR2/3解码软件实现DDR2/3总线的解码和总线统计分析。对于一些常用的高速串行总线,如PCIe/SATA等,由于其数据速率高达5Gbps,而且是内嵌时钟,逻辑分析仪的采样率和时钟模式都不太适合对这种总线直接采样,因此需要配合相应的分析探头(一台外置的测量模块)把高速的串行总线先解成较低速的并行总线,再连接逻辑分析仪进行采集和总线解码,从而实现相应的协议分析功能。如Agilent的逻辑分析仪可以配合N4219B模块实现SATA/SAS的协议分析。用逻辑分析仪做高速串行总线分析最大的一个障碍是基于数据包的触发功能比较有限,因为一个简单的数据包格式触发设置就可能耗掉逻辑分析仪的所有触发资源,因此很多和逻辑分析仪配合的分析探头如前面提到的做SATA分析的N4219B都内置了基于包的硬件触发功能。而协议分析仪属于专用的测试仪器,主要用于特定总线的协议分析。其内部一般内置相应的硬件解码模块,因此针对特定总线应用来说,其解码速度快、触发和分析功能强大,对于熟悉特定总线协议的工程师来说使用起来相对比较方便。同时有些协议分析仪除了可以分析总线以外,还有训练器模块,即可以主动编辑产生符合相关协议的数据包与被测系统交互,更好地验证数据的交互过程。如Agilent 的E2960B PCIE协议分析仪,可以提供X1~X16的PCIE GEN1/GEN2的协议分析,其可以设置30多种错误触发模式,同时提供PCIE的PTC模块(即进行一致性测试的训练器)和通用的训练器,可以帮助用户快速验证和发现协议的错误。同时,其体积小巧,便于携带。目前E2960B是PCIE协议认可的2种可以做PCIE gen2的协议测试的仪器之一。 总之,逻辑分析仪是通用仪器,其不局限于特定的总线,优点在于其通用性和灵

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。

逻辑分析仪通讯协议

MicroLA通讯协议 CtrlPointer:EP0 OutPointer:EP2,64Byte InPointer:EP6,512Byte 所有命令通过厂商请求传输,厂商请求为8个字节,格式如下: Offset Bytes Name Description 0x00 1 RequestType 0x40写,0xc0读 0x01 1 Request 0xb3 0x02 2 V alue 0x00ba 0x04 2 Index 0x00,0x00 0x06 2 Length 写命令长度,低位在前 说明:厂商请求后发送Length(厂商请求byte6、byte7)字节的命令数据,详细命令及命令长度在后面详述。 采样开始命令: Offset Bytes Name Description 0x00 1 CmdType 命令类型,采样开始命令为0xc0 0x01 3 FreFactor 分频系数,F=100MHz / FreFactor 0x04 2 TrigEn 触发使能位,高电平有效 0x06 4 TrigType 触发类型 0x0a 1 TrigLength 触发长度 0x0b 2 SpaceDeep 存储深度,单位为k 0x0d 2 TrigDeep 预触发位置,单位为k 说明: 1、对于大于一个字节的值,低位在前。 2、分频系数:当采用内部时钟时FreFactor = 100MHz / Sample Rate;外部 时钟从通道16输入,此时,外部时钟上升沿时FreFactor = 0,外部时 钟下降沿时FreFactor = 0xffffff。 3、触发类型为每通道2bit,共4byte表示16个通道,前16bit表示每个通 道触发前的状态:低电平触发为0,高电平触发为1,上升沿触发为0, 下降沿触发位1;后16bit表示每个通道触发后的状态:低电平触发为0, 高电平触发为1,上升沿触发为1,下降沿触发为0。例如,TrigEn两 个字节分别是0x0f,0x00,表示通道1~通道4触发使能,其余通道与 触发无关;此时,如果TrigType的4个字节分别是0x00,0x00,0x01, 0x00,则表示在通道1上升沿,同时通道2~通道4都为低电平时触发; 有如此时TrigType的4个字节分别是0x03,0x00,0x03,0x00,则表 示在通道1、通道2为高电平,同时通道3、通道4为低电平是触发。 4、触发类型如果包含沿触发,只能有一个通道为沿触发,否则会出错。

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