瀝青含量分析儀注意事項:
●試驗時料筐要輕拿輕放,防止用力過大過猛導致托盤偏移,影響試驗結果精度。
●每次試驗結束時,請用鋼絲刷將料筐清理干凈,不留殘渣。
●在市電不穩的場所增加一臺電源穩壓器,確保供電穩定不變。
●長途搬運燃燒時應將電子稱、托盤拆下。燃燒爐門上的隔熱保溫層拆除,妥善保護,同時爐膽內填充柔軟填充物,防止電爐絲脫落。用戶搬運燃燒爐時也可向我公司售后服務人員咨詢。
●試驗人員必須戴好隔熱手套,防止事故,嚴禁用身體各個部位直接接觸燃燒爐。
●燃燒爐在執行操作步驟⑹、⑺兩項時,嚴禁按動控制面板上的**按鍵并且嚴禁打開爐門。
●電子天平預熱時間為15分鐘,為使測量更加準確,應在15分鐘后再進行試驗操作。
●由于燃燒時一部分礦粉隨煙灰丟失,每次更換混合料類型時應在試驗室用相同的料精拌后燒兩到三次。燃燒完畢后記下計算油石比與燃燒真實值之差,此參數就是校正誤差系數,添入校正參數中(即調節校正參數百分數,當損失誤差系數偏大時,應按(鍵④)減小誤差,當損失誤差系數偏小時,應按(鍵③)補充修正實際值與燃燒值之間的誤差。
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瀝青含量分析儀特點:
●使用單片機和高精度電子天平進行試驗和控制,操作簡單易學,使用維護方便。
●使用單片機和高精度電子天平測量試樣重量變化,按預先設定的試驗穩定值準確地判斷試驗結束點。
●采用新型爐體結構,升溫速度快,試驗時間短。
●新型外觀設計,爐體外形美觀。爐體與天平機箱定位準確,保證試樣**位于天平**。
●對于每一類型需要試驗的瀝青混合料,參照美國標準ASTM D6307-98和AASHTO T308-99的標準技術要求,用校準試樣測定此種類型瀝青混合料的校準系統,保證試驗結果準確可靠。
瀝青含量分析儀結構組成:
燃燒爐由三大部分組成,燃燒部件(爐膛,殼體),質量測定部件(電子 天平)和電子測控部分。
●燃燒部件:
燃燒爐膛由燃燒室,加熱器,集煙室,排風煙道。燃燒室由耐高溫板材 構成主體燃燒室大小為 300mm×320mm×450mm。燃燒室設定溫度為 7 375-600℃。燃燒室能承受的高溫為 1000℃。
●質量測定部件:
在燃燒室的下部有4 個直徑30mm 的通孔,爐膛內的承燒板通過4 根不銹 鋼鋼管與底下的天平承燒板相聯。瀝青混合料的變化通過電子天平測量得到。 電子天平是燃燒爐的重要組成部分,天平的測量精度是保證瀝青含量測量的 精度和儀器可靠性的重要部件。該天平使用的是進口產品,能夠準確分辨至 0.1g
●電子控制部分:
電子控制部分的主體元件放置 在燃燒爐殼體的上部的藍色控制器箱內,控制器內帶有高壓,未經授權的維 修人員嚴禁打開控制器。
瀝青含量分析儀操作規程:
●檢查試驗室電源是否**接通。
●檢查單片機電源及燃燒爐電源,接通燃燒爐電源,打開控制機箱右側的紅色開關,使單機片進入工作狀態,顯示屏顯示工作菜單。
●設定溫度(通常為540度),校正參數(初次校正參數為0),混和料類型。
●按下加熱鍵,加熱指示燈亮,燃燒爐開始加熱。
●當爐膛達到設置溫度時,打開燃燒爐爐門,此時加熱自動停止,將空料筐放入托盤(請小心輕放)。
●關上爐門,按下加熱鍵加熱,待顯示屏顯示的時實溫度不低于500度,試樣重量數值(此時為料筐重量)穩定后(此時加熱為3~10min),再按去皮鍵,將試樣重量清0,數值應小于0.2g。
●打開爐門取出料筐,請馬上關上爐門以免爐膛溫度下降,將所需要試驗的瀝青混和料放入料筐內,注意不要堆放在一起要平攤放入料筐內。
●將料筐放入燃燒爐內的托盤上,**要將料筐放置在托盤的**。才能確保試驗結果的準確性。
●關上爐門,迅速按下加熱鍵,加熱指示燈亮,燃燒爐開始加熱,顯示屏顯示試樣重量(試驗中此數值不變),加熱30s后,風機開始工作,顯示屏上的數值刷新一次,此時試驗開始。
●試驗中顯示屏上不斷的顯示損失重量的數值,當損失的重量達到**的值時,單機片自動知道試驗是否結束,試驗結束風機自動停止工作后,顯示屏上顯示試驗結果,打印機自動打印試驗報告。
●打開爐門取出料筐并清理干凈,準備下次試驗。
●如需要多份試驗報告,請重復按下打印鍵。
瀝青含量分析儀簡介:
該儀器符合美國標準ASTM D6307-98和AASHTO T308-99的技術要求,可快速、準確、**、可靠地測定瀝青含量,能滿足攪拌站大批量連續生產和公路監理檢查的要求,進而保證筑路的質量。在**燃燒法測定瀝青含量試驗標準編制前,可參照上述兩個技術標準要求進行試驗。
瀝青含量分析儀技術指標:
●工作室尺長:350 mm。
●寬:440mm。
●高:330 mm。
●電源工作電壓:380V±10 三相(星形),
●電流不大于:20A。
●天平量程:10Kg。
●分度值:0.1g。
●燃燒室zui高工作溫度:800℃。
●zui大試樣重量:3500g。
●推薦試樣重量:1000~1500g。
●試驗穩定系數:0.1%。
●單片機測量控制:控制面板設置在設備正面,操作員點觸摸鍵可設定試驗參數并進行試驗操作。試驗進行時顯示屏實時顯示試驗參數和試驗數據,測試結束后自動形成打印文件,打印機自動打印試驗報告。
瀝青含量分析儀試驗方法和結構:
●試驗方法:將加熱攪拌后已知重量的瀝青混合料放入高溫燃燒室內燃燒,燃燒生成的瀝青煙氣經過過濾后排出。在燃燒過程中天平實時稱量瀝青混合料,計算瀝青燃燒損失的重量,而后實時計算出瀝青的百分比含量、油石百分比,試驗測試自動結束。
●結構:HYRS-6型燃燒法瀝青含量測試儀,瀝青燃燒爐由三大部分組成:燃燒設備(即燃燒爐爐體)、重量測定設備(即電子天平)和試驗測量控制和數據處理部分(即單片機測控系統)
●燃燒爐的構成:燃燒法瀝青含量測試儀,瀝青燃燒爐由燃燒室、加熱器、集煙室和鼓風排氣部分組成。燃燒室大小為350mm×440mm×330mm,燃燒室設定工作溫度為100~540℃,zui大工作溫度為室溫至800℃,加熱功率為7KW。
在燃燒室下部有四個Φ30mm通孔,通過托盤(材料為堇青石-莫來石板)與4根Φ16mm熔鑄合成云母棒的連接體與燃燒爐下部控制柜內的電子天平稱盤相連接,用以測量試料的重量變化。
參數:
★zui大載荷及精度:30kg±5g
★位移測量范圍及精度:0~20mm±0.01mm。
★控溫范圍及精度: 60℃~-20℃±0.1℃。
★時間測量范圍及精度:0-60min±1S。
★外形尺寸:880×480×1000mm。
★環境溫度:≤30℃。
★相對濕度:≤85%。
★整機功耗:2KW。
★儀器凈重:130kg
★電源電壓:220v
計算方法:
★從圖1試驗時間一跨中撓度曲線上按試驗數據采樣頻率讀取不同時間t1的跨中撓度d1,至時間一撓度曲線進入直線段(穩定期)后.讀取直線段起點及終點的時間及變形(t1、d1及t2、d2)。
★當進行低溫彎曲蠕變試驗,且試驗是在試驗機環境箱中進行時,小梁的自重影響在計算時可略去不計。按式(1)~(5)計算蠕變彎拉應力σ0,梁底彎拉應變ε(t)及彎曲蠕變勁度模量S(t)、彎曲蠕變柔量J(t),彎曲蠕變速率ε。此組公式不適用于規定溫度高于20℃的情況。
目的:
是對規定尺寸的小梁試件,在跨中施加恒定的集中荷載,測定隨時間不斷增長的蠕變變形。跨中斷面下緣的總應變與應力之比值為彎曲蠕變柔量,以1/MPa計。在單位應力條件下,變形等速增長的穩定期內單位時間增加的應變值即蠕變速率,以1/s/MPa計。
性能:
★液晶屏顯示位移及時間關系曲線。
★并自動判斷試驗結果。
★自動控制整個試驗過程(包括:加載、保護、試驗、判斷及卸載).
★設置電腦接口,通過電腦打印曲線及結果。
★具有分段采樣功能。采樣速率:在開始加載后的10秒內,采樣速率不小于100HZ;此后5min 不小于1 HZ; 然后以不小于0.2HZ至試驗結束。
★液晶屏顯示位移及時間關系曲線。并自動判斷試驗結果。
★設置電腦接口,通過電腦打印曲線及結果。
★自動控制整個試驗過程(包括:加載、保護、試驗、判斷及卸載)
★具有水循環系統,保證溫度均衡。
★加載形式采取垂直加載避免了結構不合理造成的載荷不恒定的弊端,性能可靠。
準備工作:
★按本規程T 0703瀝青混合料試件制作方法由輪碾成型的板塊狀試件上用切割法制作棱柱體試件,試件尺寸應符合長250mm±2mm、寬30mm±2mm、高35mm±2mm的要求,一塊300mm×300mm×50mm的板塊通常可切制6根試件。
★在跨中及兩支點斷面用卡尺量取試件的尺寸,當兩支點斷面的高度(或寬度)之差超過2mm時,試件應作廢。跨中斷面的寬度為b,高度為h,取相對兩側的平均值,準確至0.1mm。
★按本規程規定的方法測量試件的密度、空隙率等各項物理指標。
★將試件置于規定溫度的恒溫水槽中保溫1h,試件之間的距離應不小于10mm。當進行瀝青混合料的高溫彎曲蠕變試驗時,試件必須平放在支起的平板玻璃上。
★將試驗機環境箱調到規定溫度±0.1℃。
瀝青彎曲蠕變試驗系統將試驗機梁式試件支座準確安放好
測定支點間距為200mm±0.5mm,使上壓頭與下壓頭鋼棒保持平行且距離相等,然后將位置固定。從一組6根試件中隨機選取2根試件,在規定溫度條件下按本規程T 0715的方法進行彎曲試驗,加載速率為50mm/min 。測定試件的破壞荷載P,求取平均值。以破壞荷載的10%作為彎曲蠕變試驗的荷載P0。
方法步驟:
★將試件從恒溫水槽中取出,立即對稱安放在支座上,試件上下方向應與試件成型時方向一致。高溫彎曲蠕變試驗必須在恒溫水槽中進行,低溫彎曲蠕變試驗可在恒溫水槽或試驗機的環境箱中進行。
★將荷載傳感器、位移計與數據采集系統或雙筆X-Y記錄儀連接,以X軸為時間軸,Y軸記錄荷載(Y1)及位移(Y2),選擇適宜的量程后調零。
★在梁跨正**安放位移測定裝置,跨中撓度可以用LVDT、電測百分表測定。位移計支座固定在試驗機機身上。位移計測頭支于試件跨中**(1個位移計)或兩測(用2個位移計)。位移計有效量程應大于預計的zui大撓度的1.2倍。當采用X-Y記錄儀,為正確地從曲線讀取數據,在開始加載后的60s內,記錄儀的走紙速度(或掃描速度)宜不小于100mm/min,直至試驗結束宜不小于10mm/min。當采用電子數據采集系統記錄撓度變形時,為正確地根據輸出數據,繪制曲線,在開始加載后的10s內,采樣頻率宜不小于100Hz,此后5min宜不小于1 Hz,然后以不小于0.2Hz的采樣頻率直至試驗結束。
★施加荷載P0當采用砝碼加載的杠桿式蠕變試驗機時,直接不加振動地一次加上要求的砝碼荷載,施加在試件上的荷載應符合破壞荷載的10%±1%的要求。當采用能施加恒定荷載的電液伺服材料試驗機或壓力機時,開動試驗機、快速(宜為50mm/min)在跨中施以集中荷載達到要求的恒定荷載,并符合破壞荷載的10%±1%的要求。
★在施加荷載的同時開動記錄儀。記錄荷載變化過程及跨中撓度曲線,如圖1所示。直至變形進人直線穩定發展的時間不得少于0.5h,根據需要可試驗至試件斷裂為止。
★按同樣順序對其它試件進行試驗,一組試件重復試驗的試件數不得少于3根。
金相分析儀是一套用于各種鑄鐵(灰口、球墨)、合金鋼、不銹鋼、銅合金等材料金相分析的專業儀器,該系統采用了***新的計算機和信息技術,集成了數碼采像裝置和計算機輔助金相分析軟件,直接從顯微鏡上獲取金相組織圖像并以數字圖像文件格式存儲在計算機中,系統對圖像做進一步處理和分析,以計算出所需檢測參數,并可將檢測結果以報告形式打印輸出。
(一)操作者必須熟練掌握并嚴格執行使用規程。
(二)取送顯微鏡時**要一手握住彎臂,另一手托住底座。顯微鏡不能傾斜,以免目鏡從鏡筒上端滑出。取送顯微鏡時要輕拿輕放。
三)觀察時,不能隨便移動顯微鏡的位置。
(四)凡是顯微鏡的光學部分,只能用特殊的擦鏡頭紙擦拭,不能亂用他物擦拭,更不能用手指觸摸透鏡,以免汗液玷污透鏡。
(五)保持顯微鏡的干燥、清潔,避免灰塵、水及化學試劑的玷污。
(六)轉換物鏡鏡頭時,不要搬動物鏡鏡頭,只能轉動轉換器。
(七)切勿隨意轉動調焦手輪。使用微動調焦旋鈕時,用力要輕,轉動要慢,轉不動時不要硬轉。
(八)不得任意拆卸顯微鏡上的零件,嚴禁隨意拆卸物鏡鏡頭,以免損傷轉換器螺口,或螺口松動后使低高倍物鏡轉換時不齊焦。
(九)使用高倍物鏡時,勿用粗動調焦手輪調節焦距,以免移動距離過大,損傷物鏡和玻片。
(十)用畢送還前,必須檢查物鏡鏡頭上是否沾有水或試劑,如有則要擦拭干凈,并且要把載物臺擦拭干凈,然后將顯微鏡放人箱內,并注意鎖箱。
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正確選擇和使用邏輯分析儀 邏輯分析在20世紀80 年代后期,邏輯分析儀變得更加復雜,當然使用起來也就更加困難。例如,引入多電平樹形觸發,以應付條件語句如IF、THEN、ELSE等復雜事件。這類組合觸發必然更加靈活,同時對大多數用戶來說就不是那樣容易掌握了。邏輯分析儀的探頭日益顯得重要。需用夾子夾住穿孔式元件上的16根引腳和雙列直插式元件上的只有0.1″間隙的引腳時,就出現探頭問題。今天的邏輯分析儀提供幾百個工作在200MHz頻率上的通道信號連接就是個現實問題。適配器、夾子和輔助爪鉤等多種多樣,但是***好的辦法的是設計一種廉價的測試夾具,邏輯分析儀直接連接到夾具上,形成可靠和緊湊的接觸。
邏輯分析儀的基本取向近年來在計算機與儀器的不斷融合中找到了解決的辦法。Tektronix公司TLA600系列邏輯分析儀著重解決導向和發展能力,亦即儀器如何動作和如何構建有特色的結構。導向采用微軟的Windows接口,它非常容易驅動。改進信號發現能力必然涉及到儀器結構的變動。在所有要處理的數據中著重處理與時間有關聯的數據,不同類型的信息采用多窗口顯示。例如,對于微處理器來說,***好能同時觀察定時和狀態以及反匯編源碼,而且各窗口上的光標彼此跟蹤相連。
關于觸發,總是傳統邏輯分析儀中的難題。TLA600系列邏輯分析儀為用戶提供觸發庫,使復雜觸發事件的設置簡單化,保證你精力集中解決測試問題上,而不必花時間去調整邏輯分析儀的觸發設置。該庫中包含有許多易于掌握的觸發設置,可以作為通常需要修改的觸發起始點。需要特殊的觸發能力只是問題的一部分。除了由錯誤事件直接觸發外,用戶還希望從過去的時段去觀察信號,找出造成錯誤的根源和它前后的關系。精細的觸發和深存儲器可提高超前觸發能力。
在PC機平臺上使用Windows,除了為廣大用戶提供了許多熟知的好處之外,只要給定正確的軟件和相關工具,即可通過互聯網進行遠程控制,從目標文件格式中提取源碼和符號,支持微軟公司的CMO/DCOM標準,而且處理器可運行各種控制操作。
二、邏輯分析儀的選擇
如果數字電路出現故障,我們一般優先就考慮使用邏輯分析儀來檢查數字電路的完整性,不難發現存在的故障;但是在其他情況下你是否考慮到使用邏輯分析儀呢?譬如說:**點如何觀察測試系統在執行我們事先編制好的程序時,是不是真正地在按照我們設計好的程序來執行呢?如果我們向系統寫入的是(MOV A,B)而系統則是執行的(ADD A,B),那會造成什么樣的后果?第二點:怎么樣真正地監測軟件系統的實際工作狀態,而不是用DEBUG等方式進行設置斷點后,查看預先設定的某些變量或內存中的數據是我們預先想得到的值。在這里我們有第三、第四等等很多問題有待解決。
通常我們將數字系統分成硬件部分和軟件部分,在研發設計這些系統時,我們有很多事情要做,譬如硬件電路的初步設計、軟件的方案制定和初步編制、硬件電路的調試、 軟件的調試、以及***終的系統的定型等等工作,在這些工作中幾乎每一步工作都要邏輯分析儀的幫助,但是鑒于每個單位的經濟實力和人員狀況不同,并且在很多系統的使用中都不是要把以上的每個部分都進行一 遍,這樣我們就把邏輯分析儀的使用分成以下幾個層次:
**個層次:只要查看硬件系統的一些常見的故障,例如時鐘信號和其他信號的波形、信號中是否存在嚴重影響系統的毛刺信號等故障;
第二個層次:要對硬件系統的各個信號的時序進行很好的分析,以便***好地利用系統資源,**由定時分析能夠分析出的一些故障;
第三個層次:要對硬件對軟件的執行情況的分析,以確保寫入的程序被硬件系統完整地執行;
第四個層次:需要實時地監測軟件的執行情況,對軟件進行實時地調試。
第五個層次:需要進行現有客戶系統的軟件和硬件系統性的解剖分析,達到我們對現有客戶系統的軟件和硬件系統**透徹地了解和掌握的功能。
對以上的幾個層次的要求,我們可以看出,他們并不都需要很**的邏輯分析儀,對于**層次的使用者,他們甚至用一臺功能比較好的示波器就可以解決問題,針對以上的幾個使用層次,在選擇儀器時可以選用相應的儀器。實際上邏輯分析儀也有幾個層次,他們有:
1、 普通2~4通道的數字存儲器,例如TDS3000系列(加上TDS3TRG**觸發模塊),利用它的一些**觸發功能(例如脈沖寬度觸發、欠幅脈沖觸發、各個通道之間的**的與、或、與或、異或關系的觸發)就可以找到我們希望看到的信號,發現并排除一些故障,況且示波器的功能還可以作為其他使用,在這里我們只不過用了一臺示波器的附加功能,可以說這種方式是***節省的方式。
2、當示波器的通道數不夠時,也可以選用一些帶有簡單的定時分析功能的多通道定時分析儀器,如早期的邏輯分析儀和現在市面上還有的混合信號示波器,如Agilent的546××D示波器。
3、一些功能比較簡單,速度不是特別快的的計算機插卡 式,基于Windows、絕大部分功能都由軟件來完成的虛擬儀器,這類產品在**的很多廠家都有生產。
4、采樣速率、觸發功能、分析功能都很強大的不可擴展的固定式整機。例TLA600系列。
5、功能更強擴展性更好的模塊化插卡式整機;對不同的用戶,可以針對需要,選擇不同檔次的儀器。
邏輯分析儀的一些技術指標:
1、邏輯分析儀的通道數 :在需要邏輯分析儀的地方,要對一個系統進行**地分析,就應當把所有應當觀測的信號**引入邏輯分析儀當中,這樣邏輯分析儀的通道數至少應當是:被測系統的字長(數字總線數)+被測系統的控制總線數+時鐘線數。這樣對于一個16位機系統,就至少需要68個通道。現在幾個廠家的主流產品的通道數多達340通道以上。例Tektronix等。
2、定時采樣速率 :在定時采樣分析時,要有足夠的 定時分辨率,就應當足夠高的定時分析采樣速率,我們應當知道,并不是只有高速系統才需要高的采樣速率(見下表)現在的主流產品的采樣速率高達2Gs/S,在這個速率下,我們可以看到0.5ps時間上的細節。
以下是一些很常見的芯片的工作頻率和建立/保持時間的列表,我們可以看出,即使它們的工作頻率很低,但在時間分析(Timing)中要求的分辨率也很高。
3、狀態分析速率:在狀態分析時,邏輯分析儀采樣基準時鐘就用被測試對象的工作時鐘(邏輯分析儀的外部時鐘)這個時鐘的***高速率就是邏輯分析儀的高狀態分析速率。也就是說,該邏輯分析儀可以分析的系統***快的工作頻率。現在的主流產品的定時分析速率在100MHz,***高可高達300MHz甚至更高。
4、邏輯分析儀的每通道的內存長度:邏輯分析儀的內存是用于存儲它所采樣的數據,以用于對比、分析、轉換(譬如將其所捕捉到的信號轉換成非二進制信號【匯編語言、C語言 、C++ 等】,等在選擇內存長度時的基準是“大于我們即將觀測的系統可以進行**分割后的**塊的長度。
5、邏輯分析儀的探頭:邏輯分析儀通過探頭與被測器件連接,探頭起著信號接口的作用,在保持信號完整性中占有重要位置。邏輯分析儀與數字示波器不同,雖然相對上下限值的幅度變化并不重要,但幅度失真**會轉換成定時誤差。邏輯分析儀具有幾十至幾百通道的 探頭其頻率響應從幾十至幾百MHz,保證各路探頭的相對*****小和保持幅度的失真較低。這是表征邏輯分析儀探頭性能的關鍵參數。Agilent公司的無源探頭和Tektronix公司的有源探頭***具代表性,屬于邏輯分析儀的**探頭。
邏輯分析儀的強項在于能洞察許多信道中信號的定時關系。可惜的是,如果各個通道之間略有差別便會產生通道的定時偏差,在某些型號的 邏輯分析儀里,這種偏差能減小到***小,但是仍有殘留值存在。通用邏輯分析儀,如Tektronix公司的TLA600型或Agilent公司的HP16600型,在所有通道中的時間偏差約為1ns。因而探頭非常重要,詳見本站“測試附件及連接探頭”。
a)探頭的阻性負載,也就是探頭的接入系統中以后對系統電流的分流作用的大小,在數字系統中,系統的電流負載能力一般在幾個KΩ以上,分流效應對系統的影響一般可以忽略,現在流行的幾種長邏輯分析儀探頭的阻抗一般在20~200KΩ之間。
b)探頭的容性負載:容性負載就是探頭接入系統時,探頭的等效電容,這個值一般在1~30PF之間,在現在的高速系統中,容性負載對電路的影響遠遠大于阻性負載,如果這個值太大,將會直接影響整個系統中的信號“沿”的形狀改變整個電路的性質,改變邏輯分析儀對系統觀測的實時性,導致我們看到的并不是系統原有的特性。
c)探頭的易用性:是指探頭接入系統時的難易程度,隨著芯片封裝的密度越來越高,出現了BGA、QFP、TQFP、PLCC、SOP等各種各樣的封裝形式,IC的腳間距***小的已達到0.3mm以下,要很好的將信號引出,特別是BGA封裝,確實有困難,并且分立器件的尺寸也越來越小,典型的已達到0.5mm×0.8mm。
d) 與現有電路板上的調試部分的兼容性。
6、系統的開放性:隨著數據共享的呼聲越來越高,我們所使用的系統的開放性就越來越重要,現在的邏輯分析儀的操作系統也由過去的專用系統發展到使用Windows介面,這樣我們在使用時很方便。
小結
如果在你的工作中有數字邏輯信號,你就有機會使用邏輯分析儀。因此應選好一種邏輯分析儀,既符合所用的功能,又不太超越所需的功能。用戶多半會找一種容易操作的儀器,它在功能控制上操作步驟較少,菜單種類也不多,而且不太復雜。
從另一方面說,如果需要用***快速度的和**型的分析能力很強的邏輯分析儀,已有現成的解決方案。這種新穎儀器幾乎不會出現通道對通道的**以及探頭的負載影響。如果你稍有疏漏,則可能要花費幾萬美元的學費才能取得經驗。
確實能捕獲到信號才是**重要的事。當你知道正在捕獲的 數據是有用的數據時就靠邏輯分析儀能力的發揮了。