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通过局域网控制示波器采集引脚波形,辅助硬件调试与仿真联调。
复制安装指令,让 AI 自动完成配置 · 推荐新手
"oscilloscope-mcp" 暂无可直接复制的安装信息,请查看页面文档或源码仓库。
连接到实验室示波器,配置通道1监测 RESET_N、通道2监测时钟输入,设置合适的时基与触发条件,执行一次上电捕获,并总结复位释放时序是否符合预期。
返回示波器采集结果、关键时序测量值,以及复位与时钟关系是否正常的结论。
根据我提供的 RTL 仿真预期,采集 SPI 的 CS、SCLK、MOSI、MISO 四路波形,测量时序参数并指出实物板上的行为与仿真结果有哪些差异。
输出多通道波形分析、关键时序对比,以及仿真与硬件不一致点的说明。
对目标板重复执行 20 次触发采样,监测 GPIO 输出脉宽和周期稳定性,统计最小值、最大值、均值,并标记超出容差的异常样本。
给出批量测量统计结果、异常记录和可用于回归测试的结论摘要。
让 AI 通过 SCPI 指令控制普源示波器并执行自动测量采集
通过 MCP 调用 sigrok-cli 完成逻辑分析仪初始化、采集与协议解码
用自然语言生成、解析并调试 OSC 消息,便于控制多媒体设备参数。
帮助量子器件实验室通过QCodes与JupyterLab控制仪器和测量系统。
可为任意查询动态模拟操作并跨会话保持状态,便于测试与自动化验证。
将 OSSEC 安全监控能力接入 AI,辅助查询告警、主机状态与安全事件。