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	<title>德尔威</title>
	<description>富贵仪器万用表过程校验LCR电桥钳表温度测量校准红外测温信号源示波器电源记录仪数据采集</description>
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	<title>五位半台式万用表的选择</title>
	<link>http://www.deovi.com//article.asp?articleid=363</link>
	<description><![CDATA[ …… [<a href="http://www.deovi.com//article.asp?articleid=363">点击查看详细</a>] ]]></description>
	<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 01:13:23 GMT</pubDate>
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	<title>五位半台式万用表的选择</title>
	<link>http://www.deovi.com//article.asp?articleid=362</link>
	<description><![CDATA[ …… [<a href="http://www.deovi.com//article.asp?articleid=362">点击查看详细</a>] ]]></description>
	<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 01:08:17 GMT</pubDate>
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	<title>TWLA500在ADC及相关领域的应用</title>
	<link>http://www.deovi.com//article.asp?articleid=360</link>
	<description><![CDATA[ …… [<a href="http://www.deovi.com//article.asp?articleid=360">点击查看详细</a>] ]]></description>
	<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 06:11:42 GMT</pubDate>
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	<title>TWLA500在ADC及相关领域的应用</title>
	<link>http://www.deovi.com//article.asp?articleid=359</link>
	<description><![CDATA[ …… [<a href="http://www.deovi.com//article.asp?articleid=359">点击查看详细</a>] ]]></description>
	<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 06:10:21 GMT</pubDate>
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	<title>逻辑分析仪之性价比分析</title>
	<link>http://www.deovi.com//article.asp?articleid=358</link>
	<description><![CDATA[ …… [<a href="http://www.deovi.com//article.asp?articleid=358">点击查看详细</a>] ]]></description>
	<pubDate>Fri, 8 Aug 2008 08:14:07 GMT</pubDate>
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	<title>逻辑分析仪之性价比分析</title>
	<link>http://www.deovi.com//article.asp?articleid=357</link>
	<description><![CDATA[ …… [<a href="http://www.deovi.com//article.asp?articleid=357">点击查看详细</a>] ]]></description>
	<pubDate>Fri, 8 Aug 2008 08:12:35 GMT</pubDate>
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	<item>
	<title>TWLA500 软件及驱动程序 New</title>
	<link>http://www.deovi.com//article.asp?articleid=328</link>
	<description><![CDATA[ …… [<a href="http://www.deovi.com//article.asp?articleid=328">点击查看详细</a>] ]]></description>
	<pubDate>Fri, 8 Aug 2008 05:57:18 GMT</pubDate>
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	<item>
	<title>逻辑分析仪之负载效应</title>
	<link>http://www.deovi.com//article.asp?articleid=356</link>
	<description><![CDATA[ …… [<a href="http://www.deovi.com//article.asp?articleid=356">点击查看详细</a>] ]]></description>
	<pubDate>Thu, 7 Aug 2008 08:22:53 GMT</pubDate>
	<comments>http://www.deovi.com/review.asp?articleid=356</comments>
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	<item>
	<title>逻辑分析仪之负载效应</title>
	<link>http://www.deovi.com//article.asp?articleid=355</link>
	<description><![CDATA[ …… [<a href="http://www.deovi.com//article.asp?articleid=355">点击查看详细</a>] ]]></description>
	<pubDate>Thu, 7 Aug 2008 08:19:06 GMT</pubDate>
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	<item>
	<title>Agilent 联手 Deovi  </title>
	<link>http://www.deovi.com//article.asp?articleid=354</link>
	<description><![CDATA[&nbsp; 
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0.9pt 0pt 13.85pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: left; mso-para-margin-top: 0cm; mso-para-margin-right: .9pt; mso-para-margin-bottom: .0001pt; mso-para-margin-left: 1.32gd; mso-char-indent-count: 2.0; tab-stops: 36.0pt; mso-layout-grid-align: none" align=left><?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:chsdate w:st="on" Year="2008" Month="7" Day="31" IsLunarDate="False" IsROCDate="False"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 0pt; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-ansi-language: ZH-CN">2008年7月31日</SPAN></st1:chsdate><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 0pt; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-ansi-language: ZH-CN">，北京德尔威科技有限公司与安捷伦科技有限公司（中国）正式签署了合作意向书，德尔威公司从即日起将成为安捷伦公司以下分销产品在大陆地区的销售管理平台，产品包括：1、原ESCORT仪器转换成的安捷伦品牌产品系列； 2、手持式万用表U1240/U1250系列；3、手持式示波器U1600系列，及用于上述三类产品的选件及配件，德尔威公司将负责上述产品在中国大陆地区（含香港、澳门地区）的市场推广、销售及渠道管理。<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0.9pt 0pt 13.85pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: left; tab-stops: 36.0pt; mso-layout-grid-align: none" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 0pt; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-ansi-language: ZH-CN"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0.9pt 0pt 13.85pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: left; mso-para-margin-top: 0cm; mso-para-margin-right: .9pt; mso-para-margin-bottom: .0001pt; mso-para-margin-left: 1.32gd; mso-char-indent-count: 2.0; tab-stops: 36.0pt; mso-layout-grid-align: none" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 0pt; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-ansi-language: ZH-CN">预计原ESCORT仪器转换成的安捷伦品牌产品系列将于2008年第四季度全新上市，敬请德尔威公司经销商伙伴予以关注。</SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0.9pt 0pt 13.85pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: left; mso-para-margin-top: 0cm; mso-para-margin-right: .9pt; mso-para-margin-bottom: .0001pt; mso-para-margin-left: 1.32gd; mso-char-indent-count: 2.0; tab-stops: 36.0pt; mso-layout-grid-align: none" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 0pt; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-ansi-language: ZH-CN"></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0.9pt 0pt 13.85pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: left; mso-para-margin-top: 0cm; mso-para-margin-right: .9pt; mso-para-margin-bottom: .0001pt; mso-para-margin-left: 1.32gd; mso-char-indent-count: 2.0; tab-stops: 36.0pt; mso-layout-grid-align: none" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 0pt; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-ansi-language: ZH-CN"></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0.9pt 0pt 13.85pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: left; mso-para-margin-top: 0cm; mso-para-margin-right: .9pt; mso-para-margin-bottom: .0001pt; mso-para-margin-left: 1.32gd; mso-char-indent-count: 2.0; tab-stops: 36.0pt; mso-layout-grid-align: none" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 0pt; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-ansi-language: ZH-CN"><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> …… [<a href="http://www.deovi.com//article.asp?articleid=354">点击查看详细</a>] ]]></description>
	<pubDate>Mon, 4 Aug 2008 02:11:04 GMT</pubDate>
	<comments>http://www.deovi.com/review.asp?articleid=354</comments>
	</item>

	<item>
	<title>TWLA500A 软件及驱动程序 New</title>
	<link>http://www.deovi.com//article.asp?articleid=361</link>
	<description><![CDATA[ …… [<a href="http://www.deovi.com//article.asp?articleid=361">点击查看详细</a>] ]]></description>
	<pubDate>Fri, 1 Aug 2008 07:41:09 GMT</pubDate>
	<comments>http://www.deovi.com/review.asp?articleid=361</comments>
	</item>

	<item>
	<title>TWJL807 demo板</title>
	<link>http://www.deovi.com//article.asp?articleid=353</link>
	<description><![CDATA[ …… [<a href="http://www.deovi.com//article.asp?articleid=353">点击查看详细</a>] ]]></description>
	<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 01:43:30 GMT</pubDate>
	<comments>http://www.deovi.com/review.asp?articleid=353</comments>
	</item>

	<item>
	<title>为什么选择虚拟逻辑分析仪</title>
	<link>http://www.deovi.com//article.asp?articleid=352</link>
	<description><![CDATA[<DIV align=center>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20世纪70年代微处理器的发明，4位和8位总线的出现，使得示波器无法满足测试需求后，HP和Biomation相继推出状态分析仪和时序分析仪之后，之后不久状态分析仪和时序分析仪合并成为逻辑分析仪，这就是现在的逻辑分析仪始祖。</DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30年过去了，以前的HP测试仪器部已独立变为agilent品牌，并坐上了电子测试仪器界的世界第一把交椅，而Bionmatin早已销声匿迹，退出了这一行业。如今的竞争变成了agilent和tektronix的双雄争霸了。两家巨头霸占了独立式逻辑分析仪的市场。</DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 上世纪90年代，另外一家美国公司引起了人们的注意，由哥伦比亚大学几个大学生创办的美国LINK公司推出了一系列的基于PC的测试仪器，其中就有虚拟的逻辑分析仪，此产品问世就获得广大工程师的青睐，并赢得了一系列的大奖，曾被评为电子测试领域的十大发明之一。它改变了人们对于逻辑分析仪的看法，轻巧，便宜，操作性更好！迅速成为了工程师的新宠。</DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 如今虚拟逻辑分析仪面世也有10个年头了，随着技术的发展与成熟，越来越多的厂家跻身这一领域，市场上的产品也是龙蛇混杂，很多产品性能规格极低，导致很多人一听到虚拟逻辑分析仪就觉得其不登大雅之堂，其实这种看法是比较片面的，一款好的虚拟逻辑分析仪不仅在功能上与传统的台式逻辑分析仪不相上下，在某些方面更是胜于台式产品而拥有着其特有的优势，下面将以台湾佳营TWLA500和T公司的一款产品为例对比一下。 
<HR>
</DIV>
<DIV><IMG style="WIDTH: 608px; HEIGHT: 451px" height=549 src="/UserFiles/2008-7/28/200872893727372.jpg" width=864 border=0> 
<HR>
</DIV>
<DIV></DIV>
<DIV>一 功能</DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 逻辑分析仪的功能主要包括采集信号的能力，产品的可靠性，信号处理能力，扩展性。</DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 采集信号能力方面：TLA5202稍高，而TWLA500采样率500M，带宽200M也能满足大部分客户的需求，18通道或36通道的选择也为客户定身打量，选择起来更加多样。我们后续产品计划中的4G采样率，500M带宽TWLA2000相信会让您更满意。</DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 产品的可靠性：T公司是大公司，可靠性没得说，而佳营严谨的测试保证了TWLA500的质量，每台机器都经过出厂检测，所有标示的参数均为实测所得，保证了测试的可靠性，就拿500M采样，10M存储来说，指的都是所有通道全部打开时能达到的规格，这点令很多大公司都汗颜。而且德尔威作为佳营公司在中国大陆的总代理，随时提供样机试用，如果您有试用需求，请联系我们！</DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 信号处理能力：信号处理能力反映出逻辑分析仪的软件功能，如果从目前两者的状况来看，TLA5202占优，但是，别忘了，TWLA500是基于PC的仪器，而PC的处理能力是毋庸质疑的，所以后续的软件更新可以说是手到擒来，熟悉我们产品的客户会了解，我们在短短的一年时间内就增加了包括多重监控，非接触式量测，时钟扫频，模拟波形显示多项功能，针对客户不同需求提供的特色功能，这些是台式机器无法实现的。</DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 扩展性：基于PC的仪器最大的优点就是其灵活性，TWLA500单独使用是逻辑分析仪+时钟发生器，配上其他不同仪器就可以组合成各种不同的组合。请看下图 
<HR>
<IMG style="FILTER: ; WIDTH: 608px; HEIGHT: 451px" height=451 alt="" hspace=0 src="/UserFiles/2008-7/28/200872893727746.jpg" width=608 border=0> 
<HR>
</DIV>
<DIV></DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 只要有USB接口，操作系统兼容，我们都可以整合进去，一台Lecroy的示波器立刻就拥有了逻辑分析仪的功能。而佳营后续推出的虚拟示波器配上软件完全可实现07年红极一时的混合示波器。这样方便快捷的扩展性相信是谁都喜欢的，原本仪器不够用，想升级时只能掏大把银子换个新的感觉可不好。</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>二 携带便利性</DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一目了然，TWLA500重为125g,加上电脑也不会超过3kg，而TLA5202网上调查17.3kg，如此重的仪器不禁让我怀疑女工程师数量之少是否是因为不堪重负所致？：）开个玩笑，但是产品的便携性在当今的仪器业是越来越重要，销售工程师抱着仪器上门演示，技术支持工程师带着仪器跑去给客户做技术支持，重量不仅给身体带来能量的消耗，还给出行带来极大的不便，如果今天您需要搭乘飞机，飞机限制的20kg,TWLA500+计算机非常轻便，TLA5202的17.3kg能让你带些什么其他的呢？只好抱个仪器，其他从简了。</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>三 成本</DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 由于台式机器整合了按键，显示屏，以及一些其他的原因，导致其价格居高不下，其内部也不过是个采集模块加个工控计算机，TWLA500+计算机的价格相比之下比TLA5202的1/6还低，何况计算机还可做它用，后续也无须再行购买，成本可谓一降再降，对于那些没有充足预算工程师可以说是最佳的选择。</DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 希望这篇文章能为您选购虚拟仪器带来帮助！德尔威竭诚为您服务！</DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 联系电话：01060505310-8015&nbsp; 甘志翔 </DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV> …… [<a href="http://www.deovi.com//article.asp?articleid=352">点击查看详细</a>] ]]></description>
	<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 01:39:50 GMT</pubDate>
	<comments>http://www.deovi.com/review.asp?articleid=352</comments>
	</item>

	<item>
	<title>为什么选择虚拟逻辑分析仪</title>
	<link>http://www.deovi.com//article.asp?articleid=351</link>
	<description><![CDATA[<DIV align=center>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20世纪70年代微处理器的发明，4位和8位总线的出现，使得示波器无法满足测试需求后，HP和Biomation相继推出状态分析仪和时序分析仪之后，之后不久状态分析仪和时序分析仪合并成为逻辑分析仪，这就是现在的逻辑分析仪始祖。</DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30年过去了，以前的HP测试仪器部已独立变为agilent品牌，并坐上了电子测试仪器界的世界第一把交椅，而Bionmatin早已销声匿迹，退出了这一行业。如今的竞争变成了agilent和tektronix的双雄争霸了。两家巨头霸占了独立式逻辑分析仪的市场。</DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 上世纪90年代，另外一家美国公司引起了人们的注意，由哥伦比亚大学几个大学生创办的美国LINK公司推出了一系列的基于PC的测试仪器，其中就有虚拟的逻辑分析仪，此产品问世就获得广大工程师的青睐，并赢得了一系列的大奖，曾被评为电子测试领域的十大发明之一。它改变了人们对于逻辑分析仪的看法，轻巧，便宜，操作性更好！迅速成为了工程师的新宠。</DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 如今虚拟逻辑分析仪面世也有10个年头了，随着技术的发展与成熟，越来越多的厂家跻身这一领域，市场上的产品也是龙蛇混杂，很多产品性能规格极低，导致很多人一听到虚拟逻辑分析仪就觉得其不登大雅之堂，其实这种看法是比较片面的，一款好的虚拟逻辑分析仪不仅在功能上与传统的台式逻辑分析仪不相上下，在某些方面更是胜于台式产品而拥有着其特有的优势，下面将以台湾佳营TWLA500和T公司的一款产品为例对比一下。 
<HR>
</DIV>
<DIV><IMG style="WIDTH: 608px; HEIGHT: 451px" height=549 src="/UserFiles/2008-7/28/200872893727372.jpg" width=864 border=0> 
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<DIV></DIV>
<DIV>一 功能</DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 逻辑分析仪的功能主要包括采集信号的能力，产品的可靠性，信号处理能力，扩展性。</DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 采集信号能力方面：TLA5202稍高，而TWLA500采样率500M，带宽200M也能满足大部分客户的需求，18通道或36通道的选择也为客户定身打量，选择起来更加多样。我们后续产品计划中的4G采样率，500M带宽TWLA2000相信会让您更满意。</DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 产品的可靠性：T公司是大公司，可靠性没得说，而佳营严谨的测试保证了TWLA500的质量，每台机器都经过出厂检测，所有标示的参数均为实测所得，保证了测试的可靠性，就拿500M采样，10M存储来说，指的都是所有通道全部打开时能达到的规格，这点令很多大公司都汗颜。而且德尔威作为佳营公司在中国大陆的总代理，随时提供样机试用，如果您有试用需求，请联系我们！</DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 信号处理能力：信号处理能力反映出逻辑分析仪的软件功能，如果从目前两者的状况来看，TLA5202占优，但是，别忘了，TWLA500是基于PC的仪器，而PC的处理能力是毋庸质疑的，所以后续的软件更新可以说是手到擒来，熟悉我们产品的客户会了解，我们在短短的一年时间内就增加了包括多重监控，非接触式量测，时钟扫频，模拟波形显示多项功能，针对客户不同需求提供的特色功能，这些是台式机器无法实现的。</DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 扩展性：基于PC的仪器最大的优点就是其灵活性，TWLA500单独使用是逻辑分析仪+时钟发生器，配上其他不同仪器就可以组合成各种不同的组合。请看下图 
<HR>
<IMG style="FILTER: ; WIDTH: 608px; HEIGHT: 451px" height=451 alt="" hspace=0 src="/UserFiles/2008-7/28/200872893727746.jpg" width=608 border=0> 
<HR>
</DIV>
<DIV></DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 只要有USB接口，操作系统兼容，我们都可以整合进去，一台Lecroy的示波器立刻就拥有了逻辑分析仪的功能。而佳营后续推出的虚拟示波器配上软件完全可实现07年红极一时的混合示波器。这样方便快捷的扩展性相信是谁都喜欢的，原本仪器不够用，想升级时只能掏大把银子换个新的感觉可不好。</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>二 携带便利性</DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一目了然，TWLA500重为125g,加上电脑也不会超过3kg，而TLA5202网上调查17.3kg，如此重的仪器不禁让我怀疑女工程师数量之少是否是因为不堪重负所致？：）开个玩笑，但是产品的便携性在当今的仪器业是越来越重要，销售工程师抱着仪器上门演示，技术支持工程师带着仪器跑去给客户做技术支持，重量不仅给身体带来能量的消耗，还给出行带来极大的不便，如果今天您需要搭乘飞机，飞机限制的20kg,TWLA500+计算机非常轻便，TLA5202的17.3kg能让你带些什么其他的呢？只好抱个仪器，其他从简了。</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>三 成本</DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 由于台式机器整合了按键，显示屏，以及一些其他的原因，导致其价格居高不下，其内部也不过是个采集模块加个工控计算机，TWLA500+计算机的价格相比之下比TLA5202的1/6还低，何况计算机还可做它用，后续也无须再行购买，成本可谓一降再降，对于那些没有充足预算工程师可以说是最佳的选择。</DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 希望这篇文章能为您选购虚拟仪器带来帮助！德尔威竭诚为您服务！</DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 联系电话：01060505310-8015&nbsp; 甘志翔 </DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV> …… [<a href="http://www.deovi.com//article.asp?articleid=351">点击查看详细</a>] ]]></description>
	<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 01:26:54 GMT</pubDate>
	<comments>http://www.deovi.com/review.asp?articleid=351</comments>
	</item>

	<item>
	<title>逻辑分析仪在硬件调试中的应用</title>
	<link>http://www.deovi.com//article.asp?articleid=350</link>
	<description><![CDATA[ …… [<a href="http://www.deovi.com//article.asp?articleid=350">点击查看详细</a>] ]]></description>
	<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 02:35:54 GMT</pubDate>
	<comments>http://www.deovi.com/review.asp?articleid=350</comments>
	</item>

	<item>
	<title>佳营推出Demo板TWJL807 New</title>
	<link>http://www.deovi.com//article.asp?articleid=349</link>
	<description><![CDATA[<DIV align=left><FONT color=#2b2bd5><FONT face=?s?ө?color= size=5 #000080?><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt" ptori="18pt">相位调制、</SPAN></FONT><FONT face=Arial size=5><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt" ptori="18pt">I<SUP>2</SUP>C及SPI信号源标准Demo板</SPAN></FONT></FONT><FONT face=Arial color=#000080 size=4><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" ptori="16pt"> </SPAN></FONT>
<HR>
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<DIV id=Img3 title="Phase Modulation Waveform" style="Z-INDEX: 39; LEFT: 272px; VISIBILITY: visible; OVERFLOW: hidden; POSITION: absolute; TOP: 654px" drawok="1" drawingeffect="2" LMObjectsIdx="20"><A name=ANCHOR_Img3></A></DIV></DIV>
<DIV align=left>
<DIV id=Img4 title="TWJL807 " style="Z-INDEX: 40; LEFT: 297px; VISIBILITY: visible; OVERFLOW: hidden; POSITION: absolute; TOP: 132px" drawok="1" drawingeffect="2" LMObjectsIdx="21"><A name=ANCHOR_Img4></A></DIV></DIV>
<DIV align=left><IMG id=LMImageImg4 style="BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-LEFT: 0px; WIDTH: 358px; BORDER-BOTTOM: 0px; HEIGHT: 269px" alt="TWJL807 " src="/UserFiles/2008-7/24/2008724151818747.jpg" objectid="Img4"> 
<HR>
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<DIV align=left><FONT face=Arial>&nbsp; 
<DIV align=left><FONT face=Arial size=1><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt" ptori="9pt">TWJL807标准demo板提供您一个使用简便且价格合理的信号源电路产品</SPAN></FONT><FONT face=?s?ө?size= 1?><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt" ptori="9pt">。标准</SPAN></FONT><FONT face=Arial size=1><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt" ptori="9pt">demo板可以</SPAN></FONT><FONT face=?s?ө?size= 1?><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt" ptori="9pt">主动产生相位调制、</SPAN></FONT><FONT face=Arial size=1><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt" ptori="9pt">I<SUP>2</SUP>C</SPAN></FONT><FONT face=?s?ө?size= 1?><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt" ptori="9pt">、</SPAN></FONT><FONT face=Arial size=1><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt" ptori="9pt">SPI及外部触发</SPAN></FONT><FONT face=?s?ө?size= 1?><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt" ptori="9pt">同步计数器</SPAN></FONT><FONT face=Arial size=1><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt" ptori="9pt">等</SPAN></FONT><FONT face=?s?ө?size= 1?><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt" ptori="9pt">介面信号。使用者可以实验学习利用示波器或逻辑分析仪等仪器，量測這类介面信号。适用于</SPAN></FONT><FONT face=Arial size=1><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt" ptori="9pt">一般通讯</SPAN></FONT><FONT face=?s?ө?size= 1?><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt" ptori="9pt">、工业控制及教学实验等应用领域。</SPAN></FONT></DIV>
<DIV align=left><FONT face=?s?ө?size= 1?><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt" ptori="9pt"><BR></SPAN></FONT></DIV>
<DIV align=left><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" ptori="10pt">TWJL807标准demo板主架构采用ASIC和FPGA设计</SPAN></FONT><FONT face=?s?ө?size= 1?><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt" ptori="9pt">，</SPAN></FONT><FONT face=Arial size=1><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt" ptori="9pt">透过USB介面提供5V电源</SPAN></FONT><FONT face=?s?ө?size= 1?><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt" ptori="9pt">。ASIC USB A</SPAN></FONT><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" ptori="10pt">內建模数转换器(ADC)</SPAN></FONT><FONT face=?s?ө?size= 1?><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt" ptori="9pt">，并支持</SPAN></FONT><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" ptori="10pt">巨量传输功能(Bulk Mode)</SPAN></FONT><FONT face=?s?ө?size= 1?><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt" ptori="9pt">，透过SPI控制及传送资料。FPGA LCXO256C使用自有IP，透过编程支援锁</SPAN></FONT><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" ptori="10pt">相倍频(Phase-locked Loop with Multiple Frequency)和</SPAN></FONT><FONT face=?s?ө?size= 1?><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt" ptori="9pt">同步计数器(Counter)等电</SPAN></FONT><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" ptori="10pt">路</SPAN></FONT><FONT face=?s?ө?size= 1?><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt" ptori="9pt">，产生相位调制</SPAN></FONT><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" ptori="10pt">(Phase Modulation)</SPAN></FONT><FONT face=?s?ө?size= 1?><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt" ptori="9pt">、</SPAN></FONT><FONT face=Arial size=1><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt" ptori="9pt">I<SUP>2</SUP>C及SPI等</SPAN></FONT><FONT face=?s?ө?size= 1?><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt" ptori="9pt">介面信号，并支援外部触发同步计数器的功能。</SPAN></FONT><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" ptori="10pt"> </SPAN></FONT></DIV>
<DIV align=left><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" ptori="10pt"><BR></SPAN></FONT></DIV>
<DIV align=left><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" ptori="10pt">TWJL807使用手冊</SPAN></FONT><A onmouseup="LMTextBrUp('Text5',1)" onmousedown="LMTextBrDown('Text5',1)" onmouseover="LMTextBrOver('Text5',1)" style="CURSOR: pointer" onmouseout="LMTextBrOut('Text5',1)" href="http://www.deovi.com/temp/down/ug_twjl807_user_guide_1.0000cs.pdf"><FONT face=Arial color=#0000ff size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" ptori="10pt"><U target="_blank">下載</U></SPAN></FONT></A></DIV>
<DIV align=left><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" ptori="10pt">TWJL807驱动程序</SPAN></FONT><A onmouseup="LMTextBrUp('Text5',2)" onmousedown="LMTextBrDown('Text5',2)" onmouseover="LMTextBrOver('Text5',2)" style="CURSOR: pointer" onmouseout="LMTextBrOut('Text5',2)" href="http://www.techiewave.com/npd/web/pages/files/twjl807_1_0000.inf"><FONT face=Arial color=#0000ff size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" ptori="10pt"><U target="_blank">下載</U></SPAN></FONT></A> 
<HR>
<IMG id=LMImageImg3 style="BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-LEFT: 0px; WIDTH: 439px; CURSOR: pointer; BORDER-BOTTOM: 0px; HEIGHT: 312px" alt="Phase Modulation Waveform" src="/UserFiles/2008-7/24/2008724151818496.jpg" objectid="Img3"></DIV></FONT></DIV>
<DIV align=left><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" ptori="10pt"></SPAN></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV align=left><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" ptori="10pt">示波器</SPAN></FONT><FONT face=?s?ө?size= 1?><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt" ptori="9pt">量测TWJL807产生的相位调制信号得到的波型图</SPAN></FONT></DIV>
<DIV align=left><FONT face=?s?ө?size= 1?><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt" ptori="9pt"></SPAN></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV align=left><FONT face=?s?ө?size= 1?><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt" ptori="9pt">如果您对我们的demo板感兴趣，欢迎电话联系：010-60505310 </SPAN></FONT></DIV>
<DIV align=left><FONT face=?s?ө?size= 1?><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt" ptori="9pt"></SPAN></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV align=left><FONT face=?s?ө?size= 1?><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt" ptori="9pt"></SPAN></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV align=left><FONT face=?s?ө?size= 1?><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt" ptori="9pt"></SPAN></FONT>&nbsp;</DIV> …… [<a href="http://www.deovi.com//article.asp?articleid=349">点击查看详细</a>] ]]></description>
	<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 06:26:11 GMT</pubDate>
	<comments>http://www.deovi.com/review.asp?articleid=349</comments>
	</item>

	<item>
	<title>TWJL807 使用手册 NEW</title>
	<link>http://www.deovi.com//article.asp?articleid=348</link>
	<description><![CDATA[ …… [<a href="http://www.deovi.com//article.asp?articleid=348">点击查看详细</a>] ]]></description>
	<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 06:22:13 GMT</pubDate>
	<comments>http://www.deovi.com/review.asp?articleid=348</comments>
	</item>

	<item>
	<title>逻辑分析仪在硬件调试中的应用</title>
	<link>http://www.deovi.com//article.asp?articleid=347</link>
	<description><![CDATA[ …… [<a href="http://www.deovi.com//article.asp?articleid=347">点击查看详细</a>] ]]></description>
	<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 02:52:35 GMT</pubDate>
	<comments>http://www.deovi.com/review.asp?articleid=347</comments>
	</item>

	<item>
	<title>数字设计中逻辑分析仪的使用</title>
	<link>http://www.deovi.com//article.asp?articleid=346</link>
	<description><![CDATA[<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 工程师需要同时查看16位计数器的输入和输出，以确定定时误差，但如果只有一台2通道示波器，怎样查看这些信号呢？工程师刚刚为装满数字电路的电路板开发出定时图，该怎样检验它们呢？使用什么仪器捕获和分析这些信号呢？<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 如果使用的工具不当，那么解决这类问题可能要耗费大量的时间。对上面的问题，逻辑分析仪是最好的解决方案。本文快速考察了逻辑分析仪基础知识，介绍了逻辑分析仪的功能。</P>
<P><STRONG>选择示波器还是逻辑分析仪</STRONG></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在选择使用示波器还是使用逻辑分析仪时，许多工程师会选择示波器。但是，示波器在某些应用中的用途有限。根据用户要完成的工作，逻辑分析仪可能会得到更实用的信息。</P>
<P><STRONG>什么时候使用示波器</STRONG></P>
<P>● 在需要查看信号上小的电压偏移时；<BR>● 在需要较高的时间间隔精度时。</P>
<P><STRONG>什么时候使用逻辑分析仪</STRONG></P>
<P>● 在需要一次查看多个信号时；<BR>● 在需要以与硬件相同的方式查看系统中的信号时；<BR>● 在需要触发多条线路上的逻辑高和低码型、查看结果。</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在系统中的信号越过单个门限时，逻辑分析仪的反应方式与逻辑电路相同，它识别信号是高还是低，它还可以触发这些信号中的逻辑高和低码型。一般来说，在需要查看的线路数量高于示波器能够显示的数量时，应使用逻辑分析仪。逻辑分析仪特别适合考察总线上的时间关系或数据，如微处理器地址总线、数据总线或控制总线。它们可以解码微处理器总线上的信息，以有意义的方式表示这些信息。在工程师过了设计的参数阶段、希望了解多个信号之间的定时关系及需要触发由逻辑高和低组成的码型时，应使用逻辑分析仪。</P>
<P><STRONG>什么是逻辑分析仪</STRONG></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 大多数逻辑分析仪是两种分析仪组合在一起的仪器：第一部分是定时分析仪，第二部分是状态分析仪。</P>
<P><BR><STRONG>定时分析仪基础知识</STRONG></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 定时分析仪显示信息的方式在整体上与示波器相同，横轴表示时间，竖轴表示电压幅度。由于这两种仪器上的波形都与时间相关，因此可以说其显示画面都位于时域中。</P>
<P><STRONG>选择正确的采样方式</STRONG></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 定时分析仪与数字示波器类似，都是1位的垂直分辨率。1位的分辨率只允许显示两种状态，即高或低。它只关注用户自定义的电压门限。如果在采样时信号高于门限，那么分析仪将显示为高或1。如果在采样时信号低于门限，那么分析仪将显示为低或0。从这些样点中，将生成由1和0组成的列表，这表示输入波形的1位图片。这个列表存储在存储器中，还用来重建输入波形的1位图片，如图1所示。</P>
<P align=center><IMG src="/UserFiles/2008-7/22/200872214391283.gif"></P>
<P align=center><STRONG>&nbsp;图1&nbsp; 定时分析仪样点</STRONG></P>
<P><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一般来说，定时分析仪会使一切变方，这似乎限制了其用途。如果需要同时检验多条线路或数百条线路中的定时关系，那么应使用定时分析仪。</P>
<P><BR><STRONG>跳变采样</STRONG></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在具有数据突发的输入线路上捕获数据时，如图2所示，必须把采样率调节到高分辨率(如4ns)，以便在开始时捕获快速脉冲。这意味着4K(4096个样点)存储器的定时分析仪会在16.4μs后停止采集数据，工程师将不能捕获第二个数据突发。</P>
<P align=center><IMG src="/UserFiles/2008-7/22/200872214391823.gif"></P>
<P align=center><STRONG>图2&nbsp; 以高分辨率采样</STRONG></P>
<P><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在典型的调试工作中，将在长时间内对数据采样，并存储数据，在这段时间内可能会没有信号活动。这会用尽逻辑分析仪的存储器，但不能提供进一步信息。如果已经知道什么时候发生跳变及跳变是正还是负，那么可以解决这个问题。这些信息构成了跳变定时的依据，可以有效利用存储器。</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 为实现跳变定时，可以在定时分析仪输入上与计数器一起使用“跳变检测器”。定时分析仪现在只存储跳变前的样点，即从最后一个跳变起经过的时间。这种方法每个跳变只允许使用两个存储位置，如果输入上没有活动，那么不占用存储器。</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在我们的实例中，根据每个突发存在的脉冲数量，可以捕获第二个、第三个、第四个和第五个脉冲。同时，我们可以把定时分辨率保持在高达4ns(图3)。</P>
<P align=center><IMG src="/UserFiles/2008-7/22/200872214391849.gif"></P>
<P align=center><STRONG>图3&nbsp; 使用跳变检测器采样</STRONG></P>
<P><BR><STRONG>毛刺捕获</STRONG></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 毛刺有一个坏毛病，就是它会在最不适合的时间显示最具灾难性的结果。定时分析仪对进入数据采样、追踪样点之间发生的任何跳变，可以随时识别毛刺。在分析仪中，毛刺定义为样点之间越过逻辑门限一次以上的任何跳变。为识别毛刺，系统会“告诉”分析仪追踪所有多个跳变，把它们显示为毛刺。显示毛刺是一个非常实用的功能，同时它也有助于触发毛刺，显示毛刺前发生的数据。这可以帮助确定是什么因素导致了毛刺。通过这一功能，分析仪还可以只在希望时，也就是毛刺发生时捕获数据。例如，由于其中一条线路上出现毛刺，而导致某个系统周期性瘫痪。由于发生频次不高，存储所有时间的数据(假设有足够的存储能力)会产生数量惊人的、需要分类的信息。另一种方案是使用没有毛刺触发功能的分析仪，把分析仪放在系统前面，按运行按钮，一直等到毛刺出现。</P>
<P><STRONG>触发定时分析仪</STRONG></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 逻辑分析仪连续捕获数据，在找到追踪点之后停止采集。因此，逻辑分析仪可以显示追踪点之前的信息(这称为负时间)以及追踪点后面的信息。</P>
<P><BR><STRONG>码型触发</STRONG></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在定时分析仪上设置追踪指标与在示波器上设置触发电平和跳变沿有很大区别。许多分析仪触发输入线中由高和低组成的码型。为使某些用户操作起来更加容易，大多数分析仪上的触发点可以使用二进制(1和0)、十六进制、十进制、ASCII或小数设置。在考察宽4位、8位、16位、24位或32位的总线时，特别适合使用十六进制设置触发点。可以想象，使用二进制设置24位总线的指标会非常麻烦。</P>
<P><BR><STRONG>边沿触发</STRONG></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在调节示波器上的触发电平旋钮时，可以视之为设置电压比较器的电平，告诉示波器在输入电压越过该电平时触发采集。定时分析仪的工作方式与边沿触发基本相同，但触发电平预置成逻辑门限。尽管许多逻辑设备与电平相关，但这些设备的时钟信号和控制信号通常对边沿敏感。通过边沿触发，用户可以在设备输入时钟时开始捕获数据。在时钟边沿(上升或下降)发生时，分析仪可以捕获数据，捕捉位移寄存器的所有输出。在这种情况下，必须延迟追踪点，考虑通过位移寄存器传播时的时延。</P>
<P><STRONG>状态分析仪基础知识</STRONG></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 如果工程师从未使用过状态分析仪，他可能会认为这是一种异常复杂的仪器，需要大量的时间才能掌握其使用方法。事实上，许多硬件设计人员都认为状态分析仪是一种非常重要的工具。</P>
<P><STRONG>什么时候使用状态分析仪</STRONG></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 逻辑电路的“状态”是指数据有效时总线或线路的某个样点。以简单的“D”触发电路为例。只有在正向时钟边沿出现时，“D”输入上的数据才会有效。因此，触发器的状态是正时钟边沿发生的时候。假设同时有八个这样的触发器，所有触发器都连接到同一个时钟信号上。在时钟线路上发生正跳变时，所有八个触发器将捕获“D”输入上的数据。每次时钟线路上有正跳变时，状态会再次发生。这八条线路类似于一条微处理器总线。如果把一台状态分析仪连接到这八条线路上，告诉状态分析仪在时钟线路上出现正跳变时采集数据，那么分析仪将采集数据。状态分析仪将不会捕获输入上的任何活动，除非时钟变高。定时分析仪有一个内部时钟控制采样，因此它以异步方式对被测系统采样。状态分析仪以同步方式对系统采样，因为它从系统中获得采样时钟。状态分析仪一般以列表格式显示数据，定时分析仪则作为波形图显示数据。</P>
<P><BR><STRONG>了解时钟</STRONG></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在定时分析仪中，采样由单个内部时钟控制，因此操作非常简单。但在微处理器领域中，一个系统可能会有多个时钟。假设工程师希望触发RAM中的某个地址，查看这个地址中存储的数据。假设系统使用Zilog Z80。为使用状态分析仪从Z80中捕获地址，必须在MREQ线路变低时捕获。而为捕获数据，分析仪应在写入周期(WR)线路变低或在读取周期(RD)变低时采样。某些处理器复用同一条线路上的数据和地址。分析仪必须能够从同一线路、但从不同时钟中输入时钟信息。</P>
<P align=center><IMG src="/UserFiles/2008-7/22/200872214391585.gif"></P>
<P align=center><STRONG>图4&nbsp; RAM定时波形</STRONG></P>
<P><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在读取或写入周期中，Z80先把一个地址放在地址总线上，然后确认MREQ，表明这个地址对存储器读取或写入是有效的。最后，确认RD或WR线路，具体视操作是读取还是写入而定。只有在总线上的数据有效后，才确认WR线路。因此，定时分析仪作为解复用器操作，在适当的时间捕获地址，然后捕捉同一线路上发生的数据。</P>
<P><STRONG>触发状态分析仪</STRONG></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 与定时分析仪一样，状态分析仪能够判定希望存储的数据质量。如果在地址总线上查找某个由逻辑高和低组成的码型，那么在找到码型时，分析仪可以开始存储数据，一直存储到分析仪存储器已满为止。</P>
<P align=center><IMG src="/UserFiles/2008-7/22/200872214391648.jpg"></P>
<P align=center><STRONG>图5&nbsp; 十六进制代码转换成汇编代码</STRONG></P>
<P><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 可以以十六进制或二进制格式显示信息。把十六进制解码成汇编代码可能会更有效。在处理器中，具体的十六进制字符包括一条指令。大多数分析仪制造商设计了称为反汇编程序或反向汇编程序的软件包。这些软件包的工作是转换十六进制代码，使它们阅读起来更容易。</P>
<P><STRONG>了解序列等级</STRONG></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 状态分析仪拥有“序列等级”，协助进行触发和存储。序列等级可以比单个触发点更准确地判定数据存储。这意味着可以准确地缩小数据范围，而不必存储不需要的信息。序列等级通常采用下面的形式：</P>
<P><BR>1 find xxxx <BR>else on xxxx go to level x 2 then find xxxx <BR>else on xxxx go to level x 3 trigger on xxxx </P>
<P><BR><STRONG>选择性存储，节约存储容量和时间</STRONG></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 选择性存储是指只存储较大的整个数据集合中的部分数据。例如，假设有一个汇编程序，计算某个数值的平方值。如果这个程序没有正确计算平方值，那么用户会告诉状态分析仪捕获该程序。首先，用户要告诉分析仪找到这个程序的起点。在找到开始地址时，它会寻找结束地址，同时存储开始地址和结束地址之间的全部数据。在发现这个程序结束时，分析仪将停止存储(不存储任何状态)。</P>
<P><STRONG>怎样连接目标系统</STRONG></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 前面我们讨论了示波器与定时分析仪和状态分析仪之间的部分区别。在使用这些新工具之前，我们有必要提一下探测系统。逻辑分析仪探头可以把大量的通道简便地连接到目标系统，但这要以降低被测信号的幅度精度为代价。传统上，逻辑分析仪使用有源探头适配夹，适配夹内置信号检测电路，可以检测8条通道的电容，每条通道总共16pF。</P>
<P><STRONG>探测解决方案</STRONG></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在调试中，到数字系统的物理连接必须可靠、方便，为逻辑分析仪提供准确的数据，而且对被调试的目标系统的插入影响达到最小。常见的探测解决方案是每条电缆16条通道的无源探头。每条通道两端带有100kΩ和8pF端子。可以从电气角度最有效地比较无源探头与示波器探头。除体积小、可靠性高以外，无源探测系统的优势在于，探头刚好端接在目标系统的连接点上，从而避免了从较大有源适配夹到被测电路的导线所产生的额外寄生电容。结果，被测电路只“看到”8pF的负荷电容，而不是以前探测系统的16pF负荷电容。</P>
<P><BR><STRONG>分析探头和其他配件</STRONG></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 把状态分析仪连接到微处理器系统上要求一定的机械连接和时钟选择工作。记住，在总线上的数据或地址有效时，必须为状态分析仪输入时钟。对某些微处理器，可能必须使用外部电路解码多个信号，为状态分析仪导出时钟。分析探头不仅为目标系统提供了快速、可靠、正确的机械连接，还提供了必要的电气适配功能，如时钟输入和解复用，以正确捕获系统操作。</P>
<P align=center><IMG src="/UserFiles/2008-7/22/200872214391320.jpg"></P>
<P align=center><STRONG>图6&nbsp; 分析探头</STRONG></P>
<P><STRONG>小结</STRONG></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本文介绍了逻辑分析仪及其功能；分别讨论了定时分析仪和状态分析仪，因为大多数分析仪由这两大部分组成。这两种分析仪结合在一起，为数字设计人员提供了强大的工具。定时分析仪比较适合处理多条线路的总线结构或应用，它还能够触发多条线路中的码型或毛刺。状态分析仪通常被视为一种软件工具。事实上，它在硬件领域中也有许多用户。由于状态分析仪从被测系统中获得时钟，因此它可以用来在系统时钟上捕捉系统看到的数据。在了解这些基础知识之后，工程师可以使用逻辑分析仪，满怀信心地调试数字设计。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P><!--开始插入图片--><!-- 

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--><!--结束插入图片--> …… [<a href="http://www.deovi.com//article.asp?articleid=346">点击查看详细</a>] ]]></description>
	<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 06:42:37 GMT</pubDate>
	<comments>http://www.deovi.com/review.asp?articleid=346</comments>
	</item>

	<item>
	<title>数字设计中逻辑分析仪的使用</title>
	<link>http://www.deovi.com//article.asp?articleid=345</link>
	<description><![CDATA[<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 工程师需要同时查看16位计数器的输入和输出，以确定定时误差，但如果只有一台2通道示波器，怎样查看这些信号呢？工程师刚刚为装满数字电路的电路板开发出定时图，该怎样检验它们呢？使用什么仪器捕获和分析这些信号呢？<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 如果使用的工具不当，那么解决这类问题可能要耗费大量的时间。对上面的问题，逻辑分析仪是最好的解决方案。本文快速考察了逻辑分析仪基础知识，介绍了逻辑分析仪的功能。</P>
<P><STRONG>选择示波器还是逻辑分析仪</STRONG></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在选择使用示波器还是使用逻辑分析仪时，许多工程师会选择示波器。但是，示波器在某些应用中的用途有限。根据用户要完成的工作，逻辑分析仪可能会得到更实用的信息。</P>
<P><STRONG>什么时候使用示波器</STRONG></P>
<P>● 在需要查看信号上小的电压偏移时；<BR>● 在需要较高的时间间隔精度时。</P>
<P><STRONG>什么时候使用逻辑分析仪</STRONG></P>
<P>● 在需要一次查看多个信号时；<BR>● 在需要以与硬件相同的方式查看系统中的信号时；<BR>● 在需要触发多条线路上的逻辑高和低码型、查看结果。</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在系统中的信号越过单个门限时，逻辑分析仪的反应方式与逻辑电路相同，它识别信号是高还是低，它还可以触发这些信号中的逻辑高和低码型。一般来说，在需要查看的线路数量高于示波器能够显示的数量时，应使用逻辑分析仪。逻辑分析仪特别适合考察总线上的时间关系或数据，如微处理器地址总线、数据总线或控制总线。它们可以解码微处理器总线上的信息，以有意义的方式表示这些信息。在工程师过了设计的参数阶段、希望了解多个信号之间的定时关系及需要触发由逻辑高和低组成的码型时，应使用逻辑分析仪。</P>
<P><STRONG>什么是逻辑分析仪</STRONG></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 大多数逻辑分析仪是两种分析仪组合在一起的仪器：第一部分是定时分析仪，第二部分是状态分析仪。</P>
<P><BR><STRONG>定时分析仪基础知识</STRONG></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 定时分析仪显示信息的方式在整体上与示波器相同，横轴表示时间，竖轴表示电压幅度。由于这两种仪器上的波形都与时间相关，因此可以说其显示画面都位于时域中。</P>
<P><STRONG>选择正确的采样方式</STRONG></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 定时分析仪与数字示波器类似，都是1位的垂直分辨率。1位的分辨率只允许显示两种状态，即高或低。它只关注用户自定义的电压门限。如果在采样时信号高于门限，那么分析仪将显示为高或1。如果在采样时信号低于门限，那么分析仪将显示为低或0。从这些样点中，将生成由1和0组成的列表，这表示输入波形的1位图片。这个列表存储在存储器中，还用来重建输入波形的1位图片，如图1所示。</P>
<P align=center><IMG src="/UserFiles/2008-7/22/200872214391283.gif"></P>
<P align=center><STRONG>&nbsp;图1&nbsp; 定时分析仪样点</STRONG></P>
<P><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一般来说，定时分析仪会使一切变方，这似乎限制了其用途。如果需要同时检验多条线路或数百条线路中的定时关系，那么应使用定时分析仪。</P>
<P><BR><STRONG>跳变采样</STRONG></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在具有数据突发的输入线路上捕获数据时，如图2所示，必须把采样率调节到高分辨率(如4ns)，以便在开始时捕获快速脉冲。这意味着4K(4096个样点)存储器的定时分析仪会在16.4μs后停止采集数据，工程师将不能捕获第二个数据突发。</P>
<P align=center><IMG src="/UserFiles/2008-7/22/200872214391823.gif"></P>
<P align=center><STRONG>图2&nbsp; 以高分辨率采样</STRONG></P>
<P><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在典型的调试工作中，将在长时间内对数据采样，并存储数据，在这段时间内可能会没有信号活动。这会用尽逻辑分析仪的存储器，但不能提供进一步信息。如果已经知道什么时候发生跳变及跳变是正还是负，那么可以解决这个问题。这些信息构成了跳变定时的依据，可以有效利用存储器。</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 为实现跳变定时，可以在定时分析仪输入上与计数器一起使用“跳变检测器”。定时分析仪现在只存储跳变前的样点，即从最后一个跳变起经过的时间。这种方法每个跳变只允许使用两个存储位置，如果输入上没有活动，那么不占用存储器。</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在我们的实例中，根据每个突发存在的脉冲数量，可以捕获第二个、第三个、第四个和第五个脉冲。同时，我们可以把定时分辨率保持在高达4ns(图3)。</P>
<P align=center><IMG src="/UserFiles/2008-7/22/200872214391849.gif"></P>
<P align=center><STRONG>图3&nbsp; 使用跳变检测器采样</STRONG></P>
<P><BR><STRONG>毛刺捕获</STRONG></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 毛刺有一个坏毛病，就是它会在最不适合的时间显示最具灾难性的结果。定时分析仪对进入数据采样、追踪样点之间发生的任何跳变，可以随时识别毛刺。在分析仪中，毛刺定义为样点之间越过逻辑门限一次以上的任何跳变。为识别毛刺，系统会“告诉”分析仪追踪所有多个跳变，把它们显示为毛刺。显示毛刺是一个非常实用的功能，同时它也有助于触发毛刺，显示毛刺前发生的数据。这可以帮助确定是什么因素导致了毛刺。通过这一功能，分析仪还可以只在希望时，也就是毛刺发生时捕获数据。例如，由于其中一条线路上出现毛刺，而导致某个系统周期性瘫痪。由于发生频次不高，存储所有时间的数据(假设有足够的存储能力)会产生数量惊人的、需要分类的信息。另一种方案是使用没有毛刺触发功能的分析仪，把分析仪放在系统前面，按运行按钮，一直等到毛刺出现。</P>
<P><STRONG>触发定时分析仪</STRONG></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 逻辑分析仪连续捕获数据，在找到追踪点之后停止采集。因此，逻辑分析仪可以显示追踪点之前的信息(这称为负时间)以及追踪点后面的信息。</P>
<P><BR><STRONG>码型触发</STRONG></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在定时分析仪上设置追踪指标与在示波器上设置触发电平和跳变沿有很大区别。许多分析仪触发输入线中由高和低组成的码型。为使某些用户操作起来更加容易，大多数分析仪上的触发点可以使用二进制(1和0)、十六进制、十进制、ASCII或小数设置。在考察宽4位、8位、16位、24位或32位的总线时，特别适合使用十六进制设置触发点。可以想象，使用二进制设置24位总线的指标会非常麻烦。</P>
<P><BR><STRONG>边沿触发</STRONG></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在调节示波器上的触发电平旋钮时，可以视之为设置电压比较器的电平，告诉示波器在输入电压越过该电平时触发采集。定时分析仪的工作方式与边沿触发基本相同，但触发电平预置成逻辑门限。尽管许多逻辑设备与电平相关，但这些设备的时钟信号和控制信号通常对边沿敏感。通过边沿触发，用户可以在设备输入时钟时开始捕获数据。在时钟边沿(上升或下降)发生时，分析仪可以捕获数据，捕捉位移寄存器的所有输出。在这种情况下，必须延迟追踪点，考虑通过位移寄存器传播时的时延。</P>
<P><STRONG>状态分析仪基础知识</STRONG></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 如果工程师从未使用过状态分析仪，他可能会认为这是一种异常复杂的仪器，需要大量的时间才能掌握其使用方法。事实上，许多硬件设计人员都认为状态分析仪是一种非常重要的工具。</P>
<P><STRONG>什么时候使用状态分析仪</STRONG></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 逻辑电路的“状态”是指数据有效时总线或线路的某个样点。以简单的“D”触发电路为例。只有在正向时钟边沿出现时，“D”输入上的数据才会有效。因此，触发器的状态是正时钟边沿发生的时候。假设同时有八个这样的触发器，所有触发器都连接到同一个时钟信号上。在时钟线路上发生正跳变时，所有八个触发器将捕获“D”输入上的数据。每次时钟线路上有正跳变时，状态会再次发生。这八条线路类似于一条微处理器总线。如果把一台状态分析仪连接到这八条线路上，告诉状态分析仪在时钟线路上出现正跳变时采集数据，那么分析仪将采集数据。状态分析仪将不会捕获输入上的任何活动，除非时钟变高。定时分析仪有一个内部时钟控制采样，因此它以异步方式对被测系统采样。状态分析仪以同步方式对系统采样，因为它从系统中获得采样时钟。状态分析仪一般以列表格式显示数据，定时分析仪则作为波形图显示数据。</P>
<P><BR><STRONG>了解时钟</STRONG></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在定时分析仪中，采样由单个内部时钟控制，因此操作非常简单。但在微处理器领域中，一个系统可能会有多个时钟。假设工程师希望触发RAM中的某个地址，查看这个地址中存储的数据。假设系统使用Zilog Z80。为使用状态分析仪从Z80中捕获地址，必须在MREQ线路变低时捕获。而为捕获数据，分析仪应在写入周期(WR)线路变低或在读取周期(RD)变低时采样。某些处理器复用同一条线路上的数据和地址。分析仪必须能够从同一线路、但从不同时钟中输入时钟信息。</P>
<P align=center><IMG src="/UserFiles/2008-7/22/200872214391585.gif"></P>
<P align=center><STRONG>图4&nbsp; RAM定时波形</STRONG></P>
<P><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在读取或写入周期中，Z80先把一个地址放在地址总线上，然后确认MREQ，表明这个地址对存储器读取或写入是有效的。最后，确认RD或WR线路，具体视操作是读取还是写入而定。只有在总线上的数据有效后，才确认WR线路。因此，定时分析仪作为解复用器操作，在适当的时间捕获地址，然后捕捉同一线路上发生的数据。</P>
<P><STRONG>触发状态分析仪</STRONG></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 与定时分析仪一样，状态分析仪能够判定希望存储的数据质量。如果在地址总线上查找某个由逻辑高和低组成的码型，那么在找到码型时，分析仪可以开始存储数据，一直存储到分析仪存储器已满为止。</P>
<P align=center><IMG src="/UserFiles/2008-7/22/200872214391648.jpg"></P>
<P align=center><STRONG>图5&nbsp; 十六进制代码转换成汇编代码</STRONG></P>
<P><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 可以以十六进制或二进制格式显示信息。把十六进制解码成汇编代码可能会更有效。在处理器中，具体的十六进制字符包括一条指令。大多数分析仪制造商设计了称为反汇编程序或反向汇编程序的软件包。这些软件包的工作是转换十六进制代码，使它们阅读起来更容易。</P>
<P><STRONG>了解序列等级</STRONG></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 状态分析仪拥有“序列等级”，协助进行触发和存储。序列等级可以比单个触发点更准确地判定数据存储。这意味着可以准确地缩小数据范围，而不必存储不需要的信息。序列等级通常采用下面的形式：</P>
<P><BR>1 find xxxx <BR>else on xxxx go to level x 2 then find xxxx <BR>else on xxxx go to level x 3 trigger on xxxx </P>
<P><BR><STRONG>选择性存储，节约存储容量和时间</STRONG></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 选择性存储是指只存储较大的整个数据集合中的部分数据。例如，假设有一个汇编程序，计算某个数值的平方值。如果这个程序没有正确计算平方值，那么用户会告诉状态分析仪捕获该程序。首先，用户要告诉分析仪找到这个程序的起点。在找到开始地址时，它会寻找结束地址，同时存储开始地址和结束地址之间的全部数据。在发现这个程序结束时，分析仪将停止存储(不存储任何状态)。</P>
<P><STRONG>怎样连接目标系统</STRONG></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 前面我们讨论了示波器与定时分析仪和状态分析仪之间的部分区别。在使用这些新工具之前，我们有必要提一下探测系统。逻辑分析仪探头可以把大量的通道简便地连接到目标系统，但这要以降低被测信号的幅度精度为代价。传统上，逻辑分析仪使用有源探头适配夹，适配夹内置信号检测电路，可以检测8条通道的电容，每条通道总共16pF。</P>
<P><STRONG>探测解决方案</STRONG></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在调试中，到数字系统的物理连接必须可靠、方便，为逻辑分析仪提供准确的数据，而且对被调试的目标系统的插入影响达到最小。常见的探测解决方案是每条电缆16条通道的无源探头。每条通道两端带有100kΩ和8pF端子。可以从电气角度最有效地比较无源探头与示波器探头。除体积小、可靠性高以外，无源探测系统的优势在于，探头刚好端接在目标系统的连接点上，从而避免了从较大有源适配夹到被测电路的导线所产生的额外寄生电容。结果，被测电路只“看到”8pF的负荷电容，而不是以前探测系统的16pF负荷电容。</P>
<P><BR><STRONG>分析探头和其他配件</STRONG></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 把状态分析仪连接到微处理器系统上要求一定的机械连接和时钟选择工作。记住，在总线上的数据或地址有效时，必须为状态分析仪输入时钟。对某些微处理器，可能必须使用外部电路解码多个信号，为状态分析仪导出时钟。分析探头不仅为目标系统提供了快速、可靠、正确的机械连接，还提供了必要的电气适配功能，如时钟输入和解复用，以正确捕获系统操作。</P>
<P align=center><IMG src="/UserFiles/2008-7/22/200872214391320.jpg"></P>
<P align=center><STRONG>图6&nbsp; 分析探头</STRONG></P>
<P><STRONG>小结</STRONG></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本文介绍了逻辑分析仪及其功能；分别讨论了定时分析仪和状态分析仪，因为大多数分析仪由这两大部分组成。这两种分析仪结合在一起，为数字设计人员提供了强大的工具。定时分析仪比较适合处理多条线路的总线结构或应用，它还能够触发多条线路中的码型或毛刺。状态分析仪通常被视为一种软件工具。事实上，它在硬件领域中也有许多用户。由于状态分析仪从被测系统中获得时钟，因此它可以用来在系统时钟上捕捉系统看到的数据。在了解这些基础知识之后，工程师可以使用逻辑分析仪，满怀信心地调试数字设计。</P>
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	<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 06:33:18 GMT</pubDate>
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