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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: 2020 - 04 - 08
点击次数: 98
推翻三座大山,全新UXR毫米波信号分析仪助力超宽带应用!伴随人类科技和文明的发展的一直是从信息到物质文明再到人类本身的沟通和交流史,虽然这三者的沟通和交流史在人类文明史的不同阶段分别呈现不同形态和进度。这也可以解释英文单词 “Communication”不仅代表了交通也有通信的含义,而交通本身不仅包括物质也包括人。近几年来,虽然全球化的步伐受很多政治因素干扰有放缓趋势,然而从人类文明的长期进程来看全球化依然是不可逆的。因此人类的通讯技术也正在迈向更高带宽(传递更多信息需要更大容量),并向更高频点(低频空间已经被占据)空间迈进。当前为应对空前疫情,我国正在推动新型基础设施建设(简称:新基建),指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施,本质上是信息数字化的基础设施。万物互联与信息传输速率在数量级上的倍增依赖于日益增大的信号传输带宽,而高达几百MHz甚至GHz量级的信号带宽往往只能发生在更高的频段。因此,高频大带宽的射频系统开发与验证成为新一代通信应用实现的先决条件。图1 下一代超宽带热点通信标准5G和宽带卫星系统就是新一代通信应用的两个代表,前者解决了热点区域的高速传输,后者致力于全球无盲点覆盖。两者的结合能够实现天地互联,同时两者的系统开发与验证过程中也面临着同样的难题:如何方便而准确地在微波甚至毫米波频段进行超宽带信号解析?传统上微波频段,甚至射频段信号分析都是频谱分析仪的主场。频谱分析仪的带宽能做到多宽,那么你能看到的信号带宽就是多宽。_过去几年时间, 频谱分析仪也是在努力地追赶时代的步伐: 从25MHz覆盖LTE, 到160MHz覆盖802.11ac, 直到510MHz/1GHz覆盖5G的单载波或者两载波分析。_但是奈何时代的步伐还是太快:低轨宽带卫星星座在全球风起云涌,V频段高达4GHz带宽的可用频谱为卫星系统工程师提供了充分的想象空间:卫星通信终于...
发布时间: 2020 - 04 - 08
点击次数: 44
射频共存测试?难吗?眼下国际疫情的发展正如几个月前的武汉一样,承受着感染患者激增、前线医疗资源紧缺,甚至医护人员不幸感染这种种问题带来的严峻挑战。法国、西班牙等欧洲国家也纷纷效仿中国的防控措施,利用无人机、监控仪等物联网设备构建远程防控体系,医护人员也能实时掌控病患的体温、血压等生命体征,直接减少了疾控一线工作人员感染风险。火神、雷神两座大山的竣工让世界看到了中国速度,同时也让我们见证了“物联网医院”这一理念的落地。但在物联网医疗设备投入使用前,还有一个问题亟需解决,那就是物联网设备间的干扰与共存。什么是射频共存?共存是指在其他设备(使用不同工作协议或标准)的干扰下,无线设备保持正常运行的能力。在理解什么是射频共存前,我们先看下面的几个场景。Q1 病房在医院的远程监测站中,值勤的护士小刘发现303床的病人突然没了数据。她急忙通知负责看护的同事,同事却表示病人生命体征、监测仪的读数均未见异常,而此时监测站的仪器读数也恢复了正常。这让小刘十分疑惑,您认为是以下哪种原因造成了数据的读取失败?Q2 厨房结束一天的工作,小刘从病房回到了宿舍。她像往常一样准备和父母视频报个平安,平时很好的通话质量此时却卡成了PPT。结合上图,您认为是以下哪种原因对视频通话造成了影响?Q3 库房有了稳定、充足的后勤保障,医护人员才能在一线前线攻坚克难、捷报频传。如今的物流集散中心也已经开始使用物联网设备来分拣快件,提高效率的同时也降低了工作人员交互感染的可能。图中这间库房的分拣机器人(机械臂中有无线位置控制传感器)不能正常工作,位置控制老是出错,最可能是下列的那种原因造成的?一、什么是无线射频共存?共存是指在其他设备(使用不同工作协议或标准)的干扰下,无线设备保持正常运行的能力。当两个无线设备彼此靠近并且以相同或接近的频率运行时,它们将互相影响。使用最密集的频谱是2.4和5...
发布时间: 2019 - 12 - 11
点击次数: 87
O!M!G !让你尖叫的APS先进电源系统看抖音、爱淘宝的你一定知道 OMG 先生,他以5分钟卖出15000支口红的“战绩” 而一战成名。据说最撩拨观众情绪,让许多人不由自主地下单是他的这句话——“我的妈呀!”,“Oh,My God!”今天我们没有请到OMG先生来推销Keysight电源,但想借用他的那句尖叫“Oh, My God!” 为这样的一款直流电源代言——正确的称呼是APS先进电源系统,Advanced Power System。你一定好奇为APS尖叫的理由,就请听我来说一说:APS第一层意思是 Advanced Power Supply,Advanced字面翻译过来可以是高阶、高端、领先等,而Keysight将它翻译成先进。1何谓高端直流电源?图 1高端直流电源,首先必须拥有卓越的性能和指标,如图1所示,APS具有0.03%的电压和电流设定及测量精度;低至1mVrms纹波噪声;0.5mV负载调整率。如此近乎理想电源的静态指标,可为航空航天、5G、高速数字通信等产品提供优质供电。图 2其次,高端电源更需要有优异的动态指标,对应的指标有瞬态响应、电压上/下编程时间(斜率)。图 3■ 瞬态响应 反映的是电源的环路控制响应能力、评估参数为在环路功率(恒压源的电流)突变时,电源电压保持能力——电流突然增大时的电压跌落,或电流突然减小时的电压过冲。图3为某FPGA 0.9V供电电压下,电流从60A至120A电流突变时,APS电压瞬态响应,跌落峰值小于200mV,时间小于100uS。■ 电压上/下编程时间,大家也常叫做「电压斜率」(V/S),为什么直流电源要关心电压的上升或下降时间呢?如图4所示,为某车用ECU性能验证时的供电电压,电压斜率越快的电源,具有越高的测试吞吐率。图 4以下APS输出的电压波形常用于这些测试标准中:汽车电子的IS...
其他新闻
2020年6月24日,北京 ——是德科技公司(NYSE:KEYS)近日发布两款全新再生型程控电源, 这两款产品将直流程控电源和可再生能量的电子负载集于一体,进一步丰富了该公司的 RP7900 系列电源产品。新电源具有全面的安全功能,可以为用户和被测器件(DUT)提供有力的安全保障。新型电源采用独特的负载能量再生设计,能够将通常被消耗掉的能量清洁地回收到电网,节省因能耗和散热产生的成本。汽车行业通常通过配备更大容量的电池来延长电动汽车(EV)的续航里程,同时使用电压更高的功率器件来缩短充电时间。事实上,据 MarketsandMarkets 预测,为了让轿车实现更长续航里程,也为了满足大型电动汽车(包括公共汽车和卡车)的动力需求,到 2020 年,高压电池市场的复合年增长率将接近 39%。随着市场对大功率器件的需求不断增长,对大功率测试设备的需求也与日俱增。同时,在从小功率过渡到大功率的过程中,航空航天与国防、基础设施以及汽车和能源等领域的大功率应用在很多方面都面临着独特的挑战,包括应用于野外环境的安全要求等。RP7900 系列作为是德科技 HEV/EV 电源转换器测试解决方案的组成部分之一,能够支持客户配置高压、大功率解决方案,满足混动/电动汽车(HEV/EV)市场快速、大幅增长的需求。是德科技 RP7900 系列可再生电源将电源功能和负载功能无缝整合到一个紧凑型 3U ...
发布时间: 2020 - 06 - 28
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从 1958 年通用电气公司发布第一款工业用普通晶闸管开始,电能的转换和控制就进入了电力电子器件构成的变流器时代,这也标志着电力电子技术的诞生。电力电子技术也应用非常广泛,包括各种电子产品、家用电器、航空航天、新能源领域的光伏逆变器、电动汽车电力系统、智能电网、轨道交通等。电力电子是现代科学、工业和国防的重要支撑技术,而半导体功率器件则是电力电子技术的核心和基础,也是电力电子模块中成本占比最高,同时也是最容易发生故障的元器件。怎么选择更适合产品设计的功率器件,如何分析功率器件的不良原因等都是电力电子行业从业者最为关系的问题。是德科技作为测量行业领导者,提供最全面的功率器件解决方案,小编在这里给大家汇总一下,值得收藏:1. 功率器件静态参数测试2. 功率器件动态参数测试3. 功率器件 On-Wafer 参数测试4. 电力电子器件建模5. 电力电子电路仿真平台*有任何需求,请在文章底部填写问卷。静态参数主要是指本身固有的,与其工作条件无关的相关参数,主要包括:门极开启电压、门极击穿电压,集电极发射极间耐压、集电极发射极间漏电流、寄生电容(输入电容、转移电容、输出电容),以及以上参数的相关特性曲线的测试。碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)等全新宽带隙材料能够支持大电压和高切换速度,在新兴大功率应用领域具有广阔前景。IGBT 可以作为众多应...
发布时间: 2020 - 06 - 18
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本文大约6500字,介绍了以下内容:典型智能系统架构以及测试的必要性智能系统中的一致性测试,涉及USB2/Ethernet/DDR3/MIPI D-PHY全文紧扣测试信号,测试连接方法和关键设置技巧及设备需求做了重点说明。(全文阅读需要20分钟)前言MXR鲸打卡马拉松拉力赛,已经进入到第六站。在前两站,我们向大家介绍了针对电路系统和信号的调试方法和工具,包括全新的Fault Hunter故障猎人功能和数字逻辑通道在混合信号调试中的应用。参考下图典型的产品设计和开发流程,通常在产品完成调试后,在批量生产和出货前需要进行完整的功能性测试和一致性测试。图1  典型系统的研发生产流程本期文章,我们就当前市场上典型的智能系统的一致性测试和内部总线测试做一个简介。今天的智能系统,已经进入到我们生活的方方面面,从个人消费电子的智能手机和手表,到智能汽车的各种导航和自动驾驶舱,再到IoT典型应用的抄表系统及POS机,乃至未来潜在的巨大市场的智能家居系统等。典型系统框图如下,当前一般采用嵌入式32位处理器,典型如32位ARM处理器,当前主流采用DDR3 SDRAM作为数据存储器,程序存储则采用NAND Flash器件。外部配置USB2和10/100/1000 Base-T以太网,另外还会配置一些摄像头和显示屏。此外还有一些其它的低速I/O接口比如语音和二维码识别等功能,其它与无线应用相关接...
发布时间: 2020 - 06 - 17
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物联网正以我们不可想像的速度飞速发展,5G、Wi-Fi 6、NB-IoT、云存储、边缘计算、工业自动化等技术的发展,使物联网的部署速度进一步加快。据某咨询公司预计,到今年末,全球物联网设备的数量将超过300亿台。据IHS预计,2030年将有1250亿台物联网设备投入使用,遍布医疗、汽车、家居、健身、工业等各个领域。物联网(IoT) “5C”测试是什么?物联网设备可以分成两个大类:一般的物联网设备和关键任务型设备。所谓的关键任务型设备就是应用在涉及到人身或设备环境安全领域的物联网设备, 如远程医疗的关键物联网终端或网络设备,水坝水位或生产安全的物联网监控设备等。物联网(IoT)设备 “ 5C” 测试针对各种物联网的设备,是德科技提出了IoT “5C” 测试的概念。那么什么是物联网的“5C”测试?Connectivity保证射频连接的稳定性和鲁棒性第一个C就是Connectivity, 指的是通常我们说的连接测试。测试的目的就是要保证射频连接的稳定性和鲁棒性,只有在物联网设备的各个组件都在正常工作的时候,整个连接才能够保持稳定。这里的组件包括硬件和软件,涵盖了从物理层到协议层涉及的硬件和软件。试想一下,如果一台正在对病人实施远程手术的机器人由于射频信号的连接问题而不能够及时接收医生的指令会产生什么样的后果?这是一个极端的例子。无论如何,稳定的射频连接是保证物联网设备正常工作的前提。作为...
发布时间: 2020 - 06 - 17
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关于C-V2X的那些事!如果提到当今的科技热词,你一定会想到5G。5G商用,5G元年 这些词汇时不时地就出现在新闻首页。5G的来临加速了汽车行业电气化,智能化和网联化的发展。许多年前人们想象出来的无人驾驶,也不再只是想象,自动驾驶成为了汽车发展的下一个趋势。一、C-V2X从哪里来?自动驾驶系统中包含不同类别的传感器,采集的数据通过人工智能和边缘计算用来支持快速做出决策,除此以外它还采用了远程信息处理技术,以便进行车队监控和跟踪,为了保证驾驶的安全性,合理规划最佳路线,这些信息需要通过汽车与汽车以及汽车与基础设施之间的通信来支撑,即V2X技术。V2X:全称Vehicle to Everything,指的是车联网通信,包括V2I,V2N, V2P和V2V。V2I:指的是车辆与道路设施之间进行通信,例如,当汽车接近交叉路口时,信号灯可以告诉汽车交通信号会在什么时候切换。V2N:指的是车辆与蜂窝网络交换数据,可以提供实时交通信息,比如施工区警告,通过 V2N 还可以提供 SOS 服务以及远程诊断和维修。V2P:指的是车辆与行人和非机动车之间进行通信,以便在驾驶员视线受到妨碍时也能保障这些人的安全。V2V:指的是车辆与车辆之间的通信,主要是车辆之间的短时延通信,避免车辆碰撞等安全性问题。在V2X中存在着两种竞争性的技术:- 其一是 DSRC,它以 802.11p、欧洲的 ...
发布时间: 2020 - 04 - 29
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推翻三座大山,全新UXR毫米波信号分析仪助力超宽带应用!伴随人类科技和文明的发展的一直是从信息到物质文明再到人类本身的沟通和交流史,虽然这三者的沟通和交流史在人类文明史的不同阶段分别呈现不同形态和进度。这也可以解释英文单词 “Communication”不仅代表了交通也有通信的含义,而交通本身不仅包括物质也包括人。近几年来,虽然全球化的步伐受很多政治因素干扰有放缓趋势,然而从人类文明的长期进程来看全球化依然是不可逆的。因此人类的通讯技术也正在迈向更高带宽(传递更多信息需要更大容量),并向更高频点(低频空间已经被占据)空间迈进。当前为应对空前疫情,我国正在推动新型基础设施建设(简称:新基建),指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施,本质上是信息数字化的基础设施。万物互联与信息传输速率在数量级上的倍增依赖于日益增大的信号传输带宽,而高达几百MHz甚至GHz量级的信号带宽往往只能发生在更高的频段。因此,高频大带宽的射频系统开发与验证成为新一代通信应用实现的先决条件。图1 下一代超宽带热点通信标准5G和宽带卫星系统就是新一代通信应用的两个代表,前者解决了热点区域的高速传输,后者致力于全球无盲点覆盖。两者的结合能够实现天地互联,同时两者的系统开发与验证过程中也面临着同样的难题:如何方便而准确地在微波甚至毫米波频段进行超宽带信号解析?传统上微波频段,甚至射频段信号分析都是频...
发布时间: 2020 - 04 - 08
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射频共存测试?难吗?眼下国际疫情的发展正如几个月前的武汉一样,承受着感染患者激增、前线医疗资源紧缺,甚至医护人员不幸感染这种种问题带来的严峻挑战。法国、西班牙等欧洲国家也纷纷效仿中国的防控措施,利用无人机、监控仪等物联网设备构建远程防控体系,医护人员也能实时掌控病患的体温、血压等生命体征,直接减少了疾控一线工作人员感染风险。火神、雷神两座大山的竣工让世界看到了中国速度,同时也让我们见证了“物联网医院”这一理念的落地。但在物联网医疗设备投入使用前,还有一个问题亟需解决,那就是物联网设备间的干扰与共存。什么是射频共存?共存是指在其他设备(使用不同工作协议或标准)的干扰下,无线设备保持正常运行的能力。在理解什么是射频共存前,我们先看下面的几个场景。Q1 病房在医院的远程监测站中,值勤的护士小刘发现303床的病人突然没了数据。她急忙通知负责看护的同事,同事却表示病人生命体征、监测仪的读数均未见异常,而此时监测站的仪器读数也恢复了正常。这让小刘十分疑惑,您认为是以下哪种原因造成了数据的读取失败?Q2 厨房结束一天的工作,小刘从病房回到了宿舍。她像往常一样准备和父母视频报个平安,平时很好的通话质量此时却卡成了PPT。结合上图,您认为是以下哪种原因对视频通话造成了影响?Q3 库房有了稳定、充足的后勤保障,医护人员才能在一线前线攻坚克难、捷报频传。如今的物流集散中心也...
发布时间: 2020 - 04 - 08
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