eMMC5.1,SD4.1协议分析仪BusFinder
eMMC5.1,SD4.1协议分析仪BusFinder
eMMC5.1,SD4.1协议分析仪BusFinder
eMMC5.1,SD4.1协议分析仪BusFinder
eMMC5.1,SD4.1协议分析仪BusFinder

eMMC5.1,SD4.1协议分析仪BusFinder

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2024-08-21 12:00:49
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产地类别:进口;应用领域:电子;
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上海坚融实业有限公司

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产品简介

致力于为祖国用户提供eMMC5.1,SD4.1协议分析仪BusFinder仪器设备、测试方案、技术培训、维修计量全面服务的仪器设备综合服务商。

详细介绍

  上海坚融实业有限公司JETYOO INDUSTRIAL & 坚友(上海)测量仪器有限公司JETYOO INSTRUMENTS,专注工业测试行业十六年!我司技术型销售均为本科以上学历,且均有10年以上测试行业经验,十六年精耕细作于仪器设备售前演示实测、测试方案应用、技术使用培训及售后维修服务。


eMMC5.1,SD4.1协议分析仪BusFinder

数据记录模式

数据监控模式

64 通道 逻辑分析仪

32Gb 总內存 协议分析仪

协议分析仪选配:

eMMC 5.1, MIPI D-PHY 1.2, NAND Flash, SD 3.0 (SDIO 3.0),SD 4.1 (UHS-II), UFS2.1 (BF7264B+ Only)

不同协议专用主动探头,便于接线并优化阻抗匹配

协议记录器储存长时间的协议资料


协议分析仪选配:eMMC 5.1, MIPI D-PHY 1.2, NAND Flash, SD 3.0 (SDIO 3.0), SD 4.1 (UHS-II), SGMII, UFS2.1 (BF7264B+ Only)


BusFinder 可选方案

LA 探棒方案:

配件说明

Solution LA

1. LA08-tip: 8 Data Channel

2. LA09-tip: 8 Data Channel + 1 CLK Channel

3. Operation Voltage: -1V~8V

4. Timing Analysis: 2.4 GHz


软件画面:

LA MODE

eMMC 5.1方案:

配件说明

Solution eMMc5.1

1. LA04 (B)-tip: 4 Data Channel

2. eMMC-tip: 12 Data Channel + 2 Analog Channel

3. Auto Data Phase Tuning

4. 3 Pin Mode: CMD, CLK, D0


软件画面:

1. 设置界面

eMMC Settings 1

2. Data Phase Tuning

eMMC Settings 2

3. 解码:

eMMC Settings 3


SD 3.0 (SDIO 3.0)方案:

配件说明

Solution SD3.0

1. LA04 (B)-tip: 4 Data Channel

2. SD3.0(SDIO 3.0)-tip: 12 Data Channel + 2 Analog Channel

3. Auto Data Phase Tuning

4. 3 Pin Mode: CMD, CLK, D0



软件画面:

1. 设置画面

SD30 Settings 1

2. Data Phase Tuning:

SD30 Settings 3

3. 解码

SD30 Settings 2


SD 4.1 (UHS II)方案:

配件 说明

Solution SD4.1 uSD4.1

1. LA04 (B)-tip: 4 Data Channel

2. SD4.1 & uSD4.1-tip: 6-SE / 3-Diff / 2-Analog Channel(*SE=Single Ended, Diff=Differential Pair)


软件画面:  

1. 设置画面

SD40 Settings 1

2. 解码

SD40 Settings 2



NAND Flash方案:

配件 说明

Solution NAND

1. LA08-tip: 8 Data Channel

2. LA09-tip: 8 Data Channel + 1 CLK Channel

3. NAND-tip: 4 Data Channel + 2 Analog

4. Support IC Vendors:

Hynix, Intel Micron, Samsung, ST, Toshiba, Winbond, Macronix,

Cypress(Spansion), ONFI, Dosilicon, ESMT, Zetta, GD

( *Customized Available )

NAND FLASH.jpg



软件画面:

1. 设置画面

NAND Settings 1NAND Settings 2

2. 解码

NAND Settings 3



SGMII方案:

配件说明

Solution SGMII

1. Way Station: 2-Diff(TX / RX) + 1 Ref. CLK( *Diff=Differential Pair )

2. Support Ethernet Speed: 1Gbps, 100Mbps, 10Mbps

3. Support MAC & PCS Decode



软件画面:

1. 设置画面

SGMII Settings 1

2. 解码

SGMII Settings 2



D-PHY方案:

配件说明

Solution DPHY

1. MIPI CSI & DSI Decode

2. Way Station: 5-Diff (CLK, D0, D1, D2, D3)( *Diff=Differential Pair )

3. Support D-PHY V1.2  (Up to 2.0Gbps per Lane,1+4 Lanes)

4. DSI CSI Display: Includes RGB、YCbCr、RAW and    Compressed Packet(DSC)

5. Porch Statistics





软件画面:

1. 设置画面

DSICSI

DSI Settings 1CSI Settings 1

2. 解码

DSI Settings 4

3. 图像还原

ImagePorch

DSI Settings 2DSI Settings 3


UFS2.1(BF7264B+ Only)方案:

配件说明

Solution UFS2.1

1. Way Station: 2 Lanes 4-Diff(TX0, TX1, RX0, RX1) ( *Diff=Differential Pair )

2. UFS-tip: 4 Data Channel + 2 Analog Channel

3. Support UFS2.1 Gen-3: 5.8Gbps per Lane

4. Unipro & UFS Decode


软件画面:

1. 设置画面

UFS21 Settings 1

2. 解码

UFS21 Settings 2


eMMC5.1,SD4.1协议分析仪BusFinder规格参数指标

电源
 
待机功耗
 
最大瞬时功耗
 
电源

12V Power adapter
  18W
  45W

传输界面

USB 3.0

时序分析 (异步,采样频率)

2.4GHz

状态分析 (同步,外部时钟)

300MHz

资料存储方式

普通存储, 跳变存储

通道 (Data / Clock)

64/4

总内存

32 Gb

时序分析
  2.4 / 2GHz
  1GHz
  500 / 250 / 200MHz
 
时序
  vs.
 
通道数
  vs.
 
内存

普通存储 / 跳变存储可用通道数 - 每通道内存
  32/28
  64/56
  1Gb
  500Mb
  - -
  64/64 - 500Mb

分辨率
 
通道数
 
状态
 
事件
 
前置 / 后置 / 延迟
 
忽略次数
 
种类
 
协议 (根据方案)
 
触发

416 ps
  64
  8 8
  Yes
  Yes (1 ~ 1000000 times)
 
字节, 通道, 宽度, 超时, 单一 / 多条件, 外触发
  eMMC 5.1, NAND Flash, SD 3.0 (SDIO 3.0), Serial Flash (SPI NAND), SPI

最大
 
灵敏度
 
输入电平

请参阅 Tip 规格表
 
请参阅 Tip 规格表

输入阻抗

请参阅 Tip 规格表

温度 工作温度 / 存放温度

5℃~45℃ (41℉~113℉)/-10℃~65℃ (14℉~149℉)

相位误差

< 500 ps

触发输入 (叠加用)
 
触发脉冲
 
触发输出 (叠加用)
 
参考时钟输入
 
参考时钟输出
 
接口种类
 
输入 / 输出

TTL 3.3V (上升沿 / 下降沿)
  > 8ns
  TTL 3.3V
  10MHz, Vpp=3.3 to 5V
  10MHz, TTL3.3V
  MCX jack/female

波形放大缩小
 
使用语系
 
波形高度
 
全域窗口/报告窗口
 
快速鼠标定位
 
导入通道名称
 
快速新增总线分析
 
触发光标/辅助光标
 
总线分析
 
软件功能

(可使用鼠标滚轮)
  English /
繁体中文 / 简体中文
 
可改变
 
有 有 有 有
  1/25
  eMMC 5.1, NAND Flash, SD 3.0, Serial Flash (SPI NAND), SPI

主机尺寸 长 x x (mm³)

270 x 175 x 55 (mm³)

重量

请参阅内页

BF7264B+

技术指标
  BF7264B

排线 / 探针
 
线材 / End-tip
 
排线 / 探针
  SD 3.0
转板 / SDIO 3.0 转板 &   排线
  SD 4.0
转板 (相容 SD 3.0)
 
线材 / End-tip
 
排线 / 探针
  ---
连接器主板 / 线材 / End-tip

选购方案
  eMMC 5.1
  MIPI D-PHY 1.2
  NAND Flash
  SD 3.0 / SDIO 3.0
  SD 4.1
  SGMII
  UFS 2.1
  Logic Analyzer














BF7264B协议分析仪BusFinder协议测试eMMC5.1,SD4.1,NAND Flash,MIPI D-PHY 1.2

协议分析仪选配:eMMC 5.1, MIPI D-PHY 1.2, NAND Flash, SD 3.0 (SDIO 3.0),SD 4.1 (UHS-II), SGMII, UFS2.1 (BF7264B+ Only)

逻辑分析仪选配:eMMC 5.1, NAND Flash, SD 3.0 (SDIO 3.0), Serial Flash, SPI



请依照下列步骤操作,您可以在最快的时间内学会操作 分析仪测试 eMMC数据

1、执行 LA Viewer程序( )。

2、选择协议分析仪

3、选择「通信协议」图标( ),然后选择 eMMC5.1。


Bus Finder4、连接

4.1、将 eMMC探头接到分析仪的主机的 B接口。

4.2、eMMC探头的前端有两种接头:1、焊接接头,2、带连接器的接头,可与测试排线组合使用

1、焊接接头,通过 Top和 bottom与 eMMC探头对应连接

2、带连接器接头,前端可与通过连接器与排线连接,后端可与通过 Top和 bottom与 eMMC探头对应连接4.3、焊接接头和连接器接头与被测物的连接

1、焊接接头与被测物的连接,焊接接头的焊盘处有通道编号和 GND(接地,GND一定要与eMMC的地连接,并且每一个通道都有一个对应的地),A0,A1通道是电压侦测通道,可以连接 eMMC的 VCC,再采集 eMMC数据的同时会监测显示 eMMC的 VCC供电电压数值信息。

2、如果在设置里选择 eMMC Probe,点选 图标,里面就有通道编号与 eMMC信号对应的连接顺序,注意在 eMMC Probe里通道编号与 eMMC信号对应的连接顺序不可修改。

3、如果要修改通道编号与 eMMC信号对应的连接顺序,可以选择客户自定义的 eMMC通道,每一个通道都可以下拉选择对应的 eMMC信号。5、用焊接跳线与被测物连接(注:跳线不能太长,越短越好。跳线太长对 eMMC高速模式下的信号质量会有影响)4.4、连接器接头与被测物的连接

1、连接器与测试排线连接好后,排线上会有对应的通道编号,通道编号与 eMMC信号对应的连接顺序设置与焊接接头一样。

2、排线通道可以通过 2.54mm的排针与 eMMC的信号连接

注:此种连接方式因为有连接器和前端排线,信号质量在 eMMC HS400高速模式下可能会不太好,数据可能会有出错的情况,所以高速模式还是建议采用焊接跳线的方式5、设置与采集当连接设置好后,就可以进行一些采集设置并准备开始采集数据

1、在选项里可以选择 3 pin mode采集,很多应用场景不需要将 8pin的 data全部接入采集,只接入 CLK,CMD,D0这 3个通道进行数据采集,可以勾选这个模式。

2、如果采集数据时需要同时显示监测的电压信息,可以勾选 Volt Detect

3、如果不需要采集所有的数据,可以在过滤选项处选择过滤掉一部分读写数据(只过滤数据,不过滤命令)

4、BOOT相关信息设定

根据被测 eMMC的 Boot过程情况勾选相应设置,设如果 eMMC没有 Boot的过程,可以无需勾选设置,另外这个设置也是对当前 eMMC的状态的设置,比如不是从 eMMC上电时开始采集,在点击采集时,eMMC此时已经在 HS400模式,那么就需要勾选上 HS4005、触发

5.1、在协议分析仪中可以设置触发,设置好对应的触发条件后,再采集时会在出现满足条件的数据出现时做上触发标记(红色三角标记)

5.2、如果在协议分析仪模式里选择资料监控仪模式,那么分析仪会在满足触发条件的时候

采集并且只采集一个分析仪内存的一段数据后就停止采集,并不会像协议分析仪模式下的连续采集。(注:数据记录仪模式跟协议分析模式工作方式一样,只是数据记录仪模式并不实时显示数据,而是直接将数据存储到硬盘,采集完成后再降数据调回查看)

6、Tuning的设置

6.1、eMMC是通过 CLK的变化沿来取得资料,当 CMD/DAT有相位的偏移会容易造成取到错误数据,而 Tuning则是靠调整 CMD/DAT的延迟并核对 CRC来取得合适的相位,一般在高速模式下需要做 Tuning的操作。注:分析仪的 Tuning是对分析采集到的 eMMC信号相位调整,跟被测 eMMC本身的 Tuning互不相关。

6.2、点击 Tuning settings进入 Tuning设定

6.3、Tuning模式,根据不同的模式及读写动作分别做 Tuning6.4、选择好模式后,点击采集,然后让被测 eMMC发送数据采集到数据后中间的 Current Status会有信息出现,右边的 Phase parameter部分数值会自动调整成红色数值,这时 Tuning过程完成,按下确定键。

6、采集后的数据分析

1、点击采集按钮,主窗口会出现采集到的数据并且按照时间轴顺序排列。2、数据的统计

2.1、右侧的统计窗口会显示采集到的数据类型统计,统计发送的次数,也可以单独选择 CMD查看不同 CMD发送的次数

2.2、上方菜单栏的窗口选项处选择报告列表,可以在下方的再开启一个窗口,可以将统计中的选择的 CMD或者其他类型数据单独显示在一个窗口中查看,并且双击数据就会自动跳转到主窗口对应的数据位置3、数据细节的显示

点击某一条数据,更详细的信息会在右侧的细节窗口中显示。或者鼠标放在某条数据上,会显现一个浮动窗口显示更详细的信息。

4、数据的标记

鼠标右键可以对感兴趣的数据做上标记,标记好的数据会再下方的书签列表中显示,并且会计算两条数据之间的时间差,同时再书签列表中双击数据也会跳转到主窗口对应的数据位置

5、数据的隐藏

在隐藏数据窗口可以选择隐藏掉自己不需要查看的数据,通常用法是会隐藏掉数据,这样可以隐藏掉大量的读写数据,只剩下读写次数的统计,起到简化查看的作用,这样可以简洁完整的查看整个命令流程及读写次数。

7、逻辑分析仪模式下采集 eMMC

分析仪具有两种模式:1、协议分析仪 2、逻辑分析仪,上面已介绍说明协议分析仪模式的使用方法,下面介绍说明逻辑分析仪的使用方法

1、在分析仪主页面选择逻辑分析仪或者在协议分析仪页面中的左下角点击波形图标Bus Finder

2、连接与通道设置连接与协议分析仪的连接方式一样

通道设置方面有两种情况:1、从分析仪主页面选择逻辑分析仪 2、从协议分析仪页面中的左下角点击波形图标进入

2.1、从分析仪主页面进入时,在快速设置中选择 MMC,再选择 MMC Probe,在弹出的对话框中勾选启用跳变存储功能并点击使用选择建议值确认。

2.2、上一步确认完后会新增出通道,此通道顺序会与协议分析仪中 eMMC probe中的通道设置顺序相同,请按照协议分析仪中 eMMC probe中的通道设置顺序对应连接。

2.3、如果是从协议分析仪页面中的左下角点击波形图标进入,软件会将协议分析仪中的通道设置移植过来,所以可以直接使用。

3、采集通道设置好后就可以按采集,软件的正下方会有采集状态条的显示(用百分比来显示采集进度),逻辑分析仪在采集时无法像协议分析仪模式下实时显示相关信息,逻辑分析仪是先将通道上采集到的信号高低状态缓存在逻辑分析仪的内存中,等停止采集后逻辑分析仪会将采集到的信号高低状态上传到电脑中并显示逻辑波形,然后再软件对逻辑分析仪波形进行协议数据解析。相比协议分析仪,逻辑分析仪因为具有逻辑波形,所以可以观察到信号的时序信息,排查一些时序的错误。

4、数据分析

点击通道标签,选择齿轮进入设置,勾选 Adv report,可以对命令做进一步的详细解析

5、触发逻辑分析仪中有专门针对 eMMC的协议触发,在触发处选 MMC触发,然后选择 eMMC,在设置栏位中已经有内置所有的 eMMC命令,可以下拉选择自己需要的命令。设置好触发后,逻辑分析仪将会以设置的命令条件去触发采集自己所需要观测的数据。这样可以弥补逻辑分析仪在采集时间长度上的不足(因为逻辑波形的资料格式较大,无法像协议分析仪一样超长时间采集)。

6、单线分析模式

为了弥补逻辑分析仪采集时间长度较短的问题, 在逻辑分析仪中提供一种特别的采集分析模式:单线分析仪模式,如果只需要查看命令部分,那么可以采用单线分析模式,这样可以采集很长的时间。

点击通道标签,选择齿轮进入设置,勾选 no CLK mode,此时只需要接 CMD的信号进行采集(CLK都不需要采集),采集下来后也可以分析出 CMD的数据信息。



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