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发布时间: 2019 - 09 - 04
【干货】沧海桑田话抖动(下)原创: 是德科技KEYSIGHT 是德科技KEYSIGHT 今天 上期内容回顾: 01. 抖动研究的源起02. 抖动测试和分析的基本方法和经典理论03. 抖动测试的演进和新挑战(上)▲  点击回顾上期精彩内容上期关于抖动测试的专题介绍,得到了不少测试行业从业者的喜爱。本期继续推出抖动测试的下篇,主要包括如下主题:03. 抖动测试的演进和新挑战(下)04. 影响抖动测试结果和精度的因素05. 从抖动测试到相噪测试——实时示波器的新战场抖动测试的演进和新挑战(下)上期提到,数据中存在XTALK引起ABUJ抖动时频谱法分析RJ产生误差。那么Keysight EZJIT Plus如何解决这一新的问题和挑战呢?在EZJIT Plus软件里增加了Tail Fit方法进行RJ提取,如下图所示:图17  EZJIT PLUS软件里增加Tail Fit法提取RJ这一方法指的就是在实时示波器的抖动分析软件里采用双狄拉克模型法进行RJ提取:图18 Tail Fit法RJ拟合示意图在以往未使用高斯拟合的原因是由于总直方图中的点稀缺,曲线拟合的点数仍然很少,它会给你带来不稳定的结果。下图显示了针对一个数据信号存在和不存在串扰情况下分别采用频谱法和高斯尾部拟合法对比的结果。左边显示的是无串扰情况下分别采用频谱法和高斯法结果相近,右边显示在有串扰情况下,频谱方法得到的RJ明显偏大,采用高斯法后得到的RJ结果就显然回归正常。图19  高斯法和Tail Fit两种方法分别对存在和不存在串扰引起的ABUJ分离差异对比除了采用高斯尾部拟合法外,为了获得更高精度的测量,还可以先关闭相邻通道的串扰源,进行一次抖动测量并记录RJrms结果,打...
发布时间: 2019 - 08 - 28
【干货】沧海桑田话抖动(上)如果要评选电子工程师近20年来的最耳熟能详的专业词汇,眼图和抖动作为孪生姊妹一定在前10之列。所以业界关于抖动的论述和文章也是时常见诸各种媒体和平台。本期微信头条,小K也将就抖动测试做一个专题介绍,本期主要包括如下主题:01. 抖动研究的源起02. 抖动测试和分析的基本方法和经典理论03. 抖动测试的演进和新挑战(上)(本篇共 6000 字左右,预计需要 20 分钟,分时阅读建议浮窗观看。)抖动研究的源起抖动测试最早在上个世纪80年代开始萌芽,HP公司电信网络测试部门-苏格兰科技公司1982年在苏格兰推出了针对PDH(Plesiochronous Digital Hierarchy,准同步数字体系)的第一个抖动测量仪器,速率高达E3和DS3,之后在1984年推出首批140 Mb / s抖动测试仪之一。在90年代推出针对SONET / SDH抖动测试产品和方案。事实上在同步数字传输体系(SONET/SDH)和通讯系统中引入抖动的概念主要用于评估数据包级的传输延时偏差。因此大家也可以看到经典抖动定义也来自于当年的业界巨擘贝尔实验室。进入90年代以后,随着数字电路系统中的源同步时钟总线的发展,由于外部同步时钟频率渐渐成为瓶颈开始转向嵌入式时钟的串行差分总线,非常典型的就是PCI总线同步时钟频率最高到133MHz就开始转向PCIE1.0 2.5Gbps发展。由此对数字电路系统中的水平时间参数的测量也从传统的Setup/Hold或Skew测量转为水平方向Jitter的测量。在今天,抖动测试除了是很多高速串行总线和标准的一致性测试众多项目中的重要组成部分和内容,同时还是针对系统级传输性能评估的重要方法,以及探究系统问题根源的重要手段。因此对抖动进行深入的探索和研究无论何时都具有深刻的意义和价值。抖动测试和分析的基本方法和经典理论...
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。
产品 Products
产品名称:

B2962A 6.5 位低噪声电源

上市日期: 2016-02-24
  • 产品概述
  • 产品规格
  • 详细参数

 

主要特性与技术指标

 

- 6.5 位电源

- 广泛的双极电压/电流输出范围(100 nV - 210 V / 10 fA - 10.5 A,31.8W)

- 出色的噪声性能(10 µVrms, 1nVrms/√Hz),并使用外置滤波器

- 精确的任意波形生成功能支持 7 种内置功能和用户定义波形(10 mHz - 10 kHz)

- 4.5 位内置电压/电流监测功能(最小分辨率:10 µV / 1 pA)

- 制图功能支持在前面板上进行时域电压/电流监测

- 可编程输出电阻

- 4.3 英寸大型彩色 LCD 提供直观的图形用户界面

- 符合 LXI 核心标准、USB 2.0、GPIB、LAN 和数字 I/O 接口

- 双通道

 

描述

 

B2961A/62A 精密型低噪声电压/电流源是一种新型电源,具备 6.5 位精度、100 nV/10 fA 分辨率、10 μVrms 噪声、210 V/3 A(10.5 A 脉冲)双极范围、创新的输出功能以及图形用户界面。

 

Keysight B2961A/B2962A 6.5 位低噪声电源作为新一代电源,具有出色的精度、广泛的双极输出范围和极低的本底噪声。 它还包括制图功能及其它创新特性,能够胜任传统电源无法完成的测试与测量任务。这些出色的功能使 B2961A/B2962A 成为示波器、网络分析仪、频谱分析仪、频率计数器、数字万用表、纳伏表等其它仪器的理想辅助仪器。Keysight B2961A/B2962A 还提供了电源解决方案,可帮助研究人员、设计人员和开发人员解决他们在高级器件、电路和材料领域遇到的测量难题。

 

业界唯一具有 6.5 位的分辨率和 100 nV - 210 V / 10 fA - 10.5 A 双极范围的电源产品

Keysight B2961A/B2962A 电源拥有广泛的电压(高达 ±210 V)和电流(高达 ±3 A 直流和 ±10.5 A 脉冲)输出能力,以及出色的 6.5 位 分辨率(最小 100 nV/10 fA 程序分辨率)。 它可为单个仪器提供 100 nV 至 210 V 的电压和 10 fA 至 3A 直流/ 10.5 A 脉冲的电流。 与传统电源不同,B2961A/B2962A 支持 4 象限操作,使您能够自由而精确地输出在量程和功率限制(31.8W)范围内的任意电压或电流,并且无需考虑极性。

 

本地噪声可达 10 μVrms(1 nVrms / √Hz,10 kHz 时),性能胜过了线性电源

当开发 VCO(压控振荡器)、ADC/DAC、新材料测量等对噪声比较敏感的应用时,需要使用低噪声性能。而传统电源无法提供满足这些需求的噪声电平。 Keysight B2961A/B2962A 支持使用可选的外部滤波器,提供低至 10 µVrms 和 1nVrms/√Hz(10 kHz 时)的超低噪声电源。这是经济型台式电源不可能做到的一点。

 

快速执行前面板调试和验证

Keysight B2961A/B2962A 拥有 4.3 英寸大型 LCD 显示屏,用户通过前面板上的图形用户界面(GUI)即可使用它们的全部功能。 图形显示不仅可以简化用户操作,还有利于查看测量结果。 除了具有内置 4.5 位电压和电流检测功能之外,Keysight B2961A/B2962A 还可以数字或图形(V-t / I-t)的格式显示结果。 用户无需使用其它设备,即可快速查看并调试测量结果。

 

灵活的任意波形生成功能增强了单一直流电源的灵活性

除了提供直流输出之外,Keysight B2961A/B2962A 还能在任意广泛的电压和电流输出范围内生成脉冲、扫描和任意波形。 任意波形生成功能既支持常见的波形类型(正弦波、斜波、方波等),又支持用户定义波形。 这项功能拓宽了 B2961A/B2962A 的适用范围,使其能够用于更多的复杂应用。

 

能够仿真各类电压和电流特征,帮助您进行器件评测

可编程输出电阻特性允许您指定输出电阻(正极或负极)或电压与电流源特征。 该特性能够仿真多种仿真难度系数高的器件,例如电池、太阳能电池、传感器等。

 

 

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