analyzer)。工程师在运用逻辑剖析仪来量测体系信号时,时常会遇到所量测到的数据不
对,这就要注意有很大的或许是选用的逻辑剖析仪的负载效应形成的。以下本文将深化来讨论
在运用逻辑剖析仪量测之前,应先了解所要丈量的信号特性,举例而言,如图一所
示,假定当信号的作业参阅频率为100MHz(10ns)时,信号的上升沿、下降沿时刻为1ns
左右,相当于模仿信号的1GHz频率点;在作业参阅频率为200MHz时,信号的上升沿、
下降沿时刻为0.5ns左右,相当于模仿信号的2GHz频率点。依照这种对应联系,信号应该
走线的特性等等,即会发生所谓的阻抗匹配的问题。正常的情况下,连接器的

并且假如信号的源端、结尾阻抗不匹配导致阻抗特性不接连,必然会发生过冲、振
铃信号劣化现象,如图四,易形成信号的误判,芯片的动作将很简略犯错,也必然会导致

一般简略的减低过冲及振铃信号劣化现象的作法便是做阻抗匹配来让信号的源端、
结尾阻抗特性接连,由公式(3)可简略看改动L及C值,可容易到达添加或下降阻抗Zo。就
别的的滤通电路观念而言,任何R、L、C的改动均会有滤通的作用,而过冲及振铃相对
频率相较于信号的频率高,故恰当的R、L、C可将过冲及振铃信号劣化现象做相当程度

就好像示波器的一般,负载效应(Loading effect)也是逻辑剖析仪要考虑
在示波器探头其间一类称为有源探头(Active Probe),探头内包含有源电子组
件可以供给扩大才能;不含有源组件的探头称为无源探头(Passive Probe),其间只
由上述的两个章节中,从知道信号到量测信道的输入阻抗讨论中,更进一步的就可
假定现有一体系,在未连入逻辑剖析仪之前的动作都正常,为了要剖析信号数据,
将逻辑剖析仪连上之后,体系开端出问题并当机;或者是在未连入逻辑剖析仪之前的动
作不正常,为了要除错,将逻辑剖析仪连上之后,体系却正常了。此刻身为工程人员就

图十所示是信号遭到连上逻辑剖析仪之后,由于负载效应形成信号电流额定的耗费

图十一所示为信号本来的过冲及振铃信号劣化现象严峻,接纳信号端的芯片收到的数据
都是错的,导致体系动作不正常,但连上逻辑剖析仪之后,由于负载效应反而让过冲及
接下来,要讨论逻辑剖析仪所量测到的材料是不是正确的议题。假定所运用的逻辑分
析仪没有(或是只要极小的)如上文中所讨论的负载效应,不会改动体系的信号,可是
咱们却无从得知信号透过探棒再到逻辑剖析仪内部的取样芯片时,信号是不是已经有了改
变?如有改动,那是否意味着量测出来的信号数据也有必定的或许有误?如此这样的材料或许
便不具有剖析的含义,这样的逻辑剖析仪是否仍是可以正常的运用?图十二说明晰或许的情况:

图十二中所示的探棒接口便是前文中所提过的有源/无源界面。这个接口假如是有
源接口,那通过这个接口输出后的信号将比较可以出现出源头信号的样貌;反之,若是
无源接口,那通过这个接口输出后的信号将会有相当程度的衰减,其衰减程度需视源头
图十三所示:信号通过无源接口电路之后,偏高频的过冲及振铃信号已被将当程度

综观完上述的的讨论后,再来看看运用逻辑剖析仪做实践的量测情况。就正常的使
用情况,工程人员不或许知道源头信号到了逻辑剖析仪内部之后会变成怎样,是会有相
当程度的失真仍是会彻底的出现?除非拆了逻辑剖析仪的机壳,且在清楚逻辑剖析仪内
部组件及电路特性之后,才有时机量测到源头信号到了逻辑剖析仪内部之后是变成怎
样。所以在实践运用逻辑剖析仪,怎么辨识该逻辑剖析仪是否所量测得的信号数据是对
如图十四,这是由示波器所量测的一个33MHz的信号,可看出此信号有过冲及振铃
的现象。在图中有两个参数,好的逻辑剖析仪在Threshold Voltage高于3.52V及低于
1.12V就可以测得第一次的上振铃跟下振铃。在此将运用不相同的逻辑剖析仪来量测此讯
图十五与是逻辑剖析仪A所量测的成果。上图是将Threshold Voltage设到1V时,就可
测到第一次的下振铃;下图是将Threshold Voltage设到3.8V时,就可测到第一次的上振
图十六是逻辑剖析仪B所量测的成果。上图是将Threshold Voltage设到0.5V了,还测不
到第一次的下振铃;下图是将Threshold Voltage设到4.5V了,还测不到第一次的上振
都无法测得或是测得的数据已不正确了,那即便软件功用再怎样强壮,外观做得
工程人员的Debug时刻更长,乃至堕入僵局,故慎选逻辑剖析仪是十分重要的。