产品名称:优讯捷ProCision漏包漏包延迟稳定度分析
产品型号:
更新时间:2024-11-21
产品简介:
优讯捷ProCision漏包漏包延迟稳定度分析结合了强大的分析反应时间和漏包检测功能,同时还赠送了逻辑分析的功能,使其成为嵌入式系统开发和调试的工具。提供反应时间分布图:透过反应时间分布图,工程师可以清晰地了解系统性能,找出反应时间不一致的状况。
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优讯捷ProCision漏包漏包延迟稳定度分析
二合一功能
结合了强大的分析反应时间和漏包检测功能,同时还赠送了逻辑分析的功能,使其成为嵌入式系统开发和调试的工具。
提供反应时间分布图:
透过反应时间分布图,工程师可以清晰地了解系统性能,找出反应时间不一致的状况。
确保不遗漏状况:
ProCision的全面分析确保不会遗漏任何潜在的问题状况,提高产品的可靠性和稳定性。
快速分析测试结果:
ProCision具有高效的测试结果分析功能,能够快速解析大量数据,节省工程师的时间。
找出质量问题点:
透过ProCision的分析工具,能够精确找出产品中的质量问题,帮助进行有针对性的改进。
帮助工程师追查问题并修改韧体:
ProCision支持工程师快速定位问题的根本,并提供解决方案,有助于韧体的修正和优化。
提升产品质量和安全性:
透过ProCision的稳定度分析,能够发现并解决潜在的安全性问题,提高产品整体质量。
推出市场上反应时间最佳的产品:
ProCision作为一个全面性的分析工具,能够帮助产品达到市场上最佳的反应时间,提供的用户体验。
【 产品规格 】
传输接口USB 3.0(相容2.0)
操作系统支持操作系统: Windows (11/10/8.1/7)
电源USB bus-power (+5V)
产品尺寸125mm x 92mm x 25mm
安规认证FCC / CE / WEEE / RoHS / REACH
软件特殊功能.统计输入与输出的反应时间.统计漏包
USB随身碟(驱动软件)
2 x 5 pin测试线(短)
10cm cable*4
2 x 5 pin测试线(长)
25cm cable*4
1 pin 测试线(灰)
1 pin 测试线(黑)
测试鉤
20 pcs * 2 pack
USB 3.0 传输线;PC至逻辑分析仪
USB 1.1量测治具
携带包
优讯捷ProCision漏包漏包延迟稳定度分析国内教育机构市场
大葉大學 台北醫學大學 屏東科技大學 台南高工 西螺農工職業學校
中原大學 正修科技大學 中山大學 中国台湾大學 虎尾科技大學
中國文化大學 長榮大學 中央大學 中国台湾科技大學 桃園農工
中華科技大學 南台科技大學 中正大學 中国台湾海洋大學 海山高工業
元培科技大學 南華大學 中興大學 成功大學 高雄應用科技大學
元智大學 雲林科技大學 台北科技大學 竹北高級中學 基隆商工職業學校
逢甲大學 建國科技大學 華梵大學 元培科技大學 義守大學
朝陽科技大學 亞東技術學院 臺北大學 勤益科技大學 國防大學
清華大學 中国台湾科技大學 輔仁大學 彰化師範大學 中山科學研究院
陽明交通大學 中国台湾師範大學 崑山科技大學 羅東高職業學校 樹德科技大學
工業技術研究院
(晶片中心)
台北大眾捷運股份
有限公司(南港)
行政院原子能
委員會核能研究所
國家實驗研究院國家
晶片系統設計中心
晰語實驗室
股份有限公司
中科院-航空所 高雄捷運
股份有限公司
行政院勞工委員會
職業訓練中心
資策會-智慧網通
系統研究所
肥後総合技術研究室
HigoLab
大专院校 研究机构现有全球品牌客户群有效使用「孕龙逻辑分析仪」
已成为企业应聘高阶工程师 专业拥有一台「Portable LA」 已是工程师标配
善用仪器解决问题
更能让您在职场驾轻就熟 提升工作效率ProCision 优讯捷: 推广受众产业分布
【产品质量 + 完善售后 + 技术支援】ProCision 优讯捷: 产业客户切入 痛点分析
產業屬性 商品 切入痛點(input/ output訊號產生)
工控機具 冷卻機具的迴路系統 1.訊號傳輸精準度。
2.對於溫度控制器的訊號分析。
工業電腦 嵌入式系統製造商 1.工業電腦主機板上的MCU訊號分析。
2.電腦系統運作異常, 集中處理訊號, 縮短分析工時, 幫助韌體除錯
AI與智慧製造、
自動化解決方案
工業機器人、機械手臂、
機械人、機械夾、線外編程
1. 座標偏差錯誤: 深入檢測可能的隱藏韌體錯誤。
2. 執行應用的效率過慢: 幫助研發優化機器人控制效率。
3.機械手臂的效率過慢需要幫助優化的儀器。
加工中心機 工業電腦控制台 1.控制台工業電腦,發生錯誤的除錯儀器。
機械製造商、加工 智能監控、中控室管理系統、
一站式自動化設備。
1.提升數據管理效益。
2.智能系統控制運作效率過慢: 幫助研發優化智能系統控制效率。
3.對於控制器的訊號分析。
4.生產系統的各模組同步要求, 幫助韌體設計驗證的儀器。
機械設備
穿戴量測儀器
機械手臂穿戴裝置
建模修模解決方案
1.補償系統的訊號分析。
工控解決方案 工廠自動化 1.當設備當機、系統資料錯誤或損壞時,透過軟硬體觸發,秒速復原備份資料,恢復
正常運作。
消費性電子產品 遊戲類產品 1.格鬥遊戲性能表現,分析產品延遲、漏包等訊號,以維持穩定性。业界最完整的在线资源
ProCision 优讯捷
企业导入优势周期讯号 & 真实周期
抖动 (Jitter), 又可称为时基误差,指的是电子学和电信领域中, 周期讯号与真实周期之间的差异,通常是相当于参考时钟讯号而言。
參考正緣
负缘应该出现的地方
下一个正缘应该出现的地方
一个周期的时间长度
有时候出现的地方
有时候出现的地方减少抖动: 提高音质的有效方法
• 如果抖动对系统影响不大,在低阶系统设计中,可以不用加以考虑抖动的问题
• 抖动却使许多开发人员, 经常不能安心
• 在数字音响系统中, 抖动是造成音质损失的明显因素,虽然数位资料没有错误,但是抖动问题让还原的声音差
了一点; 减少抖动是提高音质的有效方法反应时间 & 漏包
在追求质量与安全稳定的系统中,使用「ProCision 优讯捷」 , 让反应时间稳定与不漏包,是提高产品质量的有效方法类比 & 数位
• 类比世界 Jitter: 使用 Eye Pattern 来确认
• 数位世界的反应时间: 使用 ProCision 确认与 DebugProCision 优讯捷: 仪器组成一台量测数字信号的仪器 + 分析软件ProCision 优讯捷: 三大特色
• 关注输入与输出的时间关系
• 提供反应时间的统计数据
• 提供漏包的统计数据
产品
模組
软 / 固件
硬件
Input 元件 Output输入 & 输出
• 可以是连续总线的组合
• 或是一段波形讯号
• ProCision 优讯捷的分析软件, 可以同时找到输入与输出
• 同時作多種組合分析输入总线示例输入是波形的示例示例: Arduino 按键反应时间
• 功能说明: 按下按键点亮LED灯, 按下按键后关闭LED灯
• 按下噪声按键后,点亮红灯且产生噪声
• 当噪声出现时, 会偶尔被影响,造成需要更长的
Interrupt Service 时间,
造成输出延迟增加Arduino 按键反应时间:
无噪声测试结果Arduino 按键反应时间:
有噪声测试结果
当噪声出现时,
会偶尔被影响,
造成需要更长的
Interrupt Service 时间,
造成输出延迟增加Arduino 按键反应时间: 百佳泰电竞产品分析
• 百佳泰电竞产品分析
• YT视频评比
(ms)Arduino 按键漏包示例
• 功能说明: 按下按键
点亮LED灯后, 自动熄灯
• 按下噪声按键后,
点亮红灯, 且产生噪声
• 当噪声出现时, 会偶尔被影响,
造成需要更长的
Interrupt Service 时间,
导致没有输出Arduino 按键漏包示例: 无噪声测试结果Arduino 按键漏包示例: 有噪声测试结果漏包示例
• DMA Rx Data Lost
• SPI
• UART
• Rx Data Error
• Parity Check
• CRC Check电梯讯号输出延迟 & 漏包
• 功能说明: 电梯停靠各楼层
• 当噪声出现时,
会偶尔被影响, 造成需要
更长 Interrupt Service时间,
造成输出延迟增加,
或是漏包
• 正常会停在蓝色&绿色区域电梯讯号输出延迟 & 漏包:
ProCision 优讯捷 <测试报告重要参数>ProCision 优讯捷: 助力提升产品质量项目
• 找到输入与输出
• 改善输入输出反应时间
• 漏包情况处理
• 隐性问题解析
• 产品特性优化找到1%出错的问题, 需要分析多少资料?
要花多少时间?
• 要测试大约 460 次,
才能有 99% 的机会
让错误至少出现一次
• 要花多少天完成分析?
• 要花多少天完成, 确认修改好?
• 工程师不是机器人,
让「ProCision 优讯捷」 , 节省您的产品优化时间优化各种产品的按键效能
• 增加按键使用次数
• 按键 Debounce 最佳化时间设定
• 按键寿命预期ProCision 优讯捷: 大数据统计资料分析
显示结果
• 最大值
• 平均值
• 漏包率
• 对比分析对比分析
• 提供直观的数据可视化工具,
让客戶能够清晰地看到差异快速验证: 固件 & 软件修改, 与硬件变更
• 固件/软件: 功能增加
• 固件/软件: 功能修改
• CPU & MCU 等硬件 Cost Down 策略
• 硬件修改外接模组: 功能验证快速验证: 固件 & 软件修改, 与硬件变更
• 硬件 CPU Cost Down 流程: 造成讯号漏包的案例
漏包
ProCision 优讯捷
缩短按钮延迟
Wen操控摇杆, 或按压按钮
轻松的像是打键盘一样, 随心所欲输入指令
设计的主板, 取得所有按钮的讯号状态
传输到游戏主机 & 电脑因为 Brook 品牌消费者反应
操作产品时, 偶尔发生延迟
取得产品运作指令
传输的讯号
分析出处理时间的数据
对处理时间定义:
当按下按钮, 传送讯号到主板,
将 <USB封包> 传到主机里, 经过了多少时间将一段时间的按钮
& USB的讯号记录
条件筛选 & 配对分析
整理产出的列表 & 图表 按钮讯号
产品 1
产品 2从列表挑出 “最偏差" 的数据
深入观察讯号
发现按钮发生之后的 “一次 USB 讯号输出"
里面的指令是 “按钮没按下"
推断为没有做到扫描
程序设计固定 <间隔一段时间扫描>
刚好按钮在 “间隔时间动作", 而导致指令要到 “下一段 USB 才送出去"
推断为
扫描间隔期间
理论上指令送出 分析到指令送出
订定目标: 每一笔 USB 送出的指令, 都是刚完成扫描的讯号规划扫描的时间点:
USB 运作前进行扫描
写程序 → 验证 → 微调
理想扫描时间点
运用MCU的Timer功能:
以 USB 运作时间点, 当时间基准
目标: 按钮扫描, 与USB的时间, 达成一致性从大量数据中筛选偏差单位
对照程序设计思考
发现没有加入一致性的概念
加入一致性设计概念后
成功缩短产品讯号处理时间
提升产品反应效能
非一致性 一致性
整体往左
处理时间缩短
提升 <研发部门> 的价值:
1. 大量波型封包条件分析
2. 统计 & 分布图便于了解优劣
3. 深入观察偏差讯号波型封包
4. 快速验证, 缩短 Debug 时间
ProCision 优讯捷
接线与软体操作
- 仪器应用工程师 FAE -
Wen1. 采用2.54mm规格
2. 长线25cm, 短线10cm
3. 短线量测质量较好
4. 量测4个或8个通道讯号
固定使用 A port
5. 每次都会使用 A port1. 原始USB接口连接时
是密合的, 不方便拉线
2. 增加 Breakout Board
让杜邦线可接上量测1. 取样设定
2. 触发准位设定
3. 新增总线协定
4. 执行录制
5. 停止录制
6. 存档
7. 配对分析1. 选择储存硬盘:
选择后软件会侦测该硬盘
可使用空间 & 写入速率
建议空间至少 100GB
速率至少 100MB/s2. 通道数目:
※ 设定越多, 每秒产生资料越多
※ 都是以“A0"开始,
连续排列通道
※ 4ch 8ch: 1 触发准位 /
16ch: 2 准位 / 32ch: 4 准位
※ 每秒资料量
A. 4ch为1/2倍
B. 8ch为1倍的基准 (MHz=MB)
C. 16ch為2倍
D. 32ch為4倍
E. 8ch 50MHz = 1秒50MB特殊待測物才改為外部, 例:USB2.0
3. 取样频率:
设定越高, 量测分辨率越高
但每秒产生资料越多
通常设定待测物 6~10 倍
最高速率表
4ch: 200MHz
8ch: 200MHz
16ch: 100MHz
32ch: 50MHz4. 录制时间长度:
设定完通道与取样后,
参考磁盘可录制时间
在录制期间,
可先设定较长时间,
录制时视情况停止
设定时间后,
从预估得知,
这次记录会有多大的档案资料Vth
邏輯"1"
邏輯"0"
Vin
根据待测物数字信号
<高电平电压>与<低电平电压>
取平均值, 设定触发准位
※ 建议设定
- 待测物1.8V, 设定0.9V
- 待测物3.3V, 设定1.65V
- 待测物5V, 设定2.5V
再依照波形<Duty Cycle>调整1. 内置 132 种总线协定
2. 可用名称作关键词搜寻录制中会进行读秒
依照选择的磁盘
停止后即完成一份档案 自动增加资料夹1. 群组: 可增加多个群组, 一并汇入 & 汇出
勾选开关, 方便多种设计做切换, 勾选项目依序执行2. 条件:
3种配对方法, 可以交叉比对3. 输入与输出 (起始与反应):
设定目标的细节, 可以<波形>或<封包>3. 输入与输出 (起始与反应):
设定目标的细节, 可以<波形>或<封包>
时间定位点搜寻通道: 快速检视, 特定通道变化时的波形
使用时机: 直接跳到第50个上升缘搜寻封包: 快速检视, 特定封包数值
使用时机: 直接跳到第50个特定封包数值1. 语言显示设定
2. 软件提示设定
3. 数据单位设定
服务对象:
跨产业的MCU程序员
涵盖大部分电子产品解决两大痛点:
1. 当产品生产制造的良率降低,
第一时间却找不出程序问题?
2. 程序设计逻辑都正确,
产品却仍然出现, 质量不佳的问题?超过20年写程序 & 使用逻辑分析仪心法
产品之间互相 Talk:
1. 促使孕龙 LA 诞生
2. 判断产品之间讯号的逻辑对错
接着衍生研发 <总线分析仪>:
支援产品之间 <系統性> Talk大部分的电子产品为异步系统:
Timing (时序) 的讯号无法同步
电子讯号进入 ProCision 解码器后:
使用者就能从讯号间的沟通, 看出结果!
最常使用的IC类型待测物:
例如 Data In & Data Out
可以从 ProCision 解码器的
输出端来判定无线产品的沟通,
没有 <实体讯号>
无线电波讯号在空气中传输:
噪声非常多, 导致很容易出错
Source: Noise floor 频谱下方的噪声是怎么来的
<实作派电子实验室 | 阿信助教>
讯号会被对应的产品天线收进:
解读后产出新讯号,
「 ProCision 优讯捷」 就能够判读!电子产品的系统稳定度, 有多强?
取决于「 讯号容错能力」
达成系统容错能力提升!
不让错误讯号, 击溃电子产品系统!程序员写的指令:
有1-100号的仓库, 发<讯号3号>指令,
会拿到对应3号仓库的商品.
但如果发101号的指令,
程序会判定把该指令排除,
因为没有对应的仓库编号.程序员写的指令:
但如果今天的仓库编号,
扩增到1千/ 1百万 / 1千万 / 1亿,
还是会有概率, 发生程序判断错误!
程序员也无法预判, 发生的时间点,
「 找不到问题! 就是找不到问题! 」• 因应工程师客户, 由于
找不到 <特定讯号> 的
需求而开发
• 使用 LA 仪器内置的
Search & Trigger 功能
• 国际 LA 业界, 孕龙是
使用“DDR"规格
内存, 并持续升级LA的
内存速度• 采用“USB3.0" 封包
压缩传输技术
• 就算使用孕龙 LA,
录制1~2小时长时间的
总线讯号, 也没问题!• 作为 <产品设计开发> 流程, 标配仪器
• 累计7年在孕龙科技厂内, 实务经验
• 孕龙的固件团队, 与品管工程师,
非常频繁的使用, 检视产品讯号稳定度• 电子产品在结合大数据, 统计常态分布
的情境, 人力无法做到抓出 <漏包讯号>,
使用 ProCision 才做得到!
• 可依照大数据的参数分群(Grouping),
看出电子产品的系统化问题, 对应写程序
(Coding: If / Then / Else) 的盲点
• ProCision 自动检测 <漏包讯号> 功能,
已超越现有市场 LA 仪器, 及示波器的
功能与规格• 程序员在 Coding 时的 If / Then / Else,
会造成 <时序变化>, 还有 <硬件插断> 的潜在影响
• 程序会隐藏性的不受控制, 也许要到产品的系統
运作后, 或者2种以上产品互相沟通, 才发生异常• 程序员阅读 ProCision 输出报告, 能了
解如何逐步调整, 发生问题
<程序中的时序>
• 例如可将反应时间调快 or 调慢, 修改
Coding 达成 <时序一致性> 长期目标• 达成电子产品 <時序一致性> 长期目标,
产品到工厂端 or 产线端的制造过程, 就能
逐步减少 <产品不良率>
• 有效提高生产时的质量稳定性
<应用场域示例>
AI 人工智能, 在智慧制造领域的应用面向,
涵盖 4 大类型:
根因分析 / 异常侦测 / 预测保养 / 虚拟量测
(图片来源: SAS Taiwan, Year 2024)※ 正在使用孕龙, 或他牌的逻辑分析仪客户
1. 波形讯号显示较为分散
2. 不容易作讯号 Grouping
3. 找出 Bug 讯号较为耗时※ 未来导入孕龙「 ProCision 优讯捷」 的客户
1. 与 C Pro 软件界面与接线步骤类似, 容易上手
2. 波形讯号集中处理, 大量缩短工时
3. 适用于工程师每天的讯号验证 /
Fine Tune / 跨部门讯号检测还记得学生时代, 学校安排的大考和小考吗?
※ 传统的逻辑分析仪, 工程师在使用上, 每次就像准备大考一样,
范围很广, 投入时间很长, 压力巨大
※ ProCision 适用于程序员, 在每天的 coding 工作,
更容易发现讯号波形异常 & Debug, 就像小考一样,
范围更为明确, 减少 Debug 工时, 写程序与验证更加轻松• 导入「 ProCision 优讯捷」 后, 孕龙
出品的 <电玩大摇台>, 比其他电竞品牌
<游戏手把>, 游戏体验还要更稳定!
• 例如 <街头霸王> 等格斗游戏中,
连续技手柄 + 按键连发
• 产品质量不稳定因素, 常常是在
电路板的程序设计
• 没有 ProCision 工具协助, 程序员可能
永远找不出 Bug!• 程序员 & 工程师们, 或许还没有发现, 但也不用担心
找出这些不稳定因素的领航员
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