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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
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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 - 05 - 27
點擊次數: 21
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
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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
發布時間: 2019 - 09 - 04
點擊次數: 103
【干貨】滄海桑田話抖動(下)原創: 是德科技KEYSIGHT 是德科技KEYSIGHT 今天 上期內容回顧: 01. 抖動研究的源起02. 抖動測試和分析的基本方法和經典理論03. 抖動測試的演進和新挑戰(上)▲  點擊回顧上期精彩內容上期關于抖動測試的專題介紹,得到了不少測試行業從業者的喜愛。本期繼續推出抖動測試的下篇,主要包括如下主題:03. 抖動測試的演進和新挑戰(下)04. 影響抖動測試結果和精度的因素05. 從抖動測試到相噪測試——實時示波器的新戰場抖動測試的演進和新挑戰(下)上期提到,數據中存在XTALK引起ABUJ抖動時頻譜法分析RJ產生誤差。那么Keysight EZJIT Plus如何解決這一新的問題和挑戰呢?在EZJIT Plus軟件里增加了Tail Fit方法進行RJ提取,如下圖所示:圖17  EZJIT PLUS軟件里增加Tail Fit法提取RJ這一方法指的就是在實時示波器的抖動分析軟件里采用雙狄拉克模型法進行RJ提取:圖18 Tail Fit法RJ擬合示意圖在以往未使用高斯擬合的原因是由于總直方圖中的點稀缺,曲線擬合的點數仍然很少,它會給你帶來不穩定的結果。下圖顯示了針對一個數據信號存在和不存在串擾情況下分別采用頻譜法和高斯尾部擬合法對比的結果。左邊顯示的是無串擾情況下分別采用頻譜法和高斯法結果相近,右邊顯示在有串擾情況下,頻譜方法得到的RJ明顯偏大,采用高斯法后得到的RJ結果就顯然回歸正常。圖19  高斯法和Tail Fit兩種方法分別對存在和不存在串擾引起的ABUJ分離差異對比除了采用高斯尾部擬合法外,為了獲得更高精度的測量,還可以先關閉相鄰通道的串擾源,進行一次抖動測量并記錄RJrms結果,打...
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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...
發布時間: 2020 - 05 - 27
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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,...
發布時間: 2020 - 05 - 26
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【干貨】滄海桑田話抖動(下)原創: 是德科技KEYSIGHT 是德科技KEYSIGHT 今天 上期內容回顧: 01. 抖動研究的源起02. 抖動測試和分析的基本方法和經典理論03. 抖動測試的演進和新挑戰(上)▲  點擊回顧上期精彩內容上期關于抖動測試的專題介紹,得到了不少測試行業從業者的喜愛。本期繼續推出抖動測試的下篇,主要包括如下主題:03. 抖動測試的演進和新挑戰(下)04. 影響抖動測試結果和精度的因素05. 從抖動測試到相噪測試——實時示波器的新戰場抖動測試的演進和新挑戰(下)上期提到,數據中存在XTALK引起ABUJ抖動時頻譜法分析RJ產生誤差。那么Keysight EZJIT Plus如何解決這一新的問題和挑戰呢?在EZJIT Plus軟件里增加了Tail Fit方法進行RJ提取,如下圖所示:圖17  EZJIT PLUS軟件里增加Tail Fit法提取RJ這一方法指的就是在實時示波器的抖動分析軟件里采用雙狄拉克模型法進行RJ提取:圖18 Tail Fit法RJ擬合示意圖在以往未使用高斯擬合的原因是由于總直方圖中的點稀缺,曲線擬合的點數仍然很少,它會給你帶來不穩定的結果。下圖顯示了針對一個數據信號存在和不存在串擾情況下分別采用頻譜...
發布時間: 2019 - 09 - 04
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【干貨】滄海桑田話抖動(上)如果要評選電子工程師近20年來的最耳熟能詳的專業詞匯,眼圖和抖動作為孿生姊妹一定在前10之列。所以業界關于抖動的論述和文章也是時常見諸各種媒體和平臺。本期微信頭條,小K也將就抖動測試做一個專題介紹,本期主要包括如下主題:01. 抖動研究的源起02. 抖動測試和分析的基本方法和經典理論03. 抖動測試的演進和新挑戰(上)(本篇共 6000 字左右,預計需要 20 分鐘,分時閱讀建議浮窗觀看。)抖動研究的源起抖動測試最早在上個世紀80年代開始萌芽,HP公司電信網絡測試部門-蘇格蘭科技公司1982年在蘇格蘭推出了針對PDH(Plesiochronous Digital Hierarchy,準同步數字體系)的第一個抖動測量儀器,速率高達E3和DS3,之后在1984年推出首批140 Mb / s抖動測試儀之一。在90年代推出針對SONET / SDH抖動測試產品和方案。事實上在同步數字傳輸體系(SONET/SDH)和通訊系統中引入抖動的概念主要用于評估數據包級的傳輸延時偏差。因此大家也可以看到經典抖動定義也來自于當年的業界巨擘貝爾實驗室。進入90年代以后,隨著數字電路系統中的源同步時鐘總線的發展,由于外部同步時鐘頻率漸漸成為瓶頸開始轉向嵌入式時鐘的串行差分總線,非常典型的就是PCI總線同步時鐘頻率最高到133MHz就開始轉向PCIE1...
發布時間: 2019 - 08 - 28
瀏覽次數:216
由上面的描述,我們知道,相差變化可以帶來振幅(能量)的變化,從而實現光的強度調制。(小知識:利用電光效應控制相位在構建相位調制器時,我們可以受益于某些晶體(如鈮酸鋰)的折射率n依賴于局部電場強度的效應。這就是所謂的“電光效應”。這對相位調制有什么幫助?如果n是場強度的函數,那么通過晶體的光的速度和波長也是。因此,如果對晶體施加電壓,那么通過晶體的光的波長就會減小,通過選擇適當的電壓就可以控制出射光的相位(見下圖)。                                                上圖顯示了框圖和周期性的光功率和ΔU傳播之間的關系。半波電壓Uπ是功率傳輸中π的相位變化所需的電壓,意味著調制器在不傳輸功率和傳輸100%的輸入功率的電壓差。)
發布時間: 2019 - 01 - 16
瀏覽次數:361
發布時間: 2018 - 12 - 24
瀏覽次數:169
隨著以4G和5G為代表的蜂窩無線通信技術的在全球的普及和推進,以及各種專業領域的通信技術的蓬勃發展,彌漫在空間中的各種制式各種頻段的無線信號越來越多,例如衛星通信系統,微波中繼通信,公共安全對講通訊系統,鐵路控制和通訊系統,廣播電視,智能電網,無線局域網,以及軍用的雷達和電子戰系統。各種各樣的無線通信,在同一個空間同時部署,雖然可以通過頻段劃分,時間劃分,甚至編碼劃分的方式相互阻隔,但還是會由于器件損壞,設計的瑕疵等原因造成相互干擾。                                                                         基于FieldFox的高達50GHz的實時頻譜分析儀(RTSA)                          ...
發布時間: 2018 - 12 - 24
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發布時間: 2018 - 12 - 24
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