Serielle Daten

SPI

Die Lösungen SPI Trigger Decode (TD) und Trigger, Decode, Measure/Graph and Physical Layer (TDME) bieten beide Hochleistungstrigger und transparente farbcodierte Decodierungsüberlagerungen, Protokolltabellen und Suchfunktionen. Die TDME-Option bietet außerdem eine Measure/Graph (M)-Funktion mit automatisierten Mess- und Grafikwerkzeugen sowie eine Eye Diagram (E)-Funktion für die Bewertung und Fehlerbehebung von Signalen auf der physikalischen Schicht.

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SPMIbus TD   Die Option SPMI Trigger+Decode bietet Hochleistungstrigger und transparente farbcodierte Decodierungsüberlagerungen, Protokolltabellen und Suchfunktionen. Korrelieren Sie auf einfache Weise den SPMI-Busverkehr (System Power Management Interface) mit DC-Stromschienen und Power-Management-IC-Operationen (PMIC) in mobilen, tragbaren und batteriebetriebenen Embedded-Systemen.
SPIbus TD   Die SPI-Trigger-Lösung bietet Hochleistungs-Trigger und transparente farbcodierte Decodierungs-Overlays, Protokolltabellen und Suchfunktionen.
SPIbus TDME   Die Lösung SPI Trigger, Decode, Measure/Graph and Physical Layer (TDME) bietet hochleistungsfähige Trigger und transparente farbcodierte Decodierungsüberlagerungen, Protokolltabellen und Suchfunktionen. Die TDME-Option bietet außerdem eine Measure/Graph (M)-Funktion mit automatisierten Mess- und Grafikwerkzeugen sowie eine Eye Diagram (E)-Funktion zur Bewertung und Fehlerbehebung von Signalen auf der physikalischen Schicht.
Eingebettetes Systempaket TD   Das Embedded Bundle Trigger and Decode (TD) enthält die im I2Cbus, SPIbus und enthaltenen Funktionen UART-RS232bus TD Produkte. Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf den Produktseiten I2Cbus TD, SPIbus TD und UART-RS232bus TD.
Eingebettetes Systempaket TDME   Das Embedded Bundle Trigger, Decode, Measure/Graph and Eye Diagram (TDME) enthält die im I2Cbus, SPIbus und enthaltenen Funktionen UART-RS232bus TDME-Produkte. Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf den Produktseiten I2Cbus TDME SPIbus TDIch und UART-RS232bus TDMIR.
Merkmale
  • Unterstützt nahezu jede Art von SPI, einschließlich vereinfachtem SPI ohne Chipauswahl und SPI DDR
  • Die Einrichtung der Nachrichtenzeit zwischen Frames ermöglicht die Frame-Definition zur Unterstützung vieler proprietärer USART-basierter Protokolle
  • Flexibles Bits/Wortdekodierungs-Setup
  • Erfordert keine Anzeige der Taktspur während der Dekodierung
  • Verwenden Sie analoge oder digitale (MSO) Eingänge zum Erfassen und Triggern
  • Der EXT-Eingang kann für das Taktsignal verwendet werden
  • Intuitive, farbcodierte Dekodierungsüberlagerungen
  • Interaktive Protokolltabelle mit Zoom und Mustersuche
  • Automatisierte Timing-Messungen (nur TDME-Option)
  • Serielle digitale Datenextraktion in einen analogen Wert (serieller DAC) mit Wellenformdiagrammen (nur TDME-Option)
  • Augendiagramme mit Fehlerort (nur TDME-Option)

 

SPI-Triggerung, wenn kein Chip Select vorhanden ist ("T")

Die meisten SPI-Trigger erfordern, dass ein Chip-Select-Signal vorhanden ist. Vereinfachtes (Single-Master, Single-Slave) SPI (auch als SSPI oder SIOP bezeichnet) hat jedoch kein Chip Select. Unsere Lösung erlaubt immer noch das Triggern auf vereinfachtem SPI durch die Verwendung einer Interframe-Setup-Zeit. In den meisten Fällen liefert die AUTO-Standardeinstellung genaue Ergebnisse, aber die MANUAL-Auswahl ist ebenfalls verfügbar.

Interframe Message Time Setup für proprietäre USART-basierte Protokolle ("T" und "D")

Manchmal werden serielle Datensignale mit zwei Leitungen (CLOCK und DATA) mit proprietären Formaten verwendet. Dies ist allgemein als USART bekannt. Angesichts der Flexibilität des Setups unseres Triggers und Decoders ist es oft möglich, das Interframe Message Time Setup zu verwenden, um aufeinanderfolgende Bytes in einen Message Frame zu „paketieren“ und dann auf serielle Daten an einer bestimmten Byte-Position im gesamten Multi-Frame zu triggern. Byte-Rahmen. Dann kann SPI-CUSTOM verwendet werden, um Informationen als vollständigen Frame anstelle einzelner Bytes zu decodieren.

Bedingtes DATA-Trigger-Setup ("T")

Der Trigger erlaubt eine bedingte (<. <=, =, >, >=, <>, innerhalb eines Bereichs, außerhalb eines Bereichs) Einrichtung für die DATA-Bedingung. Dies ist besonders nützlich in Situationen, in denen abnormale Ereignisse überwacht werden sollen.

Intuitive, farbkodierte Dekodierungs-Overlays ("D")

Ein transparentes Overlay mit Farbcodierung für bestimmte Teile jedes Protokolls und den gesamten Nachrichtenrahmen erleichtert das Verständnis Ihrer seriellen Dateninformationen. Im Gegensatz zu anderen Lösungen, bei denen Protokolldekodierungsinformationen vom Signal entfernt sind, korreliert unsere Lösung die Wellenform und die Protokolldekodierung direkt auf dem Display. Wenn die Erfassungslänge erweitert oder verkürzt wird, passt sich die Dekodierungsüberlagerung an, um Ihnen genau die richtige Menge an Informationen anzuzeigen.

Interaktive Tabelle fasst Ergebnisse zusammen ("D")

Verwandeln Sie das Oszilloskop in einen Protokollanalysator mit tabellarischer Anzeige decodierter Informationen. Passen Sie die Tabelle so an, dass nur die relevanten Daten angezeigt werden, und berühren Sie eine Nachricht in der Tabelle, um automatisch darauf zu zoomen und sie auf dem Bildschirm anzuzeigen. Exportieren Sie die Tabelle für die Offline-Analyse. Bis zu vier verschiedene decodierte Signale beliebigen Typs können gleichzeitig in der Tabelle angezeigt werden.

Mess-/Grafik-Tools für die Validierungseffizienz ("M")

Validieren Sie schnell Ursache und Wirkung mit automatisierten Timing-Messungen zu oder von einem analogen Signal oder einer anderen seriellen Nachricht. Führen Sie mehrere Messungen in einer einzigen langen Erfassung durch, um während Eckfalltests schnell Statistiken zu erfassen. Serielle (digitale) Daten können in einen analogen Wert extrahiert und grafisch dargestellt werden, um die Systemleistung über die Zeit zu überwachen, als ob sie direkt abgetastet würde. Führen Sie die Validierung schneller durch und erhalten Sie bessere Einblicke.

Augendiagramme ("E")

Zeigen Sie ohne zusätzliche Einrichtungszeit schnell ein Augendiagramm Ihres paketierten seriellen Datensignals mit niedriger Geschwindigkeit an. Verwenden Sie Augenparameter, um die Systemleistung zu quantifizieren, und wenden Sie eine Standard- oder benutzerdefinierte Maske an, um Anomalien zu identifizieren. Maskenfehler können angezeigt werden und das Oszilloskop in den Stoppmodus zwingen.