ZLG致远电子逻辑分析仪-快速入门介绍

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使用逻辑分析仪测定CAN-bus波特率(精)

使用逻辑分析仪测定CAN-bus波特率(精)
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本文使用LA2532逻辑分析仪作为代表,测定一个CAN-bus设备的波特率。
3.开发环境
硬件环境为广州致远电子的逻辑分析仪LA2532,如图1所示。
图1 LA2532逻辑分析仪逻辑分析仪软件使用ZLGLogic,如图2所示。
图2逻辑分析仪软件
4.技术实现
首先,连接好LA2532,打开软件,系统自动识别到设备。先配置好LA2532的采样的通道,LA2532有32个通道,我选择0通道使能,并将硬件上的0通道接在CANH上,把GND接在CANL上。如图3所示。
维ห้องสมุดไป่ตู้:
电话:(02022644245
1.适用范围(1
2.原理概述(2
3.开发环境(3
4.技术实现(4
5.参考资料(7
6.免责声明(8
1.适用范围
本文适用于广州致远电子生产的逻辑分析仪。
2.原理概述
CAN-bus是一种差分串行通讯。传输时,通过CANH和CANL两根差分总线传输数字信号。当V CANH-V CANL大于0.9V时(正常可达2V至3V,为显性电平,表示逻辑0;当V CANH-V CANL小于0.4V时,为隐形电平,表示逻辑1。
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ZLG致远电子EPC-6Y2C-L数据手册 V1.00

ZLG致远电子EPC-6Y2C-L数据手册 V1.00

EPC-6Y2C-LEPC-6Y2C-L开发平台广州致远电子有限公司修订历史目录1. 功能简介 (1)1.1产品图片 (1)1.2产品特性 (1)1.3特性选型表 (2)2. 使用指南 (3)2.1开发必备工具 (3)2.1.1电源接头 (3)2.1.2网线 (3)2.1.3TF卡 (3)2.1.4TFT液晶屏 (4)2.1.5Camera-Demo摄像头配件版 (4)2.1.6AP-UART-CAN配件板 (4)3. 管脚说明 (6)3.1指示说明 (6)3.2调试串口与启动功能配置 (6)3.3IDC接口定义说明 (7)3.3.1IDC-A接口默认功能说明 (7)3.3.2IDC-B接口默认功能说明 (8)3.410/100M以太网接口 (9)3.5MicroUSB接口 (9)3.6USBHost接口 (10)3.7JTAG接口 (10)3.8TF卡接口 (11)3.9CSI摄像头接口 (11)3.10LCD液晶屏接口 (12)4. 性能参数 (14)4.1系统功耗 (14)4.2系统主要性能配置 (14)5. 底板部分硬件电路设计 (15)5.1电源电路设计 (15)5.2USB电路设计 (16)5.2.1USBHost电路设计 (16)5.2.2USBOTG电源切换电路设计 (16)5.3以太网接口电路设计 (17)5.3.1以太网收发器电路 (17)5.3.2单路以太网接口电路 (19)5.4TF卡接口电路设计 (20)5.5蜂鸣器电路设计 (20)5.6RTC电路设计 (21)5.7RS232调试串口电路 (22)5.8LCD电路设计 (22)5.9WIFI电路设计 (23)5.10CSI摄像头推荐电路 (24)6. i.MX6ULL硬件设计检查事项 (26)7. 免责声明 (28)1. 功能简介EPC-6Y2C-L是广州致远电子有限公司精心推出的开发套件,该套件采用NXP的ARM Cortex-A7内核i.MX6ULL应用处理器为核心,处理器主频最高达800MHz,支持DDR3和NAND Flash,并提供8路UART、2路CAN、1路模拟I2C、2通道12bit ADC、2路10/100M 以太网接口、2路SD卡接口、1路左右声道模拟音频接口MQS、2路USB Host接口(与USB Device共用同一路USB OTG)、1路USB Device接口、1路8位CSI数字摄像头接口,满足数据采集等多种消费电子和工业控制应用。

逻辑分析仪中Timing-State存储方式的应用

逻辑分析仪中Timing-State存储方式的应用

逻辑分析仪─从入门到精通讲座(18) 逻辑分析仪中Timing-State存储方式的应用1.引言在选购逻辑分析仪的过程中,用户关心的硬件指标主要有输入通道数量、采样速率、存储深度等参数。

随着逻辑分析仪技术的发展,这些指标正在不断提升,使用户在检测设备时更加方便:得以检测多通道数据,观测到微小脉宽信号,捕获长时间数据。

目前逻辑分析仪的采样速率已相当高,高达数百MHz甚至上GHz,数百Mpts的存储芯片已无法长时间记录数据,特别在某些长时间不活动、偶尔突发传输数据的设备中。

为了有效提高存储数据的实用率,某些高级的数据处理算法必须使用。

本文所介绍的致远电子LAB6000系列逻辑分析仪的Timing-State存储方式,正是在数据存储方面的一种优化算法。

2.常规存储方式的不足在常用的逻辑分析仪采样存储方式中,主要有定时采样(Timing)采样与状态(State)采样两种。

定时采样是采用逻辑分析内部时钟对数据进行采样,属于异步采样方式,用于测量目标设备的信号之间的定时关系。

状态采样是使用设备内部的信号作触发源,观测在该信号作用下各信号的电平状况,属于同步采样。

在这两种采样方式中,逻辑分析仪所记录的数据长度会随采样时间的增加而线性增长。

在目前高采样率的逻辑分析中,存储器的容量与带宽是个严重的挑战。

例如LAB6052在500MHz的采样时钟控制下,即2ns的采样时间间隔下,每通道16Mbit的存储深度单次可记录的时间是:16*1048576×2ns = 33.55ms。

此种数据记录方式没对数据做进一步的分析而直接存储,因此没能有效地利用存储器的容量。

在某些设备的应用中,信号的传输速率是相当高,但处于突发的传输模式,信号线在大部分时间是静止无效的,显然常用的数据记录方式无法在高采样率下对数据进行长时间记录。

在同类的电子测量设备数字示波器中,同样的问题也存在。

特别在既要观察细微信号,又要长时间观测全过程的测试场合中,此问题尤为突出,最常见的情况就是电源上电过程的测量。

ZLG致远电子ZBCOM-300IE 数据手册

ZLG致远电子ZBCOM-300IE 数据手册

5.3
空中配置 ................................................................................................................. 10
5.4
固件控制命令(AT 命令控制) ...........................................................................12
司针对 NXP 公司无线 ZigBee 模块开发的
离接口(可通过拨码开关灵活选择)与无线
串口转 ZigBee 网关设备,支持串口透明传
ZigBee 双向透明转换,串口最大波特率为
输(点多点和点对多点),利用它可以轻松
460800bps;
实现串口设备无线化,免去布线烦恼,节省 支持点对点和点对多点无线通讯;
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ZLG致远电子PM100升级操作说明

ZLG致远电子PM100升级操作说明

第1章PM100升级操作说明1.1 升级原理串口上位机软件使用ymodem协议将固件下发至PM100进行升级。

注:串口上位机软件必须具有ymodem发送功能,常见的软件有:电脑自带的超级终端,SecureCRT.exe 等。

1.2 升级操作流程1.2.1 升级准备需要准备指定的升级固件,串口上位机软件设置正确的串口参数,保证串口接线正常。

注:PM100的固件是有一定格式的,由厂家提供,随意的一个文件是不会被升级的。

表1-1 串口参数1.2.2 启动升级PM100进入升级模式有两种方式:1.开机后双击【Fb】键开机前面板会显示“ boot”“ ”“- ”在进度条满格前,双击【Fb】键,即可进入升级模式;2.进入“UPDATE”菜单系统启动后,按【上档】→【设置】→【向下移动键】选择“UPDATE”,再按【确定】即可进入升级模式。

1.2.3 升级固件进入升级模式后,面板会显示:“UPDA TE”--> 处于升级模式“0 ”--> 升级进度“CANCEL”--> 取消当前升级1.打开串口上位机软件,设置好串口参数后,会显示“CCCCCCC....”,即表明终端正在等待上位机下发固件。

如果此时,按【Fc】键(即与“CANCEL”平行的键),则会取消当前升级,启动系统。

2.接着上位机选择好ymodem模式,选择固件,点击发送,即启动固件升级。

若选择的是正确的固件,则可以看到进度在递增,直到显示“100”时,固件升级完毕,PM100会自动重启;若选择的是错误的固件,则系统会直接报错,显示“ERROR”,此时按【Fc】键会再次进入等待升级状态,显示“CANCEL”;若在升级过程中,上位机主动退出升级(上位机被异常关闭/被取消发送等)或通信终端,系统都会显示“ERROR”,表明当前升级出错,此时按【Fc】键会再次进入等待升级状态,显示“CANCEL”;若在升级过程中,PM100突然断电,则PM100上电后会进入升级状态,等待上位机下发固件。

逻辑分析仪的触发方式

逻辑分析仪的触发方式

目录逻辑分析仪的触发 (1)1.1逻辑分析仪介绍 (1)1.2触发类型 (1)1.3总结 (2)逻辑分析仪的触发1.1 逻辑分析仪介绍1.什么是逻辑分析仪逻辑分析仪是一种类似于示波器的波形分析设备,能够连续不断地采集逻辑电路的信号,将其量化后,通过存储和波形显示直观地呈现信号时序关系,帮助用户快速调试电路中存在的通信问题。

简单地说如果你是玩数字电路的工程师,那你肯定得备一台逻辑分析仪了。

2.逻辑分析仪的触发触发,字面意思就是遇到某种情况就动作一次。

逻辑分析仪内部有触发控制电路,内部触发模块一直监控采集信号,一旦发现满足触发条件的时序则执行触发操作,并记录存储数据。

逻辑分析仪触发的类型并不是只有一种,光一种触发类型是无法满足逻辑分析仪对各种数字信号以及协议解码的需求的,那逻辑分析仪的触发类型到底有哪些呢?它们的区别又在哪?接下来我们就来简单地谈一下。

1.2 触发类型我们拿致远电子LA2000A逻辑分析仪来举例进行触发的介绍,该款逻辑分析仪外观如图1所示。

LA2832A有1G的存储容量,32M的存储深度,支持多种触发方式,包括立即触发、外部触发、上升沿触发、下降沿触发、边沿触发、数据宽度触发、特定数据触发、边沿特定数据触发、数据到来延迟触发、数据结束延迟触发以及N边沿触发等。

图1 LA2832A逻辑分析仪1.边沿触发实际上我们上面说的那么多种触发方式,很多都是可以归类的,像立即触发、外部触发、上升沿触发、下降沿触发、边沿触发都可以归类为边沿触发。

外部触发就是外部信号出现上升沿时触发,上升沿触发是外部信号出现上升沿时触发采集,下降沿触发是外部信号出现下降沿时进行触发。

而边沿触发则是信号出现边沿即开始触发。

立即触发则更像是手动触发,设备会立即进行触发采集,无论是什么样的信号。

2.数据触发数据宽度触发在所选中的数据源出现所输入的数据满足时间条件时,则开始触发采集。

参数设置可以设置总线类型以及数据持续时间的阈值。

如何实现逻辑分析仪的长时间采集并实时存储

如何实现逻辑分析仪的长时间采集并实时存储深存储的逻辑分析仪能够采集更多的波形,让协议分析更容易,如有的人还觉得不够用,不妨试试LA2000A的记录模式。

对于如IIC、CAN等低频协议信号,当我们想长时间地记录波形时,用传统的逻辑分析仪的话会感觉力不从心。

假设信号的频率为10kHz,那么即使用存储深度为64Mpts的逻辑分析仪,最多也只能采集大概1个小时的波形,而且在这过程中,我们只能呆呆地等采样结束。

为了解决这个问题,逻辑分析仪的记录模式便诞生了。

在记录模式下,不受逻辑分析仪的存储深度的限制,能够一直采集数据,直接将数据存储到电脑硬盘,而且在采集的过程中,可以在软件上观察最新采集到的数据波形。

1、记录模式的原理图 1形象的诠释了传统模式和记录模式的区别;当信号流很大时,直接存到细口瓶肯定溢出,只能先存到宽口瓶,存满后先停下来,再慢慢传回细口瓶;当信号流不大时,宽口瓶充当传输管,将信号流直接引入细口瓶,可长时间不间断存储。

图 1 传统模式VS记录模式1.1传统采样模式传统的采样模式,适应于高速数据采集,该模式下,由于信号带宽高(如32通道200MHz 采样率,需6.4Gbps存储带宽),而逻辑分析仪通讯接口带宽低(USB接口480Mbps),并不能实时不间断上传数据到PC端。

因此,逻辑分析仪需要先将数据存储到内部的高带宽存储器中,采集结束后,再通过USB将数据慢慢传回PC,存储器的容量受限于逻辑分析仪的物理内存。

1.2全新记录模式全新的记录模式,适应于低速数据采集(如CAN、LIN、FlexRay、SPI、IIC、UART等串行协议);该模式下,由于采样所需带宽低,逻辑分析仪内部的存储器只是充当一个中转站(FIFO)的角色,采集的数据可以通过USB及时传输到PC端,达到长时间不间断地记录波形的效果。

PC软件也能及时分析并显示最新的数据,让用户实时监测信号的状态。

2、记录模式的应用记录模式非常适用于低速串行协议分析,如CAN、LIN、FlexRay、SPI、IIC、UART等。

CCS 3.3 快速入门


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3.1 3.2 3.3 3.4
4. 编译和仿真环境的进入......................................................................................... 20 5. 程序固化和加密..................................................................................................... 22
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逻辑分析仪的数据导出功能介绍

l . 。 I e患. 专栏 远 m b e
逻 分 仪 — 入 到 通 座3 辑 析 — 从 门 精 讲 () 3
逻辑分析仪的数据导出功能介绍
1 .引 言
件 会 将 所 有 的 通 道 的 数 据 ,组 成 相 应 的 字 节 数 据 予 以导 出 ,导 出 的 文 件 为
件。 在 此 模 式 下 ,可 选 择 保 存 数 据 的
功 能 ,方 便用 户的二 次开发 与使用 测 量数 据 。使用 此功能 ,用 户可 在LAB 系列 逻 辑 分 析 仪 所 采 集 数 据 的 基 础 上 ,运 用丰富 的第三 方数据 分析 与处
理 软 件 ,对 数 据 进 行 高 效 地 分 析 与 检

■■■■
qO …
口a … 0a … — O … … …
在此模 式下 ,可选择 保存 数据 的 2 。功能描述
zg g c 件 为 用 户提 供 两 个 层 l Lo i软

时 间范 围 ,从 “ 签”或 “ 间”两 标 时
方面限定范 围。
总 线”数据 发生 变化时 ,将数 据与时
间信息 予以输 出 ,而数 据无 变化时则 予 以忽略 ;当选择 不压缩 数据 时 ,将
予 以输 出。在应 用上来说 , “ 缩数 压
次 的数据 导 出功 能 。第一 层次是原 始 的采样数 据 ,即在用 户设 定的采样 信
“ 签”是 系统或用 户在软 件界 标Байду номын сангаас
面数 据段上标 识 的位置 点 ,由系统 自
号 、采 样速率 、采样 深度 下逻辑 分析
仪 所 采集 到的 O 数据 ,当几 根信 号 /1 线组成 总线时 ,数据 会以 总线的 形式 予以导 出 ;第 二层次 是在协 议解析 基 础上 的数据导 出,zg g c l Lo i提供 了丰 富的协议 解析功 能 ,该功 能可以将 协

ZLG致远电子AW280 SDK 用户手册 V1.00

广州致远电子股份有限公司AWorksEasyARM_IMX28x SDK 用户手册修订历史目录1. 硬件平台简介 (1)1.1 硬件平台结构 (1)1.2 AW28核心板 (2)1.2.1 核心板简介 (2)1.2.2 产品特性 (3)2. aw_28a_sdk 软件包 (4)2.1 AWorks架构 (4)2.2 SDK目录结构 (4)2.2.1 apollo目录 (5)2.2.2 documents 目录 (6)2.2.3 examples_eclipse目录 (7)2.2.4 projects_eclipse目录 (8)2.2.5 tool目录 (9)2.3 工程结构 (9)2.3.1 interface (9)2.3.2 user_code (9)2.3.3 user_cpp_code (10)2.3.4 user_config (10)2.3.5 其他文件 (11)3. 工程资源配置 (12)3.1 设备配置 (12)3.1.1 GPIO、DMA、INT、CLK (13)3.1.2 WDT (13)3.1.3 Timer (14)3.1.4 UART (15)3.1.5 I2C (17)3.1.6 OCOTP (19)3.1.7 SPI (19)3.1.8 SDIO (21)3.1.9 SDCard (25)3.1.10 Nand Flash (26)3.1.11 DC Buzzer (27)3.1.12 GPIO LED (28)3.1.13 PWM (28)3.1.14 PWM Buzzer (30)3.1.15 ADC (30)3.1.16 Touch Screen (31)3.1.17 LCD (32)3.1.18 PHY (32)3.1.19 EMAC (33)3.1.20 SWITCH (34)3.1.21 GPIO KEY (34)3.1.22 CAN (36)3.1.23 SPI Flash (37)3.1.24 EEPROM (39)3.1.25 DS2460 (40)3.1.26 RTC (42)3.1.27 ZigBee (45)3.1.28 USB host (46)3.1.29 USB device (47)3.2 驱动配置 (48)3.2.1 USB Mass Storage (48)3.2.2 USB Pl2303 (49)3.3 组件配置 (49)3.3.1 Console (49)3.3.2 Shell (50)3.3.3 Event (50)3.3.4 Network (51)3.3.5 Ftp sever (51)3.3.6 File System (51)3.4 系统资源配置 (53)3.4.1 aw_main线程 (53)4. 免责声明 (53)1. 硬件平台简介EPC-AW287I是广州致远电子股份有限公司精心推出的一款工控开发主板,主板以Freescale基于ARM9内核的i.MX28x多媒体应用处理器为核心,处理器主频高达454MHz,支持64MB DDR2和8MB SPI FLASH,同时提供了众多的外设资源,可以满足消费电子和工业控制等应用,具体信息请参考:/IPC/AW287.php。

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1
ZLG致远电子逻辑分析仪-快速入门介绍
以下介绍如何快速的使用逻辑分析仪,在此之前请确保已经完成以下几个步骤:
 已经正确安装ZlgLogic_V5软件,且能够正常启动软件。
 拥有一台逻辑分析仪(LAB6000、LAB7000、LA2000A系列)。
 已正确安装相关逻辑分析仪驱动。
 逻辑分析仪与PC能够通过USB正确连接。
如果已经验证以上几点,那么请取出逻辑分析仪和需要测试的开发板按照以下步骤开
始。

1.1 连接测量线
首先需要将逻辑分析仪的探头与开发板的待测信号进行连接。
在此过程需要注意以下事项:
1、 保证接地探头已与开发板中地线连接,只有这样才能保证信号的准确性。
2、 探头和板卡之间的测试点要保证接触良好,如果板卡没有预留足够的测试点,建
议选购“精密测试夹”辅助测试。
3、 如果测试的为高频信号(>30MHz,LAB6000、LAB7000系列支持),请将每一个探
头上的接地与地线连接。
4、 如果您需要采集的信号为多条通道组成的总线,那请您将探头的高低位(探头的
高低位依次为B15—B0,A15—A0)与信号的高低位保持一致。

5、 在插拔探头时请小心操作,避免不当操作损坏您的开发板。
6、 请不要测量该逻辑分析仪测量量程范围外信号,避免损坏测量仪器。
7、 逻辑分析仪无法高于逻辑分析仪状态采样频率的信号,如需要测量更高频率信号
请联系我们销售咨询购买更高端的逻辑分析仪信号。

1.2 连接设备
当将探头与测量线连接完成之后,请按照以下步骤将设备连接到PC上。
1、 将探头与设备连接。(不同设备的探头不同详细见设备说明)
2、 接通设备电源适配器。请使用正确的电源,避免损坏逻辑分析仪和您的开发板。
3、 将设备与PC通过USB数据线连接。
4、 打开逻辑分析仪电源开关。
5、 长按逻辑分析仪软按键开关(仅LAB6000/7000支持)。
1.3 启动软件
当设备与PC连接就绪,就可以启动我们的软件准备我们的测量了。点击软件图标图标
我们就可以看到以下界面:
2

图 1.1软件开机界面
此时请确认软件标题栏部分是否显示“XXXXX(在线)”(XXXX为您的逻辑分析仪型号名
称)字样,如果不是这样的字样,请检查“连接设备步骤是否完全做完”。

图 1.2主菜单控制界面
1.4 配置采样
当以上步骤完全正常之后,就可以准备我们的信号采集了。首先配置需要的采集参
数。
点击软件界面如图 1.2中的(2.2)图标,进入逻辑分析仪的采集设置对话框如图 1.3
所示。以下以LA2832A异步采样模式为例进行说明。
设置时需要重点设置以下参数:
1、 采样模式:选择异步采样/同步采样,默认为异步采样。(可保持默认)
2、 设置采样频率:默认为最高采样频率200M,压缩存储开启时,推荐保持最高采样
率。
3、 设置存储深度:默认为1Mpts(1M个采样点),最大为64Mpts。(可保持默认)
4、 压缩存储:默认为不压缩,选择压缩存储可存储更多波形信息且保持高的采样
率。
5、 设置门限电压:设置为您待测信号电压范围的中间点,比如信号电压范围为
0V~3.3V建议您选择或者设置为1.65V。(该数值可以根据需要手动输入)
3

6、 其他参数均可以保持默认。如果需要设置这些参数,请参考错误!未找到引用源。~
错误!未找到引用源。章节。
完成以上参数设置,点击确认完成采样设置环节。

图 1.3设置采集信息界面
1.5 配置总线
完成采集配置,请点击软件界面如图 1.2中的(2.3)图标,进入“总线设置”界面,
进行总线设置。
总线设置主要是为了能够给后续分析提供一个比较直观的名称,重点为将通道与总线
名联系在一起。
请根据“连接测量线”环节的通道配置(A0~A15、B0~B15)选择相应的通道
(PODA0~PODA15、PODB0~PODB15)。(如果存在多条通道组成总线,仅需要增加一条总
线,勾选多个通道。)
对总线进行重命名,点击视图左侧在“总线名称”逐个点击,进入编辑模式修改总线名
称。
点击“确认”按钮完成总线配置。
如图 1.4所示:我们将通道A0设置为CS,通道A1设置为CLK,通道A2设置DATA,
通道A8~A15设置为BUS。
4

图 1.4总线设置界面
配置总线建议:
1、 总线配置名称请不要重复。
2、 总线配置名称建议与数据的意义相同。
3、 请不要增加相同的总线,软件会将他们过滤掉。
4、 请不要增加无通道的总线。
5、 对于无用的总线建议删除(点击相应总线右侧按钮),减少视觉负担。
注:如果在配置总线已经忘记了相应的通道,可以先进入“查看波形”环节,采集信号根据信号情
况进行总线配置。
注:请尝试在选择总线时使用右键和框选操作,可同时选择多个通道,非常方便。
1.6 配置触发
完成总线配置环节其实已经可以进入“查看波形”环节,不过为了能够看到更多更有效
的波形,不妨点击软件界面如图 1.2中的(2.4)图标进入触发设置界面如图 1.5所示。
触发是逻辑分析仪的一个基本功能,它能够帮助您找到您最关心的数据,提高存储空
间使用率,同时能够快速帮您定位需要的数据。
触发配置界面为您提供的所有触发类型,您可以根据需要选择需要的触发类型,加快
信号定位。
在这个环节根据需要选择合适的触发,并配置相关参数。点击确认按钮完成触发配置
功能。
注:软件默认选择的是“立即触发”即只要达到一定的存储量即可触发。更多其他触发功能请参考
“错误!未找到引用源。”章节。
5

图 1.5触发配置界面
1.7 查看波形
完成前面所有的步骤,采样前准备工作就完成了,下面进入我们的采集与分析阶段。
完成采样、总线、触发设置之后,点击软件界面如图 1.2中的(2.1)所示按钮,等候
一段时间(具体等待时间跟您设置的采样频率、信号频率、存储深度有关)便可以在波形
视图中查看到相应的波形。如图 1.6所示:

图 1.6波形显示图
1.8 增加协议分析
逻辑分析仪的主要功能是采集,用户根据采集回来的信号判断所设计的电路或者程序
是否出现问题。可是如果想从这密密麻麻的高低电平信号中找到错误毕竟是一件不容易的
事情,所以逻辑分析仪提供了协议分析功能,可以根据特定的协议进行分析,为用户提供
更加直观的数据查看机制。
如果用户需要增加协议分析,请按照以下步骤进行:
1、 点击软件界面如图 1.2中所示,进入协议分析选择模块。
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图 1.7协议解码类型
2、 选择需要的协议分析。(更多协议分析正在开发过程中)
3、 选择协议完成后,进入相应参数配置界面,配置协议分析参数
4、 配置完参数(输入总线、协议参数),点击“确定”开始解码。
5、 请等待一会(与数据量大小有关)。查看波形视图,便可以看到解析后的数据如
图 1.8。(协议分析后显示方式与具体协议有关。)

图 1.8解码效果
当需要协议分析结果可见时,点击软件界面如图 1.2所示(2.7)图标,此时软件界面
中将会显示该协议分析仪的解码后数据列表(事件表或者叫包视图)如图 1.9。

图 1.9解码后事件表
1.9 查找可疑数据
随着逻辑分析仪性能的提高,大容量的逻辑分析仪也随之出现。目前最大支持64M采
样点(具体采样点数据与数据变化频率有关)。这么庞大的数据量如果单纯的靠人眼识别
是多么繁琐的一件事情。因此在大数据分析仪必然需要强大的查找功能支持。
如果需要查找功能,请参照错误!未找到引用源。章节,下面我们以可视查找为例简单
介绍查找的流程。
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当我们搜到一处可能存在的异常,我们想知道该异常在数据中是否存在有同样的异
常,那么请按照以下步骤完成查找。
1、 框选异常波形(目前仅支持单线),弹出框选菜单。
2、 在菜单中选择“查找”功能。点击完成后开始进行查找。
3、 稍等片刻,就可以从导航栏、波形视图、监视栏内查看查找结果。

图1.10快捷查找
导航栏,上方倒三角就是所要查找的查找结果。
波形视图中时间轴下面的倒三角就是查找结果,其中实心的为当前查找结果如图
1.11。

图 1.11 查找结果
查找监视栏主要显示最近一次查找的结果:

图 1.12查找结果监视栏
监视栏内:分别显示的当前查找结果名称、当前查找数据源名称,当前查找索引点的位
置,当前查找索引点及查找总索引点的个数。

1.10 基本测量
测量仪器一个比较大的功能就是测量,在ZLgLogicV5中除了提供当前鼠标点跟随测
量,波形视图中显示“脉宽、频率、占空比、周期”测量外,还专门对逻辑分析仪原始信号
提供了一些基础测量。
如果您需要这些测量,请点击软件界面如图 1.2中的(2.8)所示图标,打开测量显示
窗口,此时您将在界面上看到如下图 1.13。
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图 1.13 测量窗口
此时您可以根据需要选择当前窗口测量(测量当前波形视图内的数据)或者标签测量
(测量某对标签范围内的测量)。
在选择光标测量时,请设置标签范围,开始标签与结束标签。
设置完测量源,点击左侧“刷新”按钮,重新刷新测量结果。

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