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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
sv_complex.aspx?Fid=n8:8:8
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

使用 3000T X 系列示波器进行 FFT 和脉冲的射频参数测量

日期: 2019-08-21
浏览次数: 36

       在将数字和射频设计推向市场的过程中,示波器的快速傅立叶变换(FFT)功能和各种其他运算功能经证明 是极其重要的。例如,示波器的 FFT 功能可以快速突出显示电源上耦合信号的频率分布。反之,此类测量又 有助于找出噪声信号的源头。这是非常重要的,因为除非发现并解决了这个问题,否则这些信号可能在设计 的其他部分转化为噪声,缩减信号裕量,并可能阻碍设计完成原型验证。 当查看射频信号以验证脉冲特征或调制是否正确时,FFT 频谱视图也是很有用的。时间选通 FFT 甚至能够进 一步评测信号的频谱分量,例如哪些频率出现在射频脉冲的特定点上。例如频率测量的“测量趋势”等运算 功能,可以快速验证经典的调制方案是否在正确实施,如脉冲串中跨射频脉冲的线性调制频率。 本应用指南将探讨这些实例,并总结了使用 DSO/MSO-X 3000T 系列示波器进行此类测量时的实际注意事项。

使用 3000T X 系列示波器进行 FFT 和脉冲的射频参数测量

有关此 FFT 频谱测量的一些基本原理 有多种因素会影响此类 FFT 测量达到预期的精度和准确度。这些因素将在下文中进行探讨。 我们必须了解示波器的采样特征对于 FFT 测量的质量有什么样的影响。示波器的模拟带宽、 采样率、存储器深度和捕获时间均对于测量结果有着深刻影响,同时这种影响也取决于被 测信号的特征,以及这些信号特征与示波器捕获性能之间的关系。 例如,在这个简单的示例中,我们要测量一个单音频 600 MHz 正弦波信号,并想要观察 此信号的基本频谱特征,示波器必须拥有足够的模拟带宽才不会对信号的幅度造成衰减。 由于这台示波器拥有最大 1 GHz 的模拟带宽,因此足够测量 600 MHz 音频。该测量将证 明时间 / 格设置对于在测量时保持此带宽是非常重要的。 为了避免在信号的数字化过程中发生混叠,采样速度必须至少达到被测信号中任何可感知 频率的两倍。在这个最简单的正弦波示例中,测量这个 600 MHz 正弦波信号需要使用至 少 1.2 GHz 的采样率。显然,本示波器高达 5 GSa/s 的采样率对此测量绰绰有余。但要达 到至少 1.2 GHz 的采样率,示波器的时间 / 格设置必须保持在某个特定范围内。 对这个 600 MHz 正弦波的 FFT 测量能达到什么样的质量呢?让我们回到图 1 中的示波 器 FFT 测量,请注意主要的单频尖峰,其相关的测量游标显示大约 600 MHz 的频率和 0 dBm 的功率。这与预期相吻合。 由 FFT 数据所驱动的 FFT 中的实际谱线之间的间隔称为“分辨率带宽”。因为信号能量 的分布方式,所以它有时也称为频率“分段”宽度。分辨率带宽严格基于采集数据的时间 长度和所选 FFT 窗口类型的因数。此处使用矩形窗口,因数为“1”,因此分辨率带宽就 是记录时间的倒数。在本例中: 分辨率带宽 = 1 / (200 ns/ 格 x 10 格 ) = 500 kHz 因此这个 FFT 能够区分信号频谱中间隔大于 500 kHz 的频率分量 , 而间隔小于 500 kHz 的 频率分量会混成一团无法区分。FFT“分辨率带宽”不应与屏幕上显示的“FFT 分辨率” 数字(153 kHz)相混淆。后者描述的是 FFT 数据中两个 FFT 点之间的实际间隔,但它不 是在既定时间跨度内所获得的实际分辨率带宽

使用 3000T X 系列示波器进行 FFT 和脉冲的射频参数测量 FFT 和脉冲的射频参数测量.pdf


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2020 - 06 - 17
点击次数: 149
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...
2019 - 08 - 21
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2019 - 08 - 21
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