주요 특징
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ID, 데이터 필드, 심볼, 오류 조건과 같은 주요 프로토콜 요소에 대한 고성능 트리거링
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직관적인 색상 코딩 디코딩 오버레이를 통해 신호를 명확하게 해석할 수 있습니다.
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확대/축소 및 고급 패턴 검색 기능을 갖춘 대화형 프로토콜 테이블
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자동화된 시간 측정으로 더욱 빠른 검증 및 분석 가능
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관계 연산자와 범위를 사용하여 ID 및 데이터 필드에 대한 조건부 트리거를 정의합니다.
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오류 프레임 감지 및 강조 표시 기능을 지원하여 오류를 신속하게 식별할 수 있습니다.
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직렬 디지털 데이터를 아날로그 값으로 추출하고 파형 그래프로 시각화합니다.
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물리 계층 신호 무결성 평가를 위한 오류 위치 파악 기능이 포함된 아이 다이어그램 분석
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고객이 제공한 DBC 또는 ARXML 파일(CAN)을 사용하여 심볼릭 트리거 설정, 디코딩, 데이터 추출 및 그래프 설정을 수행합니다.
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지터, 전파 지연 및 비대칭성을 포함한 고급 물리 계층 측정(FlexRay)
DATA 조건을 이용한 트리거 설정("T")
트리거를 사용하면 DATA 조건에 대해 조건부(<, <=, =, >, >=, <>, 범위 내, 범위 외) 설정을 할 수 있습니다. 이는 노드가 엔진 RPM이나 냉각수 압력이 낮거나 높다는 신호를 보내는 경우와 같이 비정상적인 이벤트를 모니터링해야 하는 상황에서 특히 유용합니다.
데이터 바이트 전체에서 유연하게 트리거("T")
많은 차량 버스 소프트웨어 아키텍처는 메시지 밀도가 매우 높아 단일 메시지의 데이터가 여러 데이터 바이트에 분산되어 있습니다. 당사의 LIN 트리거 및 측정 툴셋은 하나 이상의 데이터 바이트에서 특정 비트 수준의 데이터 패턴을 분리할 수 있도록 지원합니다. 예를 들어, 데이터 바이트 2와 3의 18~26번째 비트에 있는 데이터 위치를 분석할 수 있습니다. 이는 필요한 정확한 정보 또는 동작을 분리하는 데 상당한 이점을 제공합니다.
직관적인 색상 코드 디코드 오버레이("D")
각 프로토콜의 특정 부분과 전체 메시지 프레임을 색상으로 구분한 투명 오버레이를 통해 직렬 데이터 정보를 쉽게 이해할 수 있습니다. 다른 솔루션과 달리 프로토콜 디코딩 정보를 신호와 분리하여 표시하는 대신, 당사의 솔루션은 파형과 프로토콜 디코딩 정보를 디스플레이에 직접 표시합니다. 데이터 수집 시간이 늘어나거나 줄어들면 디코딩 오버레이가 자동으로 조정되어 필요한 정보만 표시합니다.
결과를 요약한 대화형 표("D")
오실로스코프를 디코딩된 정보를 표 형식으로 표시하는 프로토콜 분석기로 활용하세요. 관심 있는 데이터만 표시되도록 표를 사용자 지정할 수 있으며, 표에서 메시지를 터치하면 해당 부분으로 자동으로 확대되어 화면에 표시됩니다. 오프라인 분석을 위해 표를 내보낼 수도 있습니다. 표에는 최대 4개의 서로 다른 유형의 디코딩된 신호를 동시에 표시할 수 있습니다.
기호 트리거, 디코딩 및 측정/그래프("기호")
CAN, CAN FD 및 CAN XL 심볼릭 옵션은 고객이 제공하는 DBC 또는 ARXML 파일을 사용하여 신호를 선택할 수 있도록 지원합니다.
CAN 심볼릭 옵션은 트리거링 및 CAN-값 직렬 데이터 DAC 설정을 위한 신호 선택에 고객이 제공하는 DBC 또는 ARXML 파일을 사용할 수 있도록 지원합니다. 또한 디코딩 주석도 심볼릭 형식으로 제공되며, 메시지 및 신호 구조 전체가 기술되어 있습니다.
검증 효율성을 위한 측정/그래프 도구("M")
아날로그 신호 또는 다른 직렬 메시지와의 자동화된 타이밍 측정으로 원인과 결과를 신속하게 검증할 수 있습니다. 단일 장시간 데이터 수집으로 여러 측정을 수행하여 특수한 상황 테스트 중에도 통계 자료를 빠르게 확보할 수 있습니다. 직렬(디지털) 데이터를 아날로그 값으로 추출하여 그래프로 시각화함으로써 마치 직접 측정한 것처럼 시스템 성능을 시간에 따라 모니터링할 수 있습니다. 검증을 더 빠르게 완료하고 더 나은 통찰력을 얻으세요.
아이 다이어그램("E")
추가 설정 시간 없이 패킷화된 저속 직렬 데이터의 아이 다이어그램을 신속하게 표시하고, 아이 파라미터 또는 표준/사용자 지정 마스크를 사용하여 시스템 성능을 정량화할 수 있습니다. 마스크 적중 시 플래그를 지정하고 오실로스코프를 자동으로 정지 모드로 전환할 수 있습니다. 중재 ID 및 기타 프로토콜 테이블 필드를 기준으로 필터링하여 엔지니어는 문제가 있는 패킷과 저하된 아이 패턴을 연관시켜 신호 무결성 문제의 근본 원인을 신속하게 파악하고 특정 프레임 또는 버스 상태와 직접 연결할 수 있습니다.