全面而强大的串行数据调试功能,并提供 TDME 选件

支持标准支持的标准
触发触发
解码解码
测量测量
串行数据DAC串行数据DAC
眼图眼图
物理层测试物理层测试
CrossSync PHYCrossSync PHY
资源中心资源中心

串行数据示波器的解码、触发及更多功能

Teledyne LeCroy提供更加广泛、功能全面的串行数据调试工具,适用于嵌入式计算、车载网络、工业、航空电子、边带/外围信号、电源管理及其他应用领域。TeledyneLeCroy的TDME解决方案提供:

  • T- 更强大、更灵活触发能力
  • D– 更直观的串行数据解码器
  • M –提升串行数据验证效率的测量和绘图工具
  • E/P图,有时带有高级的物理层测试功能

其他示波器制造商所不具备的独特功能

TeledyneLeCroy的触发器和解码器比其他产品更强大、更直观。串行数据数模转换器具备图形显示、自动定时和其他专用测量功能以及位切片眼图,可实现更快速的调试。

    全面支持多种串行数据标准

    点击下表中的名称,了解更多关于 Teledyne LeCroy 示波器对该串行数据标准的解码、触发、串行数据 DAC 图形、测量、眼图和其他功能的信息。

    功能更强大、更灵活的串行数据触发器

    TeledyneLeCroy的串行触发器由对标准有深入了解的工程师定制设计,其功能超越了基本功能——更好地隔离罕见和异常事件,更快地进行调试。

    示波器串行数据触发电路图,展示了TeledyneLeCroy罗伊公司支持的部分串行数据标准。
    适用于配备串行数据触发功能的 Teledyne LeCroy 示波器的示波器串行触发设置。
    示波器串行触发示例,展示了能够对单个字节或完整的消息帧进行触发。

    每个串行触发器都基于对底层协议的深入了解而设计,并具备独特的功能,以提供高性能。例如:

    Teledyne LeCroy串行触发器具有高度灵活的条件数据触发功能。它能够对异常值进行触发,并将触发范围限定在长数据流中的特定位,从而更好地监控关键状况并加快故障排除速度。

    TeledyneLeCroy串行触发器通常具备根据您的具体需求自定义协议格式和设置定义的功能。

    • 基于 UART 的内部标准可以具有自定义串行触发信号
    • 配置 UART 和 SPI 定义,以支持具有自定义字节格式、消息帧结构和消息帧间时间的多字节消息
    • 选择 CAN 和 ARINC429 消息(符号形式)
    • 可定制的曼彻斯特编码和NRZ编码信号的协议结构

    更直观的串行数据解码器

    将示波器变成协议分析仪,解码后的协议信息以颜色编码透明地叠加在单个时间交错表中,所有数据都以透明方式显示,并具有高级搜索和可视化功能。

    示波器解码串行数据,并叠加彩色编码的协议信息(Teledyne LeCroy 软件)

    直观的彩色编码串行解码叠加层

    独特的透明彩色编码叠加层使信号细节与协议信息之间的关联变得容易。

    高级搜索和可视化功能,实时显示结果

    使用可链接的搜索条件浏览长采集数据,以查找特定消息或快速跳转到下一个消息实例。

    交互式表格汇总结果

    在彩色编码表中同时显示最多四个不同信号的时间顺序解码协议信息。

    通过自动化测量和绘图扩展您的知识

    TeledyneLeCroy 独特的测量和绘图功能显著增强了我们的触发和解码功能,并帮助您更快地进行调试和验证。

    使用示波器(Teledyne LeCroy 软件)进行串行数据协议和模拟信号时序测量

    自动的时序测量加速验证

    自动测量因果时间关系
    • 测量模拟信号与消息之间或消息之间的时间间隔
    • 获取统计数据,应用通过/不通过条件,了解特殊情况。
    • 缩短调试时间并提高验证效率
    使用示波器(Teledyne LeCroy 软件)将串行数据数模转换器 (DAC) 提取数字数据并将其转换为模拟信号。

    串行数据DAC的绘图工具

    提取数字数据,将其重新缩放为模拟值,并绘制成波形图,就像直接探测一样。
    使用示波器(Teledyne LeCroy 软件)进行串行数据协议总线状态测量

    总线状态测量

    快速了解协议总线利用率和整体性能
    • 计算总线上用户自定义消息的负载
    • 计算用户指定消息的比特率
    • 统计符合用户定义的消息数量

    自动化时序测量提高验证效率

    利用串行触发器隔离特定消息,然后测量其与后续模拟信号之间的因果时序关系,反之亦然。但无需手动使用光标测量时序,而是使用这些工具自动执行测量,并在系统于各种运行条件下进行压力测试时快速返回数千个值。

    使用示波器(Teledyne LeCroy 软件)进行串行数据协议消息到模拟信号时序测量
    使用示波器(Teledyne LeCroy 软件)测量两个协议消息之间的串行数据协议消息时序。
    使用TeledyneLeCroy软件测量示波器触发时间和协议消息出现时间之间的串行数据协议消息时序。

    示例显示了 I2C 数据包(顶部信号)和控制信号(底部信号),它们以因果关系运行,原因和结果之间有定义的最大延迟时间。

    自动测量和验证从一个串行数据协议消息到另一个串行数据协议消息的时间,而无需手动使用游标或在协议表中比较值和时间。

    • 测量从一个串行数据协议消息到另一个串行数据协议消息的网关延迟时间(例如 CAN 到 LIN 或低速 CAN 到高速 CAN,或 CAN 到 FlexRay)
    • 通过测量单个解码波形上两个消息之间的差异,快速了解总线延迟时间或仲裁行为。
    • 如图所示,一条 CAN 消息(黄色曲线,左上角 CAN 消息)会生成一条 LIN 消息(品红色曲线,底部)。CAN 消息通过网关并生成 LIN 消息所需的时间为 1.404 毫秒。

    测量任何复杂触发条件与特定串行消息出现之间的时间间隔。例如:

    • 示波器正在使用通道 2(未显示)上的触发信号,以段/序列采集模式(黄色轨迹,顶部)采集 CAN 消息。
    • 中间的黄色轨迹(带有颜色编码的解码高亮显示)是完整采集过程中其中一个片段的放大图。
    • 使用 Time@Msg 测量参数测量从通道 2 触发事件到 CAN 消息的时间值,并绘制成随时间变化的趋势图(F1,橙色轨迹,底部)。

    串行数据DAC绘图工具

    利用消息到值测量参数(即串行数据数模转换器),可以从串行数据消息中的特定位置提取数字数据。然后,可以将这些信息显示为测量参数值,也可以将其显示为随时间变化的时变波形,就像可以直接探测和采集数据一样。

    串行数据 DAC 显示从 CAN 信号中提取的数字数据,并将其重新缩放为模拟值,然后像探测波形一样显示出来(Teledyne LeCroy 软件)
    串行数据数模转换器 (DAC) 显示从包含模数转换器 (ADC) 数据的 SPI 信号中提取的数字数据。ADC 数据被重新缩​​放为模拟值并显示,以显示 ADC 产生误差的位置。(TeledyneLeCroy软件)
    提取 I2S 音频串行数字数据,并将其绘制成模拟波形,该模拟波形再现了编码后的模拟音频波形(Teledyne LeCroy 软件)。
    串行数据数模转换器 (DAC) 显示从 PSI5 消息中提取的数字数据,并将其绘制成模拟波形。(Teledyne LeCroy 软件)
    从协议表数据中提取串行数据DAC消息数据长度,并以直方图形式绘制其分布。

    车辆方向盘角度和变化率数据嵌入到受控区域网络 (CAN) 中,被提取出来,重新缩放为正确的测量单位,并像绘制模拟波形一样绘制出来。

    串行外设接口 (SPI) 时钟(DATA1 数字线,左上角品红色信号)和数据信号(DATA0 数字线,左上角蓝色信号)采集时间为 20 毫秒(数千条消息)。单个数据包已放大显示(左下角黄色信号)。

    I2S 串行音频时钟(M1,顶部黄色信号)和左/右数据通道(M2,品红色信号;M3,顶部蓝色信号)采集 50 毫秒(数千条消息)。

    • 左右声道串行数据以模拟波形图的形式绘制(F1,黄色,左声道;F2,红色,右声道;信号位于底部)
    • 将数字音频数据视为模拟波形有助于快速评估是否存在音频削波或其他异常行为。

    PSI5 数据信号(M1,顶部带注释的信号)采集时间为 200 毫秒(数千条消息)。

    CAN 数据(M1,顶部黄色信号)采集时间为 10 毫秒。此示例演示如何使用协议表中的数据来评估系统性能的某些方面。

    • 使用列到值的测量功能从表中读取数据长度代码(DLC – 每个 CAN 消息中的数据字节数)。
    • 测量参数 P1 将表格数据聚合为测量值,包括最小值、最大值和统计信息(总共 42 个测量值)。
    • 所有协议数据均显示在图像底部的表格中。
    • 底部信号(F1,橙色)是一个直方图,显示有多少数据包包含 4、12、16 或 64 字节,从而可以快速分析数据分布和网络行为。

    总线状态测量

    总线状态测量指标(包括总线负载、消息比特率和消息数量)提供了协议传输的总体状态,用于确定总线是否过载以及验证比特率是否符合预期。

    总线负载和比特率分析

    更好地了解网络通信的效率、质量和可靠性

    • 监控总线负载:识别网络拥塞并确保通信效率
    • 分析比特率:验证数据传输速度和时间精度是否符合系统要求
    • 优化性能:通过持续测量和分析,检测异常情况,防止延迟,并保持实时可靠性

    利用眼图可视化验证信号质量

    眼图是物理层串行数据波形的位切片视图。它们提供了一种快速、直观的方法来了解物理层信号的完整性,并有助于识别异常情况。

    眼图

    TeledyneLeCroy眼图是通过对分组数据或流数据进行一次长时间连续采集生成的。它们可以与掩码、掩码故障指示和眼图(张开度)参数结合使用。

    眼部示意图、眼罩和眼部测量

    使用眼图模板将眼图与预定义的限值进行比较。眼图参数和模板失效情况可以突出显示时序或电压裕度问题。

    眼图数据过滤

    将眼图与数据过滤(例如,来自特定节点或具有特定 ID 的消息)相结合,以隔离有问题的消息帧或 ID,并加快调试和验证的速度。

    眼部示意图面罩故障迹象

    对已发现的故障迅速进行根本原因分析。

    简化高级物理层测试

    使用专业的眼图、均衡和专门的工具,根据具体的测试定义进行精确的 PHY 测量,以对复杂标准进行精确分析。

    高级物理层测量

    某些标准(例如 FlexRay、MIPI、USB-PD、DisplayPort AUX)需要特定的眼图和测量设置。针对这些标准,Teledyne LeCroy 提供了标准特定的功能和测量方法。

    精确的汽车以太网分析

    诸如 100Base-T1 和 1000Base-T1 等汽车以太网标准需要信号均衡来确保高保真 PAM3 眼图。Teledyne LeCroy 的汽车以太网 TDMP 解决方案具备确保精确测量的功能。

    • 集成均衡器以生成精确的PAM3眼图
    • 准确模拟真实世界接收器的行为
    • 使用均衡信号为主/从配置提供实时精确解码
    • 补偿耦合器效应

    合并协议分析仪和示波器

    Teledyne LeCroy CrossSync PHY 软件和中介层可无缝融合Teledyne LeCroy 电子协议分析仪和示波器的功能,提供其他任何仪器都无法提供的链路行为洞察。更快地解决您的互操作性问题,缩短产品上市时间。

    了解更多 关于 PCIe 的 CrossSync PHY

    了解更多 关于 USB CrossSync PHY

      资源中心

      姓名

      TDME串行数据调试解决方案数据手册

      产品规格书

      I2C 条件触发

      应用笔记

      轻松实现 I2C 子寻址触发器

      应用笔记

      I2C 数据长度触发

      应用笔记

      利用CAN数字数据进行速度计算

      应用说明

      CAN 传感器表征

      应用笔记

      智能 CAN 触发

      应用笔记

      使用 ARINC 429 或 MIL-STD-1553 数据总线的航空电子系统的测试与调试

      应用说明

      使用 Manchester 和 NRZ 可配置协议解码功能

      应用说明

      使用曼彻斯特可配置协议解码器解码 DALI

      应用说明

      低速串行总线的捕获、解码和调试

      应用说明

      解码 UNI/O 总线协议信号

      应用说明

      解码 SENT 协议

      应用说明
      使用TeledyneLeCroy示波器进行串行数据触发、解码、测量/绘图和眼图绘制
      使用TeledyneLeCroy示波器进行串行数据触发和解码
      使用TeledyneLeCroy示波器进行串行数据测量、数模转换和图形绘制
      使用TeledyneLeCroy示波器绘制分组串行数据眼图
      WaveRunner 8000 TDME
      WaveRunner 9000 最完整的串行数据调试和验证
      了解 SENT 协议的基础知识
      验证 SENT SPC MTP 的稳定性
      SMBus TDME 教程
      了解 100Base-T1 链路启动
      测量 USB 电源传输 VBUS @ PS_RDY
      DisplayPort 交替模式调试
      USB 3.2 PHY 和 PHY 逻辑测试
      USB 3.2 PHY-逻辑调试
      USB Type-C® 边带测试
      USB-C 测试 USB4 链路训练期间的发射机
      使用我2C TDME 用于 I2C 物理层眼图测量
      NRZ-曼彻斯特TD概览

      本次课程重点讨论USB Type-C连接的主机、集线器、适配器和外围设备的合规性和互操作性(C&I),并提供实用的方法来调试连接USB-C设备时可能出现的电气系统问题,同时满足所有USB-IF和 Thunderbolt 规格。

      在本网络研讨会中,我们将展示使用示波器测量和调试 CAN 和 CAN FD 串行协议的更佳实践,包括触发、解码、测量和分析。

      加入Teledyne LeCroy的30分钟示波器咖啡时间系列讲座,我们将带您了解如何更大限度地发挥示波器的测试和调试功能。欢迎您参加研讨会,与我们一起花几分钟时间,了解我们每月聚焦的特定主题。

      眼图是一种广泛用于快速评估串行数据系统信号完整性的方法。在本网络研讨会中,我们将讲解如何使用示波器创建眼图,以及如何将其应用于控制器局域网 (CAN) 系统。