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加速 I²C 和其他常见串行数据流的测试和故障排除

消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:382.17KB | 2022-11-25

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微控制器用于从玩具到高级飞机的嵌入式系统,尽管它们通常用于在更复杂的系统中执行专门的操作。这些嵌入式控制器需要使用复杂的串行接口和协议与其他系统组件通信,这些接口和协议虽然很常见,但很难验证和排除故障。微控制器用于从玩具到高级飞机的嵌入式系统,尽管它们通常用于在更复杂的系统中执行专门的操作。这些嵌入式控制器需要使用复杂的串行接口和协议与其他系统组件通信,这些接口和协议虽然很常见,但很难验证和排除故障。这些数据通信协议包括内部集成电路 (I²C)、串行外设接口 (SPI) 和通用异步接收发送器 (UART)。验证这些串行数据链路并对其进行故障排除可能需要多种仪器,包括用于测量和确认物理层接口的仪器,以及用于验证数据内容和握手的仪器。这会增加测试成本、占用工作台空间并变得笨重。这些数据通信协议包括内部集成电路 (I²C)、串行外设接口 (SPI) 和通用异步接收发送器 (UART)。验证这些串行数据链路并对其进行故障排除可能需要多种仪器,包括用于测量和确认物理层接口的仪器,以及用于验证数据内容和握手的仪器。这会增加测试成本、占用工作台空间并变得笨重。另一种方法是选择结合了多种功能的示波器,例如另一种方法是选择结合了多种功能的示波器,例如Teledyne LeCroy 的Teledyne LeCroy 的HDO4104AHDO4104A高清示波器系列。它们提供串行数据触发和解码选项,将示波器的物理层分析和故障排除功能与协议分析相结合。这种在单一仪器中的测量工具组合可以缩短测试和调试时间,从而大大加快设计验证周期。高清示波器系列。它们提供串行数据触发和解码选项,将示波器的物理层分析和故障排除功能与协议分析相结合。这种在单一仪器中的测量工具组合可以缩短测试和调试时间,从而大大加快设计验证周期。本文将以 I²C 总线为例,展示如何有效使用 HDO4104A,尽管此处使用的工具和技术适用于其他常见的低速串行总线,如 SPI 和 UART。本文将以 I²C 总线为例,展示如何有效使用 HDO4104A,尽管此处使用的工具和技术适用于其他常见的低速串行总线,如 SPI 和 UART。典型的微控制器接口典型的微控制器接口典型的微控制器使用多种串行接口与其他设备通信,例如 I²C、SPI、UART、CAN 和 LIN(图 1)。I²C 和 SPI 通常在微控制器和同一控制器板上的外围设备之间进行通信。UART、CAN 和 LIN 用于将数据从一个微控制器传输到另一个微控制器。典型的微控制器使用多种串行接口与其他设备通信,例如 I²C、SPI、UART、CAN 和 LIN(图 1)。I²C 和 SPI 通常在微控制器和同一控制器板上的外围设备之间进行通信。UART、CAN 和 LIN 用于将数据从一个微控制器传输到另一个微控制器。图 1:典型的微控制器使用多条串行总线与内部和外部设备进行通信。图 1:典型的微控制器使用多条串行总线与内部和外部设备进行通信。(图片来源:Digi-Key Electronics)(图片来源:Digi-Key Electronics)I²C 串行接口

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