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最新動態 / News more
發布時間: 2020 - 05 - 27
2020注定是不平凡的一年!美股4次熔斷,疫情讓股神巴菲特也感嘆「活久見」;但疫情期間網上流傳的一個視頻爆表了:被防護服包裹的醫生戴著智能頭盔,把實時影像直接傳到后臺的專家會診團隊;機器人不知疲倦地在給每個病房送藥;無人機在空中提醒著聚集的人群; 更有小萌機器人幫主人上街買菜…這次疫情,讓我們重新認識了,物聯網和人工智能潛在的巨大市場價值!或許,股神鷹一樣的眼神,也在這個市場中尋求最大的潛力股。我們可以任意猜想,他的下一目標是在哪里呢?優化物聯網終端和智能設備的功耗和續航能力是產品成功的關鍵,特別是應用于超長年限和難以維護的物聯網應用場景。如埋在水泥下的停車場感應裝置、遠洋海洋水文和氣候監測系統。維護簡單、但數量巨大的物聯網場景、如智能電表、水表、氣表等千家萬戶的場景。功耗和續航性能也不容忽視,因為維護成本同樣讓企業難以承受。無線性能和功耗測評是物聯網終端產品設計驗證的重要工作,也是最容易出現問題的環節。在2月份是德科技公眾號給大家分享了《物聯網產品的研發測試整體方案》文章,給工程師小伙伴們介紹了這套研發神器,全面評估產品的射頻特性和功耗,估計大家還記憶猶新。今天,我們來更深入地談功耗問題。過去兩年,我們幫助了眾多工程師服務評估了他們的產品功耗,包括終端、器件模塊、芯片、運營商等等,要求也是千差萬別,真可謂八仙過海各顯神通。但萬變不離其宗,我們概括總結為“功耗優化的三件套”思維。因此,工程師小伙伴們要設計出長續航時間的產品,考慮不僅有硬件設計,還要有軟件和電池。我們來看下圖,這是一個典型的物聯網終端的電流工作狀態,我們依次給伙伴們三個提示:第一個提示:從圖上可以看出,物聯網終端的電流以極低的占空比的脈沖電流形式出現,平均電流只有8uA,但峰值電流高達11mA,而出現峰值電流時,由于電池內阻的影響,電池的端電壓會有明顯的下降。以此類推,如果峰值電流更高,如智能門鎖開...
發布時間: 2020 - 05 - 26
在使用有源探頭進行測試時,最容易出現的錯誤就是超出探頭的動態范圍使用,我們也經常收到客戶的電話,說同時使用有源探頭和無源探頭測同一個信號,有源探頭的電壓低于無源探頭,究其原因,大部分情況下都是因為對動態范圍和耐壓范圍的理解錯誤造成的。以是德科技N2795A有源探頭為例,其耐壓范圍是正負20V,輸入動態范圍是正負8V,偏置范圍是正負8V: 輸入動態范圍的定義是輸入動態范圍是指探頭所能測試的在示波器屏幕中心線上下的電壓范圍,比如±2.5V動態輸入范圍的探頭,只能測量示波器屏幕中心線上下2.5V范圍內的電壓,如果輸入信號波動超出這個范圍,反映在測量波形上來說就是波形被削波,測量的幅度偏小。根據定義,也就是說使用N2795A的探頭時可以測量示波器屏幕中心線上下8V內的波形:而當我們直接測量0-16V的正弦波時,由于波形超出了屏幕中心線8V以上的范圍,就會造成波形失真,使得測試結果偏低。此時就要用到探頭/示波器的偏置能力: 偏置能力的定義是:偏置能力是指能夠把0V電壓基準線調整到和示波器屏幕中心線電壓差的能力,根據信號的直流分量設置合適偏置,可以把具有直流分量的動態信號調整到示波器屏幕中心線附近,以滿足探頭動態輸入范圍的要求; 比如上面失真的測試波形,如果把波形設置為8V的偏置,使得波形繼續顯示在屏幕中心,就可以正確的測試0-16V的正弦波電壓:因此,探頭的最大輸入電壓并不一定是可測量電壓范圍,可測量電壓范圍應該是其動態范圍加上偏置范圍,當然,這個時候要合理使用偏置設定,使測試波形永遠顯示在其動態范圍內。------轉自是德科技
最新案例 / Case more
sv_complex.aspx?Fid=n8:8:8
最新方案 / Soluon more
發布時間: 2019 - 08 - 21
如果您需要捕獲的信號是低占空比脈沖或猝發信號,并且信號之間有較長的空閑時間(例如封包串行數據),那么配有分段存儲器的示波器可以有效地延長時間并提高以較高采樣率捕獲的串行數據包數量。所有示波器都具有數量有限的采集存儲器。您應當知道,示波器的存儲器深度決定波形時間和以特定采樣率捕獲到的串行數據包數量。您可以將示波器的時基設為很慢的時間 / 格設置,以便延長捕獲時間間隔并增加串行數據包數量;但是當時基設置超出基于最高采樣率下的最大時間間隔時,示波器便會自動降低采樣率。在這種情況下,示波器無法提供精確的水平和垂直波形細節(基于示波器的指定帶寬和最大采樣率)。為什么需要分段存儲?如果需要捕獲較長時間和更多的串行數據包,同時仍在高采樣率下進行數字化處理,只需購買配備更深存儲的示波器即可。然而,配有千兆級采集存儲器的示波器非常昂貴。如果需要采集的信號在重要波形分段(例如低占空比脈沖或串行數據包猝發)之間具有較長的信號空閑時間,那么具有分段存儲器采集功能的示波器是更為經濟的解決方案?!静东@時間 = 存儲深度 / 采樣率】通過將示波器的可用采集存儲器劃分為較小的存儲器分段,分段存儲采集模式可以有效地延長示波器的總采集時間。示波器可以在高采樣率下,有選擇性地針對被測波形的重要部分進行數字化處理。由此,示波器能夠以極快的重新準備時間捕獲很多的連續單次波形,同時不會錯過重要的信號信息。
資訊 News
最新新聞 / News
發布時間: 2020 - 04 - 08
點擊次數: 51
推翻三座大山,全新UXR毫米波信號分析儀助力超寬帶應用!伴隨人類科技和文明的發展的一直是從信息到物質文明再到人類本身的溝通和交流史,雖然這三者的溝通和交流史在人類文明史的不同階段分別呈現不同形態和進度。這也可以解釋英文單詞 “Communication”不僅代表了交通也有通信的含義,而交通本身不僅包括物質也包括人。近幾年來,雖然全球化的步伐受很多政治因素干擾有放緩趨勢,然而從人類文明的長期進程來看全球化依然是不可逆的。因此人類的通訊技術也正在邁向更高帶寬(傳遞更多信息需要更大容量),并向更高頻點(低頻空間已經被占據)空間邁進。當前為應對空前疫情,我國正在推動新型基礎設施建設(簡稱:新基建),指以5G、人工智能、工業互聯網、物聯網為代表的新型基礎設施,本質上是信息數字化的基礎設施。萬物互聯與信息傳輸速率在數量級上的倍增依賴于日益增大的信號傳輸帶寬,而高達幾百MHz甚至GHz量級的信號帶寬往往只能發生在更高的頻段。因此,高頻大帶寬的射頻系統開發與驗證成為新一代通信應用實現的先決條件。圖1 下一代超寬帶熱點通信標準5G和寬帶衛星系統就是新一代通信應用的兩個代表,前者解決了熱點區域的高速傳輸,后者致力于全球無盲點覆蓋。兩者的結合能夠實現天地互聯,同時兩者的系統開發與驗證過程中也面臨著同樣的難題:如何方便而準確地在微波甚至毫米波頻段進行超寬帶信號解析?傳統上微波頻段,甚至射頻段信號分析都是頻譜分析儀的主場。頻譜分析儀的帶寬能做到多寬,那么你能看到的信號帶寬就是多寬。_過去幾年時間, 頻譜分析儀也是在努力地追趕時代的步伐: 從25MHz覆蓋LTE, 到160MHz覆蓋802.11ac, 直到510MHz/1GHz覆蓋5G的單載波或者兩載波分析。_但是奈何時代的步伐還是太快:低軌寬帶衛星星座在全球風起云涌,V頻段高達4GHz帶寬的可用頻譜為衛星系統工程師提供了充分的想象空間:衛星通信終于...
發布時間: 2020 - 04 - 08
點擊次數: 23
射頻共存測試?難嗎?眼下國際疫情的發展正如幾個月前的武漢一樣,承受著感染患者激增、前線醫療資源緊缺,甚至醫護人員不幸感染這種種問題帶來的嚴峻挑戰。法國、西班牙等歐洲國家也紛紛效仿中國的防控措施,利用無人機、監控儀等物聯網設備構建遠程防控體系,醫護人員也能實時掌控病患的體溫、血壓等生命體征,直接減少了疾控一線工作人員感染風險?;鹕?、雷神兩座大山的竣工讓世界看到了中國速度,同時也讓我們見證了“物聯網醫院”這一理念的落地。但在物聯網醫療設備投入使用前,還有一個問題亟需解決,那就是物聯網設備間的干擾與共存。什么是射頻共存?共存是指在其他設備(使用不同工作協議或標準)的干擾下,無線設備保持正常運行的能力。在理解什么是射頻共存前,我們先看下面的幾個場景。Q1 病房在醫院的遠程監測站中,值勤的護士小劉發現303床的病人突然沒了數據。她急忙通知負責看護的同事,同事卻表示病人生命體征、監測儀的讀數均未見異常,而此時監測站的儀器讀數也恢復了正常。這讓小劉十分疑惑,您認為是以下哪種原因造成了數據的讀取失???Q2 廚房結束一天的工作,小劉從病房回到了宿舍。她像往常一樣準備和父母視頻報個平安,平時很好的通話質量此時卻卡成了PPT。結合上圖,您認為是以下哪種原因對視頻通話造成了影響?Q3 庫房有了穩定、充足的后勤保障,醫護人員才能在一線前線攻堅克難、捷報頻傳。如今的物流集散中心也已經開始使用物聯網設備來分揀快件,提高效率的同時也降低了工作人員交互感染的可能。圖中這間庫房的分揀機器人(機械臂中有無線位置控制傳感器)不能正常工作,位置控制老是出錯,最可能是下列的那種原因造成的?一、什么是無線射頻共存?共存是指在其他設備(使用不同工作協議或標準)的干擾下,無線設備保持正常運行的能力。當兩個無線設備彼此靠近并且以相同或接近的頻率運行時,它們將互相影響。使用最密集的頻譜是2.4和5...
其他新聞
關于C-V2X的那些事!如果提到當今的科技熱詞,你一定會想到5G。5G商用,5G元年 這些詞匯時不時地就出現在新聞首頁。5G的來臨加速了汽車行業電氣化,智能化和網聯化的發展。許多年前人們想象出來的無人駕駛,也不再只是想象,自動駕駛成為了汽車發展的下一個趨勢。一、C-V2X從哪里來?自動駕駛系統中包含不同類別的傳感器,采集的數據通過人工智能和邊緣計算用來支持快速做出決策,除此以外它還采用了遠程信息處理技術,以便進行車隊監控和跟蹤,為了保證駕駛的安全性,合理規劃最佳路線,這些信息需要通過汽車與汽車以及汽車與基礎設施之間的通信來支撐,即V2X技術。V2X:全稱Vehicle to Everything,指的是車聯網通信,包括V2I,V2N, V2P和V2V。V2I:指的是車輛與道路設施之間進行通信,例如,當汽車接近交叉路口時,信號燈可以告訴汽車交通信號會在什么時候切換。V2N:指的是車輛與蜂窩網絡交換數據,可以提供實時交通信息,比如施工區警告,通過 V2N 還可以提供 SOS 服務以及遠程診斷和維修。V2P:指的是車輛與行人和非機動車之間進行通信,以便在駕駛員視線受到妨礙時也能保障這些人的安全。V2V:指的是車輛與車輛之間的通信,主要是車輛之間的短時延通信,避免車輛碰撞等安全性問題。在V2X中存在著兩種競爭性的技術:- 其一是 DSRC,它以 802.11p、歐洲的 ...
發布時間: 2020 - 04 - 29
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推翻三座大山,全新UXR毫米波信號分析儀助力超寬帶應用!伴隨人類科技和文明的發展的一直是從信息到物質文明再到人類本身的溝通和交流史,雖然這三者的溝通和交流史在人類文明史的不同階段分別呈現不同形態和進度。這也可以解釋英文單詞 “Communication”不僅代表了交通也有通信的含義,而交通本身不僅包括物質也包括人。近幾年來,雖然全球化的步伐受很多政治因素干擾有放緩趨勢,然而從人類文明的長期進程來看全球化依然是不可逆的。因此人類的通訊技術也正在邁向更高帶寬(傳遞更多信息需要更大容量),并向更高頻點(低頻空間已經被占據)空間邁進。當前為應對空前疫情,我國正在推動新型基礎設施建設(簡稱:新基建),指以5G、人工智能、工業互聯網、物聯網為代表的新型基礎設施,本質上是信息數字化的基礎設施。萬物互聯與信息傳輸速率在數量級上的倍增依賴于日益增大的信號傳輸帶寬,而高達幾百MHz甚至GHz量級的信號帶寬往往只能發生在更高的頻段。因此,高頻大帶寬的射頻系統開發與驗證成為新一代通信應用實現的先決條件。圖1 下一代超寬帶熱點通信標準5G和寬帶衛星系統就是新一代通信應用的兩個代表,前者解決了熱點區域的高速傳輸,后者致力于全球無盲點覆蓋。兩者的結合能夠實現天地互聯,同時兩者的系統開發與驗證過程中也面臨著同樣的難題:如何方便而準確地在微波甚至毫米波頻段進行超寬帶信號解析?傳統上微波頻段,甚至射頻段信號分析都是頻...
發布時間: 2020 - 04 - 08
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射頻共存測試?難嗎?眼下國際疫情的發展正如幾個月前的武漢一樣,承受著感染患者激增、前線醫療資源緊缺,甚至醫護人員不幸感染這種種問題帶來的嚴峻挑戰。法國、西班牙等歐洲國家也紛紛效仿中國的防控措施,利用無人機、監控儀等物聯網設備構建遠程防控體系,醫護人員也能實時掌控病患的體溫、血壓等生命體征,直接減少了疾控一線工作人員感染風險?;鹕?、雷神兩座大山的竣工讓世界看到了中國速度,同時也讓我們見證了“物聯網醫院”這一理念的落地。但在物聯網醫療設備投入使用前,還有一個問題亟需解決,那就是物聯網設備間的干擾與共存。什么是射頻共存?共存是指在其他設備(使用不同工作協議或標準)的干擾下,無線設備保持正常運行的能力。在理解什么是射頻共存前,我們先看下面的幾個場景。Q1 病房在醫院的遠程監測站中,值勤的護士小劉發現303床的病人突然沒了數據。她急忙通知負責看護的同事,同事卻表示病人生命體征、監測儀的讀數均未見異常,而此時監測站的儀器讀數也恢復了正常。這讓小劉十分疑惑,您認為是以下哪種原因造成了數據的讀取失???Q2 廚房結束一天的工作,小劉從病房回到了宿舍。她像往常一樣準備和父母視頻報個平安,平時很好的通話質量此時卻卡成了PPT。結合上圖,您認為是以下哪種原因對視頻通話造成了影響?Q3 庫房有了穩定、充足的后勤保障,醫護人員才能在一線前線攻堅克難、捷報頻傳。如今的物流集散中心也...
發布時間: 2020 - 04 - 08
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O!M!G !讓你尖叫的APS先進電源系統看抖音、愛淘寶的你一定知道 OMG 先生,他以5分鐘賣出15000支口紅的“戰績” 而一戰成名。據說最撩撥觀眾情緒,讓許多人不由自主地下單是他的這句話——“我的媽呀!”,“Oh,My God!”今天我們沒有請到OMG先生來推銷Keysight電源,但想借用他的那句尖叫“Oh, My God!” 為這樣的一款直流電源代言——正確的稱呼是APS先進電源系統,Advanced Power System。你一定好奇為APS尖叫的理由,就請聽我來說一說:APS第一層意思是 Advanced Power Supply,Advanced字面翻譯過來可以是高階、高端、領先等,而Keysight將它翻譯成先進。1何謂高端直流電源?圖 1高端直流電源,首先必須擁有卓越的性能和指標,如圖1所示,APS具有0.03%的電壓和電流設定及測量精度;低至1mVrms紋波噪聲;0.5mV負載調整率。如此近乎理想電源的靜態指標,可為航空航天、5G、高速數字通信等產品提供優質供電。圖 2其次,高端電源更需要有優異的動態指標,對應的指標有瞬態響應、電壓上/下編程時間(斜率)。圖 3■ 瞬態響應 反映的是電源的環路控制響應能力、評估參數為在環路功率(恒壓源的電流)突變時,電源電壓保持能力——電流突然增大時的電壓跌落,或電流突然減小時的電壓過沖。圖3為...
發布時間: 2019 - 12 - 11
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面對第三代半導體材料,你準備好了么?上篇:電動汽車的吃雞裝備隨著電動汽車等行業快速發展,功率器件的春天在逐漸來臨。而第三代半導體材料例如碳化硅(SiC)、氮化鎵(GaN)等功率器件成了新能源汽車行業的新寵,其中碳化硅功率器件已經在多家汽車廠商中獲得了應用,GaN功率器件的可靠性也已經達到了車規要求,在不久的將來也會成為商用車中的核心器件。一、電動汽車都有了哪些裝備?例如國外某電動車性能版本百公里加速為3.4秒,可謂秒天秒地。外媒也對該車和傳統汽油跑車做了加速對比,結果電動汽車完勝。這樣的成績是離不開第三代半導體器件的貢獻,以Tesla為例,Tesla是第一家使用全SiC功率模塊的汽車制造商,可謂第一個吃螃蟹的車廠。特斯拉逆變器由24個電源模塊組成,這些電源模塊組裝在針翅式散熱器上。每個模塊包含兩個SiC MOSFET,采用創新的芯片粘接解決方案,并通過銅夾直接連接在端子上,并通過銅基板散熱。國內各家新能源廠商也不甘落后,新能源也成為了國家政策。作為科技部“十三五”新能源汽車專項標志性成果,在2019世界新能源汽車大會上,中車電動重磅展示了基于以上項目的車用SiC電機控制器、車用自主1200V SiC 芯片及模塊、車用高溫大電流SiC MOSFET雙面銀芯片技術等最新科技成果。此外,第三代半導體材料另一大熱門氮化鎵(GaN)也漸漸通過商業認證,摩拳擦掌。例如,美國Transphorm...
發布時間: 2019 - 10 - 30
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工業物聯網(IIoT)憑什么“上位”?工業物聯網到底是什么?時至如今,大家仍然眾說紛紜,每個人有每個人的理解。有人狹義的理解為就是生產工廠用上了物聯網技術,即所謂的智慧工廠;有人廣義的理解為所有工業行業用到的物聯網技術都是工業物聯網。這恰恰說明了工業物聯網仍然是不斷變化和演進的一個事物,這里有兩個元素是確定的,那就是“工業”與“物聯網”,工業物聯網就是工業與物聯網技術的融合,是符合工業行業需求并能提高行業效率的物聯網技術。筆者更認同廣義的工業物聯網的概念。在9月18日的華為全連接大會上,華為發布了華為電力物聯網方案的架構(如下圖),這便是工業物聯網應用的典型案例。從這張架構圖中可以看到工業物聯網是一個工業終端的智能感知,控制與信息傳輸,大數據與云計算和行業應用相融合的綜合體。華為電力物聯網方案的架構(來自于華為全連接大會)工業物聯網的市場到底有多大?相對于消費物聯網(CIoT),工業物聯網(IIoT)正在以超過大家預期的速度向各個行業滲透。工業機器人技術, 人工智能技術(AI),云與邊緣計算技術,物聯網,5G和VR/AR等技術正在加速融合到工業物聯網的應用當中。工業物聯網的市場空間有多大?以下是幾家知名的咨詢公司給出的有關工業物聯網市場規模的預測:從圖表中可以看出,由于統計口徑的不同等原因,幾家公司對IIoT市場規模的預測不盡相同,但相同的是絕對市場容量和增長率都是非常巨大的。海量...
發布時間: 2019 - 10 - 30
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乘風5G機遇,第三代半導體材料勢如破竹是德科技KEYSIGHT 今天面對第三代半導體材料,你準備好了么?下篇:5G革新利器近年來隨著5G標準愈發明細,通訊基站所使用的第二代半導體材料無法滿足更高傳輸效率、更大輸出功能、更強更穩定的散熱、更少電阻、更小體積等諸多需求。例如,第二代半導體材料砷化鎵功率放大器和互補式金屬氧化物半導體功率放大器(CMOS PA),其中又以GaAs PA為主流,但隨著5G的到來,砷化鎵器件將無法滿足在如此高的頻率下保持高集成度。而近年來寬禁帶與超寬禁帶的第三代半導體越來越得到重視,是制造通訊系統器件的優良材料。近日隨著中國5G商用牌照的頒發,各大運營商也將會進行5G基礎設施大范圍部署。第三代半導體器件,例如GaN器件的數量也將會以大于50%的速度爆發性增長。借著5G發展的機遇,第三代半導體器件的市場將會逐漸擴大,有望發展為市場的中流砥柱。一、什么是第三代半導體半導體產業發展至今經歷了三個階段:第一代半導體材料以硅為代表;第二代半導體材料砷化鎵也已經廣泛應用,而第三代半導體是指以氮化鎵(GaN)、碳化硅(SiC)、金剛石、氧化鋅(ZnO)為代表的寬禁帶半導體材料。和第一代、第二代半導體材料相比,第三代半導體材料具有高熱導率、高擊穿場強、高飽和電子漂移速率和高鍵合能等優點,可以滿足現代電子技術對高溫、高功率、高壓、高頻以及抗輻射等惡劣條件的新要求。從5...
發布時間: 2019 - 08 - 21
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