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中国建设官网招聘网站,WordPress支付宝登录,长沙商城小程序开发,成都的网站建设开发公司工欲善其事必先利其器#xff0c;我们做单片机开发的时候#xff0c;不管是调试电路还是调试程序#xff0c;都需要借助一些辅助工具来帮助查找和定位问题#xff0c;从而帮助我们顺利解决问题。没有任何辅助工具的单片机项目开发很可能就是无法完成的任务#xff0c;不过…        工欲善其事必先利其器我们做单片机开发的时候不管是调试电路还是调试程序都需要借助一些辅助工具来帮助查找和定位问题从而帮助我们顺利解决问题。没有任何辅助工具的单片机项目开发很可能就是无法完成的任务不过好在实际上我们总是有很多种工具可用的。本章就要介绍一些最常用的单片机项目开发辅助工具学习它们的使用方法让它们协助我们进行项目的开发和调试。 1. 万用表 1.1 什么是万用表 万用表也称作多用表、复用表等是电子工程师最基本也最不可或缺的测量工具。它的基本功能包括测量交直流电压、交直流电流、电阻阻值检测二极管极性测试电路通断等。有些高档一点的还会包含电容容值测量、三极管测试、脉冲频率测量等。万用表大体可分为两类指针万用表和数字万用表先来通过图 20-1 来认识一下它们。 目前指针万用表基本上已经被淘汰了只在某些特殊场合才能见到比如科研和教学机构而数字万用表是当今的绝对主流。图中最右边的自动量程万用表也是数字万用表的一种顾名思义它能自动切换量程就不用你自己再手动拨动了但挡位指电压、电流、电阻等这些不同的测量项目还是要手动拨的无疑自动量程万用表更高级一点用起来也更省事。我们下面以手动量程的数字万用表为例来讲解万用表的使用方法自动量程的更简单所以不用讲你也能会了。 1.2 万用表的使用方法 要使用万用表完成一项实际的测量工作除了要有如图 20-1 的万用表的主体机身之外还得有两支表笔才行表笔通常都是一只黑色、一只红色如图 20-2 所示。 对照图中的表笔插孔使用万用表进行具体测量时黑色表笔要插到标有“COM”的黑色插孔里而红色表笔根据测量项目的不同插到不同的插孔测量小电流≤200mA信号时插到“mA”插孔测量大电流大于 200mA信号时插到“20A”插孔其余测量项目均插到标有“VΩ”的插孔。要特别注意进行不同测量项目时千万不要插错了位置插好表笔之后还要选择挡位和量程靠机身中间的挡位旋钮开关来实现如图 20-3。 围绕旋钮开关的一圈分为了多个挡位电阻Ω、电容 F、关闭 OFF、三极管 hFE、直流电压 V—、交流电压 V、直流电流 A—、交流电流 A、二极管、通断。有的挡位不分量程而有的挡位则包含多个量程看图即可一目了然。下面我们介绍几个最常用的挡位的使用方法。 交直流电压交流和直流电压的测量方法是完全相同的仅根据具体的被测信号选择不同的挡位量程即可。首先在测量前对被测信号的幅值应该有一个大概的评估然后根据这个大概值去选择挡位比如照明电是 220V 交流那么选择交流电压 750V 挡位绝不能选择低于被测信号最大值的挡位以免损坏万用表单片机系统多数都在 5V 以下那么选择直流电压 20V 挡位。选择好挡位后就可以把表笔接入被测系统了如果是交流电压自然就无所谓方向了两支表笔的地位也就是等同的了把它们分别接触到两个被测点上即可如果是直流信号那么最好是红色表笔接电压高的一点而黑色表笔接电压低的一点。有时候我们习惯上只说某一点的电压是多少多少而不是说哪两点之间的电压是多少其实此时这某一点都是针对参考地来说的即该点和参考地之间的电压那么通常来说黑表笔就是接触到参考地上的了。 电阻电阻阻值的测量很简单先把挡位开关打到Ω挡如果不知道大概的阻值范围就选择最大量程然后用两支表笔分别接触待测电阻的两端即可根据屏幕显示的数值可进一步选择更加合适的量程。值得一提的是多数万用表进行测量时都有一个反应时间慢的话需要等上几秒才能显示出一个稳定的测量值所以大家在使用的时候也不要太心急哦。 交直流电流电流的测量相对复杂一点因为测量电流要将万用表串联到回路中。那么首先需要我们把待测回路在某一个点上断开把红表笔从 VΩ插孔换到 mA 或 20A 插孔中同理根据事先大概的评估来选择如无把握就选择 20A 孔如实测数值很小则再换到 mA 孔把挡位开关打到 mA 或 20A 挡位上然后用万用表的两支表笔分别接触断点的两端也就是用表笔和万用表本身将断开的回路再连起来这样万用表就串在原来的回路中了此时就可以在屏幕上读到电流的测量值了。需要特别注意的一点是当每次测量完电流后都必需把插在电流插孔上的红表笔插回到 VΩ插孔以免其他人随后拿去测其它信号时造成意外短路损坏被测设备或万用表。 二极管和通断有的万用表上二极管和通断是同一个挡有的是分开的两个这从一个侧面说明它们在原理上是相同的。万用表从两支表笔之间输出一个很小的电流信号通常为1mA 或更小然后测量两支表笔之间的电压如果这个电压值很小小到几乎为 0那就可以认为此时两支表笔之间是短路的即被测物是连通的导线或等效阻值很小而近似通路反之如果这个电压值很大以致超量程了通常屏幕会在高位显示一个 1 后面是空白或者是 OL之类的提示那么就可以认为两支表笔之间的被测物是断开的或者说绝缘的这就是通断功能。通常当万用表检测到短路即“通”时还会发出提示声音。那么二极管呢同样是这个原理如果测到的电压值大约等于一个 PN 结的正向导通电压硅管 0.5~0.7V、锗管0.2~0.3V那么说明此时与红表笔接触的就是二极管的阳极黑表笔接触的是阴极反之如果显示超量程那么说明二极管接反了你需要反过来再测如果正反电压都很小或者都很大那么说明二极管可能是坏了。 介绍完了万用表最常用的功能和使用方法那么再来看它在我们单片机开发中能起到什么作用。当你自己辛辛苦苦搭建好了一套单片机系统满怀期待的上电而她却很不给面子的罢工时该怎么办呢首先就要检查电源是否正常用万用表的直流电压挡测量单片机的供电电源看是否是在 5V 左右以 5V 单片机系统为例其它电压的系统请对号入座以先确定作为整个系统基础的电源是否有故障。然后再检查复位信号电压是否正常、其它控制信号电压是否正常等。一步步查找一步步排除问题再查找排除问题的过程中通断功能就是一个很好的帮手它可以告诉你电路板的哪条线路是通的哪条线路没通上或是哪条线路对地或对其它线路短路了等等。而其它的电阻、电流、频率等也都各有用处只是不像电压和通断如此常用就不再赘述了大家在实践中慢慢体会吧。 2. 示波器 2.1 什么是示波器 示波器“人”如其名就是显示波形的机器它还被誉为“电子工程师的眼睛”。它的核心功能就是为了把被测信号的实际波形显示在屏幕上以供工程师查找定位问题或评估系统性能等。它的发展同样经历了模拟和数字两个时代还是先来看图 20-4 认识一下吧。 目前模拟示波器也基本上被淘汰了现在是数字示波器的天下。同理我们也只以数字示波器为例来加以讲解。 数字示波器更准确的名称是数字存储示波器即 DSO(Digital Storage Oscilloscope)。这个“存储”不是指它可以把波形存储到 U 盘等介质上而是针对于模拟示波器的即时显示特性而言的。模拟示波器靠的是阴极射线管CRT即俗称的电子枪发射出电子束而这束电子在根据被测信号所形成的磁场下发生偏转从而在荧屏上反映出被测信号的波形这个过程是即时的中间没有任何的存储过程的。而数字示波器的原理却是这样的首先示波器利用前端 ADC 对被测信号进行快速的采样这个采样速度通常都可以达到每秒几百 M 到几G 次是相当快的而示波器的后端显示部件是液晶屏液晶屏的刷新速率一般只有几十到一百多 Hz如此前端采样的数据就不可能实时的反应到屏幕上于是就诞生了存储这个环节示波器把前端采样来的数据暂时保存在内部的存储器中而显示刷新的时候再来这个存储器中读取数据用这级存储环节解决前端采样和后端显示之间的速度差异。 很多人在第一次见到示波器的时候可能会被它面板上众多的按钮唬住再加上示波器一般身价都比较高所以对使用它就产生了一种畏惧情绪。这是不必要的因为示波器虽然看起来很复杂但实际上要使用它的核心功能——显示波形并不复杂只要三四个步骤就能搞定了而现在示波器的复杂都是因为附加了很多辅助功能造成的这些辅助功能自然都有它们的价值熟练灵活的应用它们可以起到事半功倍的效果。但作为初学者我们先不管这些我们只把它最核心的、最基本的功能应用起来即可。 2.2 示波器的使用 跟万用表类似要使用示波器首先也得把它和被测系统相连用的是示波器探头如图 20-4 最右侧的图所示。示波器一般都会有 2 个或 4 个通道通常都会标有 14 的数字而多余的那个探头插座是外部触发一般用不到它它们的地位是等同的可以随便选择把探头插到其中一个通道上探头另一头的小夹子连接被测系统的参考地这里一定要注意一个问题示波器探头上的夹子是与大地即三插插头上的地线直接连通的所以如果被测系统的参考地与大地之间存在电压差的话将会导致示波器或被测系统的损坏探针接触被测点这样示波器就可以采集到该点的电压波形了普通的探头不能用来测量电流要测电流得选择专门的电流探头。 接下来就要通过调整示波器面板上的按钮使被测波形以合适的大小显示在屏幕上了。只需要按照一个信号的两大要素——幅值和周期频率与周期在效果上是等同的来调整示波器的参数即可。负责这两调整项的旋钮如图 20-5 所示。 如图中所示在每个通道插座上方的旋钮就是调整该通道的幅值的即波形垂直方向大小的调整。转动它们就可以改变示波器屏幕上每个竖格所代表的电压值所以可称其为“伏格”调整如图 20-6 中两幅波形对比图所示左图是 1V/grid右图是 500mV/grid左图波形的幅值占了 2.5 个格所以是 2.5V右图波形的幅值占了 5 个格也是 2.5V。推荐是将波形调整到右图这个样子因为此时波形占了整个测量范围的较大空间可以提高波形测量的准确度和细节还原程度。 除了图 20-5 通道上方的伏格旋钮外通常还会在面板上找到一个大小相同的旋钮不一定像图 20-5 所示的位置这个旋钮是调整周期的即波形水平方向大小的调整。转动它就可以改变示波器屏幕上每个横格所代表的时间值所以可称其为“秒格”调整如图 20-7中两幅波形对比图所示左图是 500us/grid右图是 200us/grid左图一个周期占 2 个格周期是 1ms即频率为 1KHz右图一个周期占 5 个格也是 1ms即 1KHz。这里就没有哪个更合理的问题了具体问题具体对待它们都是很合理的。 很多时候只进行上述两项调整的话是能看到一个波形但这个波形却很不稳定左右乱颤相互重叠导致看不清楚如图 20-8 所示。 这就是因为示波器的触发没有调整好的缘故那么什么是触发呢简单点理解所谓触发就是设定一个基准让波形的采集和显示都围绕这个基准来。最常用的触发设置是基于电平的也可基于时间等其它量道理相同大家看下上面的几张波形图在左侧总有一个 T和一个小箭头T 是触发的意思这个小箭头指向的位置所对应的电压值就是当前的触发电平。示波器总是在波形经过这个电平的时候把之前和之后的一部分存储并最终显示出来于是就能看到图 20-6 和图 20-7 所示的波形。而图 20-8 中我们可以看到无论如何波形也不会经过 T 所指的位置即用永远达不到触发电平所以失去了基准的波形看上去就不稳定了。怎么调节这个触发电平的位置呢在示波器面板上找一个标了 Trigger 的旋钮如图 20-9所示转动这个旋钮就可以改变这个 T 的位置了。 除了可以改变触发电平的值以外还可以设置触发的方式比如选择上升沿还是下降沿触发也就是选择让波形向上增加的时候经过触发电平还是向下减小的时候经过触发电平来完成触发这些设置一般都是通过 Trigger 栏里的按钮和屏幕旁边的菜单键来完成。 只要经过上述的这三四步你就可以把示波器的核心功能应用起来了可以用它观察单片机系统的各个信号了。比如说上电后系统不运行就用它来测一下晶振引脚的波形正常与否吧。需要注意的是晶振引脚上的波形并不是方波而是更像正弦波而且晶振的两个脚上的波形是不一样的一个幅值小一点的是作为输入的一个幅值大一点的是作为输出的如图 20-10 所示。 3.逻辑分析仪 3.1什么是逻辑分析仪 由于电路的发展是从模拟发展到数字这样的过程因此测量工具的发展也遵循了这个顺序。现在提到测量首先我们想到的是示波器尤其是一些老工程师他们对示波器的认知度非常高。而逻辑分析仪是一种新型测量工具是随着单片机技术发展而发展起来的非常适合单片机这类数字系统的测量分析而通信方面的分析中比示波器要更加方便和强大。 一个待测信号使用 10MHz 采样率的逻辑分析仪去采集的话假定阈值电压是 1.5V那么在测量的时候逻辑分析仪就会每 100ns 采集一个样点并且超过 1.5V 认为是高电平逻辑 1低于 1.5V 认为是低电平逻辑 0。而后呢逻辑分析仪会用描点法将波形连起来工程师就可以在这个连续的波形中查看到逻辑分析仪还原的待测信号从而查找异常之处。 逻辑分析仪和示波器都是还原信号的示波器前端有 ADC再加上还原算法可以实现模拟信号的还原。而逻辑分析仪只针对数字信号不需要 ADC不需要特殊算法就用最简单的连点就可以了。此外示波器往往是台式的波形显示在示波器本身的显示屏上而逻辑分析仪当前大多数是和 PC 端的上位机软件结合的在电脑上直接显示波形。如图 20-11所示是一款逻辑分析仪的实物图最大采样率为 500M通道数为 16 个硬件采样深度为32M经过压缩算法最多可以实现每通道 5G 的采样深度图 20-12 是该逻辑分析仪的上位机软件。我们先来看图认识一下它们。 3.2 逻辑分析仪的参数 逻辑分析仪有三个重要参数阈值电压、采样率和采样深度。 阈值电压区分高低电平的间隔。逻辑分析仪和单片机都是数字电路它在读取外部信号的时候多高电压识别成高电平、多高电压识别成低电平是有一定限制的。比如一款逻辑分析仪阈值电压是1.0~2.0V那么当它采集外部的数字电路信号的时候高于 2.0V 识别为高电平低于 1.0V 识别为低电平而在这之间的电压是一种不定态有可能识别成高也可能识别成低这是数字电路的固有特性所决定的。 采样率每秒钟采集信号的次数。比如一个逻辑分析仪的最大采样率是 100M那么也就是说它一秒钟可以采集 100M 个样点即每 10ns 采集一个样点并且高于阈值电压的认定为高电平低于阈值电压的认定为低电平。我们前边学 UART 通信的时候提到过它每一位都会读取 16 次而逻辑分析仪的原理也是类似的就是在超频读取。频率为 1M 的数字信号我用 100M 的采样率去采集那么一个信号周期就可以采集 100 次最后用我们小学学过的描点法把采集到的样点连起来就会还原出信号当然 100 倍采样率的脉宽误差大概是百分之一。根据奈奎斯特定理采样率必须是信号频率的 2 倍以上才能还原出信号因为逻辑分析仪是数字系统算法简单所以最低也是 4 倍于信号的采样率才可以一般选择 10 倍左右效果就比较好了。比如待测信号频率是 10M那么你的逻辑分析仪采样率最低也得是 40M的采样率最好能达到 100M提高精确度。 存储深度我们刚才讲了采样率那么采集到的高电平或者低电平信号我们要有一个存储器存储起来。比如我们用 100M 采样率那么 1 秒就会产生 100M 个状态样点。一款逻辑分析仪能够存储多少个样点数这是逻辑分析仪很重要的一个指标。如果我们的采样率很高但是存储的数据量很少那也没有多大意义逻辑分析仪可以保存的最大样点数就是一款逻辑分析仪的存储深度。通常情况下数据采集时间存储深度/采样率。 此外逻辑分析仪还有输入阻抗和耐压值等几个简单参数。所有的逻辑分析仪的通道上都是有等效电阻和电容的由于测量信号的时候分析仪通道是并联在通道上的所以分析仪的输入阻抗如果太小电容过大就会干扰到我们线上原来的信号。理论上来讲阻抗越大越好电容越小越好。通常情况下逻辑分析仪的阻抗都在 100K 以上电容都在 10pF 左右。所谓的耐压值就是说如果你测量超过这个电压值的信号那么分析仪就可能被烧坏所以测量的时候必须要注意这个问题。 3.3 逻辑分析仪的使用 1、硬件通道连接。首先我们要把逻辑分析仪的 GND 和待测板子的 GND 连到一起以保证信号的完整性。然后把逻辑分析仪的通道接到待测引脚上待测引脚可以用多种方式引出来。 2、通道数设置。一般情况下大多数逻辑分析仪有 8 通道、16 通道、32 通道等数目。而我们采集信号的时候往往用不到那么多通道为了更清晰的观察波形可以把用不到的通道隐藏起来。 3、采样率和采样深度设置。首先要对待测信号最高频率有个大概的评估把采样率设置到它的 10 倍以上还要大概判断一下我们要采集的信号的时间长短在设置采样深度的时候尽量设置的有一定的余量。采样深度除以采样率得到的就是我们可以保存信号的时间。 4、触发设置。由于逻辑分析仪有深度限制不可能无限期的保存数据。当我们使用逻辑分析仪的时候如果没有采用任何触发设置的话从开始抓取就开始计算时间一直到存满我们设置的存储深度后抓取就停止。在实际操作过程中开始抓取的一段信号可能是无用信号有用信号可能只是其中一段但是无用信号还占据了我们的存储空间。在这种情况下我们就可以通过设置触发来提高存储深度的利用率。比如我们想抓取 UART 串口信号而串口信号平时没有数据的时候是高电平因此我们可以设置一个下降沿触发。从点击开始抓取逻辑分析仪不会把抓到的信号保存到我们的存储器中而是会等待一个下降沿的产生一旦产生了下降沿才开始进行真正的信号采集并且把采集到的信号存储到存储器中。也就是说从点击开始抓取到下降沿这段时间内的无用信号被我们所设置的触发给屏蔽掉了这是一个非常实用的功能。 5、抓取波形。逻辑分析仪和示波器不同示波器是实时显示的而逻辑分析仪需要点击开始才开始抓取波形一直到存满了我们所设置的存储深度后结束然后我们可以慢慢的去分析我们抓到的信号因此点击“开始抓取”这个步骤是必须要有的。 6、设置协议解析标准协议。如果你抓取的波形是标准协议比如 UART、I2C、SPI等这种协议逻辑分析仪一般都会配有专门的解码器可以通过设置解码器不仅仅像示波器那样把波形显示出来还可以直接把数据解析出来以十六进制、二进制、ASCII 码等不同形式显示出来。 7、数据分析。和示波器类似逻辑分析仪也有各种测量标线可以测量脉冲宽度测量波形的频率占空比等信息通过数据分析查找波形是否符合我们的要求从而帮助我们解决问题。 3.4 应用实例———分析UART、I2C、SPI 本节我们用实例来讲解逻辑分析仪在分析通信数据方面的应用我们使用前面提到的LA5016 来进行。 首先我把逻辑分析仪的 GND 与我们的 KST-51 开发板的 GND 接起来随便找一个通道比如用通道 2 和板子的 P3.1 引脚接起来。然后让单片机以 2400 的波特率、无校验的方式发送几个字节的数据。由于 UART 通信平时默认是高电平当数据来的时候会先出现一位起始位因此我们把触发方式设置成下降沿触发。而后我们要设置一下采样率和采样深度因为我们的信号是 2400 波特率的采样率超过 1M 就很准了抓几个字节采样深度也要求不高我们干脆都设置成 1M那么总的采集时间计算下来就是 1 秒。点击 Start 按钮这个时候逻辑分析仪还没有开始采集因为它要等待一个下降沿产生才开始采集信号。我们让单片机发送串口通信数据逻辑分析仪就会开始抓取信号抓到的信号会直接显示在对应软件的界面上如图 20-13 所示。 然后点击右侧边栏 Analyzers 右边的加号在弹出的菜单中选择 UART 通信协议进入配置界面将波特率改成 2400无校验位选择通道 2点击 OK就会在软件界面上直接给我们把数据解析出来如图 20-14 所示。 当我们设置好串口通信选项后点击 OK直接就会在我们的通道上把十六进制显示在波形上边的悬浮图上如果要显示其它进制的数字还可以点击 UART 右侧的那个小圆圈点击显示为其它格式包括二进制、ASCII、十进制都可以显示出来。此外如果我们的数据量很大解析出来后想要用文本形式显示也可以点击那个小圆圈点击输出选项就可以把数据导出为 txt 或 csv 格式如图 20-15 所示。 同样的方法我们也可以去抓取和解析 I2C 和 SPI 的信号数据。I2C 和 SPI 都不是一条线比如 I2C 有 2 个信号SCL 和 SDA我们用我们分析仪的通道 3 接到 SCL 上通道 4 接到SDA 上也可以将数据抓出来并且解析出来其中 SDA 上悬浮的就是解析出的数值如图20-16 所示。 SPI 是 4 线的大家在使用的时候尤其要注意配置 CPOL 和 CPHA 的设置如果这两项设置的不对或者是解析不出来数据或者是解析出的数据是错误的。正确设置后解析出来的波形数据分别悬浮在 MOSI 和 MISO 的通道上面如图 20-17 所示. 3.5 数字电路应用中逻辑分析仪比示波器的优势 示波器是既可以测量模拟信号又可以测量数字信号的但在测量分析数字信号时逻辑分析仪比示波器强大许多主要有以下几个方面。 1、测量数字信号时示波器通常可以用来观察有没有信号或者是信号的质量如何逻辑分析仪主要用来分析信号高低电平时序时间以及通信的是什么数据等。 2、逻辑分析仪通道数通常比示波器多得多。示波器常见有单通道、双通道和四通道。而逻辑分析仪常见有 8 通道、16 通道、32 通道或者更多测量多个信号运行状态尤其是并行数据只有通道足够多才能把完整的数据测量分析出来。 3、具有延迟能力可以保存更长时间的数据。示波器是实时显示的实际上它只能显示其中一小段数据可以实现快速刷新带来的缺点就是存储深度很低。而逻辑分析仪有较大的存储深度可以保存大量的数据而后一点点进行分析。 4、具有多种灵活的触发功能可以对获取的数据进行挑选对系统运行中的程序段进行调试。示波器通常只有上升沿、下降沿和电压设置的触发而逻辑分析仪不仅仅有上升沿和下降沿触发还可以设置并行数据等更复杂的触发。 5、具备强大的数据解析能力。对于一些标准的协议示波器显示的是波形而逻辑分析仪可以直接把数据解析出来。除了我们前边讲过的三种协议外现在很多逻辑分析仪大都具备十种以上的协议解析器可以方便的解析出各种数据并且可以把数据显示成为 ASCII码、二进制、十进制、十六进制等直观的形式。 6、可以将抓到的波形数据以 txt、csv 等格式导出提供给第三方工具比如 matlab 等进行时域分析。 在模拟时代示波器有着不可替代的优势但是步入数字世界逻辑分析仪拥有更强大的功能可以称之为分析数字通信的利器。
http://www.dnsts.com.cn/news/180930.html

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