逻辑分析仪使用手册.pdf
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: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。
之后弹出选择演示的设备:我们选择LOGIC16 ,之后界面会出现一些SALEAE16 的设置,这里面的设置的具体内容我们下一节来讲,这里只是感受一下界面。
大家注意官方的硬件是支持0 1 分界点电压的设置,国内所有山寨的都不支持电压调节,电压调节的设置都被直接忽略。
LA3000系列二合一分析仪使用手册说明书

BusFinder系列. LA3000系列二合一分析仪(协议+逻辑)使用手册Publish: 2018/06目录第一章安装与设置 (4)硬件安装 (4)主机外观与功能说明 (4)LA探头 (5)eMMC5.1探头(选配) (6)NAND Flash探头(选配) (7)SD 3.0探头(选配) (8)SD 4.0(uSD 4.0)探头(选配) (9)软件安装 (10)第二章功能列表与操作 (12)协议分析仪 (12)档案 (12)采集 (13)显示波形 (20)搜寻 (20)到末尾 (21)窗口 (21)保存成文本文件 (21)细节窗口 (22)统计窗口 (23)隐藏数据窗口 (23)叠加示波器 (24)光标 (25)逻辑分析仪 (26)档案 (27)采集 (32)采集模式设置 (45)光标 (49)波形区 (52)报告区 (53)总线解碼设置 (54)自定义报告设置 (54)第三章技术支持 (55)附录一探头尺寸规格及脚位定义 (56)LA探头 (56)eMMC5.1探头 (58)NAND Flash探头 (60)SD3.0探头 (61)SD4.0(uSD4.0)探头 (63)附录二Tuning settings (64)第一章安装与设置硬件安装主机外观与功能说明❶插槽(Socket A)❷插槽(Socket B)❸SD 4.0数据传输插孔,此为USB 3.0 Type A 插孔,使用USB 3.0传输线(75cm),仅作为连接SD 4.0转板用,LA3000系列不适用❹指示灯,有2种用途a.绿灯:只有电源与USB传输线都正确接好上电之后,指示灯才会亮起b.红灯:设备正于忙碌中时显示红灯长亮或闪烁❶DC 12V电源插孔❷USB 3.0 Type B传输线插孔,连接计算机用.❸触发输入(Trigger In)插孔❹触发输出(Trigger Out)插孔❺同步参考频率输入(Reference clock)插孔❻同步参考频率输出(Reference clock)插孔探头安装方式推入:将探头持平正对主机插槽,用力平均的将探头推入,听到喀嚓声即安装完成。
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/item.htm?id=6293581805淘宝地址:/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。
ZRtech Saleae 24M 8CH 逻辑分析仪 使用说明

一,软件的安装以及基本使用1,首先安装软件Logic Setup 1.1.4 (32-bit),可从/downloads 下载,还有支持其他操作系统的软件版本,可对应下载。
2,安装完毕之后启动一下我们可以到可以看到以下界面:这个软件在没有接入硬件的时候可以模拟运行,我们可以看到。
点一下START SIMULATION就可以看到波形,这时候的只是软件根据你设置的要分析的协议(如果你已经设置的话)模拟出来的,随机产生的。
如下图:用鼠标的左键点图形将实现ZOOM IN 放大,右键是ZOOM OUT 缩小,如果使用的是三论鼠标,可以使用中键进行放大缩小。
我们也可以移动底部的滑动条来查看波形。
3,安装完毕后插入硬件,出现找到新硬件提示,如下点自动搜索驱动。
之后就能完成驱动加载。
在安装驱动的最后一步,询问你是否从新启动系统,你可以点否,不用重新启动就可以使用。
此时驱动安装完毕。
4,再次启动软件会发现,我们看到现在按钮的名字变成了START 而不是没有接硬件之前的START SIMULATION。
这时候点START 将实现8 路逻辑信号的采集。
二,关于采样深度和采样率在软件的左上方有两个下拉选项,左边一个是采样深度,右边一个是采样速率。
采样深度就是你总共要采集多少数据,图上的25M 标示每路都采集25MBIT ;采样速率更好理解,就是一秒采集多少次。
比方说我们采集深度是1M 采样速率也是1M,那总的采集时间就是1 秒。
采集一秒后自动停止采集,并在界面上显示波形。
三,关于波形信息1 在软件界面的右上方有波形信息,可以通过点击(齿轮图标)来选择自己感兴趣的参数。
如下图:2,以下图为例,看一下具体参数都是什么含义:Width :是图中的时间长度.Period :是图中的周期,也就是说将这个电平单独分析,其周期是多少。
而接下来的DUTY Cycle 自然就是这个电平作为一个周期来分析,其占空比为多少。
FREQUENCY,当然就是周期的倒数。
逻辑分析仪使用说明

Saleae 24M 8CH 逻辑分析仪使用手册/item.htm?id=8430104015一,软件的安装以及基本使用1,首先安装软件Logic Setup 1.1.4 (32-bit),可从/downloads 下载,还有支持其他操作系统的软件版本,可对应下载。
2,安装完毕之后启动一下我们可以到可以看到以下界面:这个软件在没有接入硬件的时候可以模拟运行,我们可以看到。
点一下START SIMULATION 就可以看到波形,这时候的只是软件根据你设置的要分析的协议(如果你已经设置的话)模拟出来的,随机产生的。
如下图:用鼠标的左键点图形将实现ZOOM IN 放大,右键是ZOOM OUT缩小,如果使用的是三论鼠标,可以使用中键进行放大缩小。
我们也可以移动底部的滑动条来查看波形。
3,安装完毕后插入硬件,出现找到新硬件提示,如下点自动搜索驱动。
之后就能完成驱动加载。
在安装驱动的最后一步,询问你是否从新启动系统,你可以点否,不用重新启动就可以使用。
此时驱动安装完毕。
4,再次启动软件会发现,我们看到现在按钮的名字变成了START 而不是没有接硬件之前的START SIMULATION。
这时候点START将实现8路逻辑信号的采集。
二,关于采样深度和采样率在软件的左上方有两个下拉选项,左边一个是采样深度,右边一个是采样速率。
采样深度就是你总共要采集多少数据,图上的每路都采集25MBIT ;采样速率更好理解,就是一秒采集多少次。
比方说我们采25M标示每路每路集深度是1M采样速率也是1M,那总的采集时间就是1秒。
采集一秒后自动停止采集,并在界面上显示波形。
三,关于波形信息1在软件界面的右上方有波形信息,可以通过点击来选择自己感兴趣的参数。
如下图:2,以下图为例,看一下具体参数都是什么含义:Width :是图中的时间长度.Period :是图中的周期,也就是说将这个电平单独分析,其周期是多少。
而接下来的DUTY Cycle自然就是这个电平作为一个周期来分析,其占空比为多少。
Acute TravelBus二合一分析仪 使用手册说明书

使用手册TravelBus二合一分析仪(协议+逻辑)Publish: 2022/12目录第一章安装与设置 (3)硬件安装 (3)软件安装 (3)第二章功能列表与操作 (4)协议分析 (4)逻辑分析 (12)第三章特殊脚位使用说明 (20)第四章型号说明 (23)第五章技术支持 (27)第一章安装与设置硬件安装将TravelBus以标配的USB3.0连接线接上电脑的USB port,待确定连接完成后就可以开启软件使用,并且将信号线接到待测物上以便观察。
软件安装请至https:///logic-analyzer-zh/support/download/software选TravelBus下载。
安装结束后,桌面上与程序集中都有TBA的启动图标,可以任选一个来启动TBA( )。
启动软件后,会出现主菜单画面,可以选择进入逻辑分析或协议分析。
开启档案能够开启存储的档案(.TBW)第二章功能列表与操作协议分析视窗画面1.工具栏:包含选择通讯协议、采集、搜寻和输出等功能,其中输出的格式有.csv和.txt2.报告视窗:将译码数据以封包格式栏表3.波形:如果勾选波形选项,则会在此显现信号波形和译码结果4.状态列:和TravelBus连机状况、目前的通讯协议以及所采集时间/预计采集时间等资讯5.细节/统计/过滤视窗:显示报告视窗的细节和统计结果,也能使用过滤来筛选资讯6.波形光标计算:波形区中有光标可以拖曳到想要的位置,计算出两个光标间的时间差通讯协议选择画面( )1.选择不同的通讯协议2.通道:可以选择LA接口或是I2C接口。
LA接口是排线上以数字0到15所标示的16个通道,供一般信号使用;I2C接口相关设置于下页说明。
3.波形:TravelBus自动侦测和显示信号的波形和最高频率。
4.选项:可以设置通讯协议的封包格式。
5.触发电平:可依据信号的电平来设置不同的触发值。
如果选择I2C接口,则是排线上以SCL和SDA标示的两条线,其作用是使用内部专用IC,内含施密特触发器可以用来量测跳变较为缓慢的I2C信号。
Saleae逻辑分析仪使用手册-分析红外、IIC、UART通信

Saleae逻辑分析仪应用手册本教程通过图文并茂的方式来讲解Saleae的用途和实际应用方法目录Saleae逻辑分析仪应用手册 (1)一.什么是逻辑分析仪: (3)二.软件安装以及软件基本应用 (4)三.硬件安装 (6)四.触发设置 (9)五.信息采集 (9)六.数据分析 (11)七.使用Saleae分析电视遥控器协议 (16)八.Saleae逻辑分析仪使用问题和注意事项 (17)1. 关于最大24M的采样频率 (17)九.联系我们 (18)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。
以下是一个Saleae分析一个UART通信时序和一个IIC时序的典型例子:从图中我们可以清晰的看到,UART通信在波特率9600下面,清晰的显示出十六进制数字0xA9,而下边的IIC信号一个读数据的时序过程,通道1是SDA,通道2是SCL,在1通道中清楚的显示出来,第一个是往0x90这个器件地址写数据(w是write的意思),第二个表示要读取的地址是0x40,第三个数据是重新发送器件地址并且是读数据,第4个字节即读到的数据0xA9。
是不是感觉非常方便快捷呢。
二.软件安装以及软件基本应用首先安装logic software,软件在光盘里有配套,同时也可以到官方网站下载,下载地址是:/downloads。
这里有各种系统版本支持,请下载你所需要的系统支持版本下载完后,直接双击安装。
安装完后,会在桌面出现一个快捷方式:双击快捷方式,进入后,会出现以这个逻辑分析仪软件在没有插入硬件的时候,最上边显示的是 Disconnected ,可以进行模拟运行(start simulation),用鼠标点一下后会出现一个模拟的波形,如果你提前设置协议的话(如何设置协议,后边会讲),他还会产生符合你协议的波形呢~!当然,非真实测到的波形,可以让你提前体验一下,点鼠标左键放大波形,右键缩小波形,滚动鼠标滑轮也可以放大和缩小波形,没有使用硬件之前可以提前体验一下。
是德科技keysight16850系列逻辑分析技术手册

效窗口宽度有关的信号完整性问题
图 2. 眼图扫描(Eye Scan)可自动设置采样位置,进行精确的状态捕获;无需使用 示波器即可提供针对每个输入信号的信号完整性视图。
全通道模式下的最大采样率 半通道模式下的最大采样率 所有通道上的采样时间 采样周期(半通道模式) 最小数据脉宽 最大跳变时间间隔 16 通道适配夹内部的时间间隔精度 (典型值) 1 跨越 16 通道适配夹的时间间隔精度 (典型值) 1
1. 使用单端飞线和 Soft Touch Pro 探头。
传统和跳变定时 (深度高达 128 M)
更深入的系统分析
图 1. 该系列有 4 种型号可供选择, 并可配备 多种选件来升级状态速度和存储深度,让 您可以获得测量能力匹配您的需求的逻辑 分析仪。
自动捕获 FPGA 内部信号
16850 系列逻辑分析仪与 FPGA 动 态探头配合使用,使您能够通过自动 化流程利用逻辑分析仪的深存储器探 测 Xilinx 和 Altera 器件上的 FPGA 内部网 络或节点信号。
700 Mb/s 标准配置
2 M 默认
4 M (选件 004)
8 M (选件 008)
16 M (选件 016)
32 M (选件 032)
64 M (选件 064)
128 M (选件 128)
单端、差分
支持
支持
直接连接单端飞线
Mictor 和 Soft Touch Pro 无连接器
90 针连接器单端和差分探头, 适用于飞线、Mictor、Soft Touch (软接触)、Soft Touch Pro 和 Samtec 连接 (与 U4201A 电缆结合使用)
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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
4.16.1SD卡简介 (71)
4.16.2插件解码分析 (72)
4.17逻辑分析仪在芯片互联中的应用 (73)
4.17.1接口分析 (73)
4.17.2应用实例 (74)
第5章逻辑分析仪案例分享 (77)
iii
概述
随着电子技术的迅速发展,数字电路在电子开发的比例越来越大,如何有效的对数字电路进行错误查找和验证显得越来越重要。
逻辑分析仪作为一种分析数字电路逻辑电平的工具,主要用于定位系统运行出错的特定波形数据,通过观察该波形数据来推断该系统出错的原因,从而有针对性地找出解决错误的方案。
逻辑分析仪在应用中可以分为4个层次:
(1)观察波形:测量波形中是否存在毛刺、干扰,频率是否正确等;
(2)时序测量:对被测量信号进行时序分析,排除操作冲突、时序协调等问题;
(3)辅助分析:使用逻辑分析仪完善的分析功能对总线信号或高级协议进行分析;
(4)排除错误:使用逻辑分析仪强大的触发功能来进行错误捕获,排除隐藏在系统的错误。
本文主要从以下几个方面进行讲解:
(1)第一章:逻辑分析仪的原理及基本概念;
(2)第二章:致远逻辑分析仪;
(3)第三章:如何使用逻辑分析仪;
(4)第四章:逻辑分析仪的应用;
(5)第五章:逻辑分析仪的案例分享。
在这几个章节中,大家需要重点掌握前三章,通过学习来理解逻辑分析仪的基本概念,了解致远逻辑分析仪的功能特色及各个型号的区别,懂得如何使用逻辑分析仪,从而达到能够正确为客户选型、讲解以及演示的效果。
第四章通过一些应用来帮助大家发现和挖掘各个研发领域的潜在客户,第五章可以方便大家在逻辑分析仪的销售中进行经验交流,需要大家提供材料进行整理,这两章大家只要做到了解即可。
最后,祝大家学习愉快!
1
第1章逻辑分析仪原理及基本概念
1.1 逻辑分析仪原理
逻辑分析仪的组成结构如图1.1所示,主要包括数据捕获和数据显示两大部分,其中逻辑分析仪数据捕获部分包括信号输入、比较采样、触发控制、数据存储和时钟电路等。
逻辑分析仪一般采用先进行数据采集并存储,然后进行数据分析显示的方式。
逻辑分析仪的工作原理:①外部被测信号通过探头送到信号输入电路,在比较器中与设定的门限电压进行比较,大于门限电压值的信号为高电平,反之为低电平;②采样电路在采样时钟(外时钟或内时钟)控制下对信号进行采样,并将数据流送到触发模块中,产生触发信号;
③数据存储电路在触发信号的作用下进行相应的数据存储控制;④数据捕获完成后,由分析显示电路将存储的数据处理之后以适当方式显示出来。
图1.1 逻辑分析仪组成结构
目前市面上逻辑分析仪大致可分为台式逻辑分析仪和虚拟逻辑分析仪。
台式逻辑分析仪将所有的测试软件、运行管理器件以及显示部分整合到一台仪器之中,虚拟逻辑分析仪则需要通过PC机来显示最后的结果。
相比价格昂贵的台式逻辑分析仪,虚拟逻辑分析仪具有价格便宜、性价比高、分析能力强、用户界面友好、操作简单、体积小巧等优点。
1.2 逻辑分析仪基本概念
1.2.1 定时采样
定时采样(Timing),也称为异步采样,是使用逻辑分析仪内部时钟来做为数据抽样时钟的采样模式,每个抽样点占用一个存储单元。
定时采样的数据存储如图1.2所示。
图1.2 定时采样的数据存储
2
逻辑分析仪采用内部时钟对被测信号进行抽样采集,该时钟对应的频率称之为定时采样频率;逻辑分析仪采用内部高速时钟对被测信号进行抽样采集,该时钟对应的频率称之为高速定时采样频率。
1.2.2 状态采样
状态采样(State),也称为同步采样,是使用外部时钟来做为数据抽样时钟的采样模式,每个外部时钟的有效沿对应的抽样点占用一个存储单元。
状态采样的数据存储如图1.3所示。
图1.3 状态采样的数据存储
逻辑分析仪使用外部时钟对被测信号进行抽样采集,逻辑分析仪所能接受的最高外部时钟频率称之为最大状态采样率;逻辑分析仪使用外部时钟对被测信号进行抽样采集,逻辑分析仪所能采样的最高数据率称之为最大状态数据率。
若为DDR采样,则状态数据率通常为状态采样率的2倍。
1.2.3 动态采样
动态采样(Timing-State)也称跳变存储采样或者是压缩采样,它只有在被测信号发生跳变时才存储数据,占用两个存储单元,极大地提高了记录时间。
动态采样相对于定时采样和状态采样来说,只是数据存储方式不同,它可以采用逻辑分析仪的内部时钟也可以采用外部时钟进行采样。
动态采样的数据存储如图1.4所示。
图1.4 动态采样的数据存储
1.2.4 存储容量
存储容量是指逻辑分析仪能够连续保存的采样点的数量,即逻辑分析仪能够测量多长时间的波形。
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