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发布时间: 2020 - 05 - 27
2020注定是不平凡的一年!美股4次熔断,疫情让股神巴菲特也感叹「活久见」;但疫情期间网上流传的一个视频爆表了:被防护服包裹的医生戴着智能头盔,把实时影像直接传到后台的专家会诊团队;机器人不知疲倦地在给每个病房送药;无人机在空中提醒着聚集的人群; 更有小萌机器人帮主人上街买菜…这次疫情,让我们重新认识了,物联网和人工智能潜在的巨大市场价值!或许,股神鹰一样的眼神,也在这个市场中寻求最大的潜力股。我们可以任意猜想,他的下一目标是在哪里呢?优化物联网终端和智能设备的功耗和续航能力是产品成功的关键,特别是应用于超长年限和难以维护的物联网应用场景。如埋在水泥下的停车场感应装置、远洋海洋水文和气候监测系统。维护简单、但数量巨大的物联网场景、如智能电表、水表、气表等千家万户的场景。功耗和续航性能也不容忽视,因为维护成本同样让企业难以承受。无线性能和功耗测评是物联网终端产品设计验证的重要工作,也是最容易出现问题的环节。在2月份是德科技公众号给大家分享了《物联网产品的研发测试整体方案》文章,给工程师小伙伴们介绍了这套研发神器,全面评估产品的射频特性和功耗,估计大家还记忆犹新。今天,我们来更深入地谈功耗问题。过去两年,我们帮助了众多工程师服务评估了他们的产品功耗,包括终端、器件模块、芯片、运营商等等,要求也是千差万别,真可谓八仙过海各显神通。但万变不离其宗,我们概括总结为“功耗优化的三件套”思维。因此,工程师小伙伴们要设计出长续航时间的产品,考虑不仅有硬件设计,还要有软件和电池。我们来看下图,这是一个典型的物联网终端的电流工作状态,我们依次给伙伴们三个提示:第一个提示:从图上可以看出,物联网终端的电流以极低的占空比的脉冲电流形式出现,平均电流只有8uA,但峰值电流高达11mA,而出现峰值电流时,由于电池内阻的影响,电池的端电压会有明显的下降。以此类推,如果峰值电流更高,如智能门锁开...
发布时间: 2020 - 05 - 26
在使用有源探头进行测试时,最容易出现的错误就是超出探头的动态范围使用,我们也经常收到客户的电话,说同时使用有源探头和无源探头测同一个信号,有源探头的电压低于无源探头,究其原因,大部分情况下都是因为对动态范围和耐压范围的理解错误造成的。以是德科技N2795A有源探头为例,其耐压范围是正负20V,输入动态范围是正负8V,偏置范围是正负8V: 输入动态范围的定义是输入动态范围是指探头所能测试的在示波器屏幕中心线上下的电压范围,比如±2.5V动态输入范围的探头,只能测量示波器屏幕中心线上下2.5V范围内的电压,如果输入信号波动超出这个范围,反映在测量波形上来说就是波形被削波,测量的幅度偏小。根据定义,也就是说使用N2795A的探头时可以测量示波器屏幕中心线上下8V内的波形:而当我们直接测量0-16V的正弦波时,由于波形超出了屏幕中心线8V以上的范围,就会造成波形失真,使得测试结果偏低。此时就要用到探头/示波器的偏置能力: 偏置能力的定义是:偏置能力是指能够把0V电压基准线调整到和示波器屏幕中心线电压差的能力,根据信号的直流分量设置合适偏置,可以把具有直流分量的动态信号调整到示波器屏幕中心线附近,以满足探头动态输入范围的要求; 比如上面失真的测试波形,如果把波形设置为8V的偏置,使得波形继续显示在屏幕中心,就可以正确的测试0-16V的正弦波电压:因此,探头的最大输入电压并不一定是可测量电压范围,可测量电压范围应该是其动态范围加上偏置范围,当然,这个时候要合理使用偏置设定,使测试波形永远显示在其动态范围内。------转自是德科技
最新案例 / Case more
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最新方案 / Soluon more
发布时间: 2019 - 08 - 21
如果您需要捕获的信号是低占空比脉冲或猝发信号,并且信号之间有较长的空闲时间(例如封包串行数据),那么配有分段存储器的示波器可以有效地延长时间并提高以较高采样率捕获的串行数据包数量。所有示波器都具有数量有限的采集存储器。您应当知道,示波器的存储器深度决定波形时间和以特定采样率捕获到的串行数据包数量。您可以将示波器的时基设为很慢的时间 / 格设置,以便延长捕获时间间隔并增加串行数据包数量;但是当时基设置超出基于最高采样率下的最大时间间隔时,示波器便会自动降低采样率。在这种情况下,示波器无法提供精确的水平和垂直波形细节(基于示波器的指定带宽和最大采样率)。为什么需要分段存储?如果需要捕获较长时间和更多的串行数据包,同时仍在高采样率下进行数字化处理,只需购买配备更深存储的示波器即可。然而,配有千兆级采集存储器的示波器非常昂贵。如果需要采集的信号在重要波形分段(例如低占空比脉冲或串行数据包猝发)之间具有较长的信号空闲时间,那么具有分段存储器采集功能的示波器是更为经济的解决方案。【捕获时间 = 存储深度 / 采样率】通过将示波器的可用采集存储器划分为较小的存储器分段,分段存储采集模式可以有效地延长示波器的总采集时间。示波器可以在高采样率下,有选择性地针对被测波形的重要部分进行数字化处理。由此,示波器能够以极快的重新准备时间捕获很多的连续单次波形,同时不会错过重要的信号信息。
资讯 News
最新新闻 / News
发布时间: 2019 - 01 - 07
点击次数: 125
第93届中国电子展我司将携手是德科技共同参与2019年4.9~4.11在中国深圳举办的第93届中国电子展。展馆分布图内部展位图:下面是展会的详情信息:展会地址:深圳会展中心展位:7B013展会时间:2019.4.9~2019.4.11期待您的到来,如想了解更多展会信息,可拨打联系电话:53081599(上海)/+86 0755 88265155(深圳),或可直接在线咨询。期待您的参与。
发布时间: 2018 - 12 - 24
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发布时间: 2018 - 12 - 24
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随着以4G和5G为代表的蜂窝无线通信技术的在全球的普及和推进,以及各种专业领域的通信技术的蓬勃发展,弥漫在空间中的各种制式各种频段的无线信号越来越多,例如卫星通信系统,微波中继通信,公共安全对讲通讯系统,铁路控制和通讯系统,广播电视,智能电网,无线局域网,以及军用的雷达和电子战系统。各种各样的无线通信,在同一个空间同时部署,虽然可以通过频段划分,时间划分,甚至编码划分的方式相互阻隔,但还是会由于器件损坏,设计的瑕疵等原因造成相互干扰。                                                                         基于FieldFox的高达50GHz的实时频谱分析仪(RTSA)                                                                                  ...
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要进行数字信号的分析,首要的原因是真实传输的高速数字信号已经远远不是教科书里理想的0/1电平。真实的数字信号传输过程中一定会有一些(甚至很严重的)失真和变形。如下图所示红色是我们期望的理想的数字信号波形,而黄色的则可能是真实的信号波形,可以看到信号上已经由于震荡(通常由于阻抗匹配不好)已经发生了较大变形。其实在高速的情况下这已经是比较好的信号波形了,很多时候信号的波形会比这个更加恶劣。  要进行数字信号的研究,首先要得到真实的数字信号波形,这就涉及到使用的测量仪器问题。观察电信号的波形的最好工具是示波器,当信号速率比较高时,一般所需要的示波器带宽也更高。如果使用的示波器带宽不够,信号里的高频成分会被滤掉,观察到的数字信号也会产生失真。很多数字工程师会习惯用谐波来估算信号带宽,但是这种方法不太准确。 对于一个理想的方波信号,其上升沿是无限陡的,从频域上看它是由无限多的奇数次谐波构成的,因此一个理想方波可以认为是无限多奇次正弦谐波的叠加。   但是对于真实的数字信号来说,其上升沿不是无限陡,因此其高次谐波的能量会受到限制。比如下图是用同一个时钟源分别产生的50Mhz和250MHz的时钟信号的频谱,我们可以看到虽然输出时钟频率不一样,但是信号的主要频谱能量都集中在5GHz以内,并不见得250MHz的频谱分布就一定比50MHz的大...
发布时间: 2016 - 03 - 06
浏览次数:1326
探测技术对于高质量的示波器测量至关重要,而探头通常是示波器测量链中的第一环。如果探头的性能不足,就会在示波器上看到失真信号或误导信号。为您的应用选择恰当的探头是进行可靠测量的第一步。如何使用探头也会影响您进行精确测量的能力,以至于影响您获得有用的测量结果。本应用指南介绍8个重要技巧,帮助您为自己的应用选择适当探头,提高示波器探测能力。技巧一选择无源探头还是有源探头?对于中低频(小于600-MHz)测量来说,无源高阻抗探头是很好的选择。这些探头坚固耐用且价格经济,具有宽动态范围(大于300 V)和高输入阻抗,从而和示波器的输入阻抗相匹配。不过,和低阻抗(z0)无源探头或有源探头相比,无源探头具有更高的电容负载,而且带宽较低。总之,对于绝大多数模拟或数字电路的通用调式和故障诊断来说,高阻抗无源探头都是一个极好的选择。对于在宽频范围上(大于 600 MHz)需要进行精确测量的高频应用来说,最好选用有源探头。有源探头比无源探头价格较高,并且其输入电压有限,但是由于它们的电容负载显著降低,因而能使您更精确地观察快速信号。▲图1-1 用无源探头和有源探头测量具有 600 ps 上升时间的信号在图1-1中,我们看到的是采用600 MHz示波器(Keysight DSO 9064A)测量具有500 ps 上升时间信号的...
发布时间: 2016 - 03 - 05
浏览次数:866
随着新芯片组技术上的突破,是德科技将可提供带宽超过 100 GHz 的实时和采样示波器 亮点:在高频率时,频响更为平坦通过低噪声、绝缘基片获得更高的测量精度较低的功率损耗带来更高的可靠性 〈2016年3月1日 是德科技,北京 〉 是德科技公司(NYSE:KEYS)今日宣布,其磷化铟(InP)半导体技术在芯片组上的应用取得重大突破,即将推出具备更高带宽的示波器。凭借新的芯片组,是德科技将在 2017 年推出更高带宽的实时和采样示波器(带宽将高于 100 GHz);本底噪声也会远远好于当前市面上的其他示波器产品。 在新的示波器系列中,带宽并不是唯一的重大技术突破。实时示波器将会兼具其他重要创新,比如支持最新的 10 位ADC(可在超高带宽上以更高的垂直分辨率捕获信号),每台示波器可支持多个最大带宽输入通道(可实现更紧密的通道同步)。是德科技能够取得这些成绩,主要归功于其在微波半导体设计与封装、示波器架构以及工厂制造技术领域独一无二的专业优势。   是德科技高级副总裁兼首席技术官 Jay Alexander 表示:“是德科技将继续致力于磷化铟工艺的创新,以提供领先性能,满足客户的测量需求。我们在微波半导体技术方面的专业知识使我们可以提供下一代磷化铟工艺,从而在实时和采样示波器的性能方面取得重大技术突破,并且该工艺此后还...
发布时间: 2016 - 03 - 05
浏览次数:722
试验台上的测试是场漫长而严肃的独角戏。为了拿奖不离不弃苦苦守候20年,不惜自毁形象自我折磨的小李子都终于在2016年得偿夙愿,我们何不把自己的独角戏也诠释得精彩一点,何况在今天这个舞台上,同样有重量级的“大奖”翘首以盼最终的最佳主角。是德科技(原安捷伦或惠普)示波器的用户们,人生是个大舞台,上帝会给你很多次机会,或大或小,或明显或隐晦。你是否有过这种经历:或许我参与了会比第一名做的更好?早知道这么简单我当初应该报名的等等。奥斯卡颁奖典礼似乎离咱们有些遥远,但现在有一个属于你们的、站到镜头前展示技术实力和表演才华的机会,何不纵身一试呢?机会来了,不紧紧抓住,可是会溜走滴呦~我们在此隆重邀请是德科技(原安捷伦或惠普)示波器的用户可以将你们与示波器亲密接触的镜头和测试中的点滴细节拍成小视频,参与到是德科技示波器品牌月的视频征集活动中,收获属于您的“最佳表演奖”! 只要是与示波器有关的内容,您都可以拍摄下来提交给我们,我们欢迎您记录下某个具体的测试过程,欢迎您展示您所在实验台上的是德科技(或安捷伦或惠普)的示波器家族列队,欢迎您拍下具有传奇意义的惠普时期的示波器产品,欢迎您在示波器上开发出让人惊奇的创新应用,我们期待您用示波器来玩一些前沿的黑科技,所有的这些参赛DIY视频,我们都会分享到是德科技示波器品牌月的评选平台,通过网络投票选出最终的“示波器最佳影片”奖。前50名参与者均能...
发布时间: 2016 - 03 - 05
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2016 年 1 月 28 日,北京――是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布推出最新的 USB 3.1 Gen 2 10 Gbps 协议解码软件――Keysight N8821A USB 3.1 协议触发与解码软件。这款软件在示波器上运行,具有实时触发功能和出色的协议解码功能,能够帮助工程师验证和调试 Gen 2 10 Gbps 接口。 Gen 2 采用 128b/132b 解码,与之前的版本相比复杂程度显著增加。N8821A 软件支持快速显示协议解码,以及协议级触发搜索,并能够使用时间关联视图诊断串行协议问题,找出时间或信号完整性问题的根源,从而有效调试和验证 Gen 2 实施。它还能与 USB Type-C™ 的 USB 3.1 Gen 2 实施结合使用。  是德科技副总裁兼示波器与协议事业部总经理 Dave Cipriani 表示:“我们的客户对 USB 和 Type C连接器一直很感兴趣。我们的 USB 3.1 协议解码软件再次证明,是德科技软件解决方案能够增强客户的测量和分析能力,使其更快将产品推向市场。” USB 3.1 Protocol Triggering and Searching (Continued)如欲了解有关是德科技最新 N8821A USB 3.1 协议触发和解码软件的更多信息,请访问:www.keysigh...
发布时间: 2016 - 02 - 15
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