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    • Pico Technology发布业界最深存储的八通道可调高分辨率示波器

      Pico Technology发布业界最深存储的八通道可调高分辨率示波器

      管家婆三肖中特 www.ugcvp.tw 2020 年 2 月 24 日 – Pico Technology Ltd 宣布推出 PicoScope 6000E 系列 FlexRes® 示波器,该示波器具有 8 个 500 MHz 带宽通道,16 个数字通道和 8、10 或 12 位ADC分辨率硬件可调。该产品可与 PicoScope 6 应用软件配合使用,充分发挥最新 PC 性能和显示能力,从而可以在任何尺寸和分辨率的显示器上显示干净清晰的波形。顶级产品 PicoScope 6824E 标准配置具有两个 5 GS/s 模数转换器和 4 GS的捕获内存。它提供大量的内置工具,可用于嵌入式系统调试,包括可在高达一百万个周期内捕获每个示波器测量结果的 DeepMeasure?。 当工程师们调试具有模拟和数字混合元素(例如具有高速低压信号的串行和并行通讯)的复杂物联网和嵌入式操作系统时,8 + 16 个通道可以解决他们面临的各种挑战。 FlexRes 架构允许用户对硬件进行配置,从而可在 8 位分辨率时将采样率优化到 5 GS/s,或在 12 位分辨率时优化到最大 1.25 GS/s。对于捕获和解码快速数字信号或在敏感的模拟信号中查找失真等各种应用,灵活可调的分辨率允许使用同一款示波器来进行各种测量。 深度捕获内存的优势是,在保持高采样率的同时具备捕获长持续时间事件的能力,这意味着示波器可以更好地利用其带宽。具备标准 4 GS 内存的 PicoScope 6824E 可以 5 GS/s 的采样率捕获 200 毫秒的信号,从而实现 200 皮秒的分辨率(1:1,000,000,000 的比率)??梢允褂媚谥玫牟ㄐ位撼迩己狡鞫陨疃炔痘窠刑骄?,并可使用缩放/平移控件将其放大高达一百万倍。 PicoScope 6000E 系列使用 PicoScope 6 PC 软件,该软件已经过验证并具有通用的图形用户界面,其全球用户已超过 100,000 人。它可根据用户需求,按时域、频域和数字域显示信息。其中包括模板容限测试和用户定义的报警,以及从 1 至 10,000 的捕获内存分段。PicoScope 6 已被翻译成 22 种语言,可在世界上的任何地方使用。 为了应对串行通讯技术的大量增加,PicoScope 6 包含了可用于 21 种串行协议以及数字通道串行总线解码的解码器。最新添加的支持协议是 BroadR-Reach (100BASE-T1) Automotive Ethernet、Manchester 和 DALI。我们正在开发更多的协议并将在以后作为免费更新进行部署。 PicoScope 6000E 系列可提供该级别示波器的最佳性能,所有型号在 1 MHz 时谐波失真都好于 –50 dB 和超出 60 dB SFDR (PicoScope 6824E)。大部分灵敏度范围内上的基线噪音规格 < 150 μV RMS。 PicoScope 6000E 集成了 200 MS/s 任意波形发生器 (AWG) 和具有内置正弦、正方形、三角形、直流电压、斜升、斜降、高斯、半正弦函数的 50 MHz 函数发生器,进一步提升了其价值。 Pico Technology还推出了 Pico 的探针支架系统。它使用创新灵活的“鹅颈”支架,能够与 Pico 2.5 毫米无源探针完美配合使用,可为所有 PicoScope 6000 系列示波器提供弹簧端头。该支架安装在一个镜面抛光钢质基板上,基板装配有带绝缘垫圈的磁性 PCB 接线柱以固定正在测试的设备 (DUT) ,从而解决了如何将多个探针稳定可靠地连接到 DUT 这一长期存在的问题。 Pico Technology 测试和测量产品业务开发经理 Trevor Smith 评论说,“PicoScope 6000E 将颠覆终端示波器市场。它提供了工程师们调试和验证其下一代电子设计所需的各种新功能。它提供了比传统台式示波器更好的价格/性能,作为标准配置具有同类竞争产品作为昂贵升级选项才能提供的许多功能。再加上新的探针支架系统和经过验证的 PicoScope 6 软件,本产品必将脱颖而出?!?

      时间:2020-02-27 关键词: 内存 示波器 高分辨率

    • 【360度看新一代示波器】系列之六:MIPI D-PHY物理层自动一致性测试

      【360度看新一代示波器】系列之六:MIPI D-PHY物理层自动一致性测试

      对低功耗高清显示器的需求,正推动着对高速串行总线的采用,特别是移动设备。MIPI D-PHY是一种标准总线,是为在应用处理器、摄像机和显示器之间传送数据而设计的。该标准得到了MIPI联盟的支持,MIPI联盟是由多家公司(主要来自移动设备行业)组成的协会。该标准由联盟成员使用,而一致性测试则在保证设备可靠运行及各厂商之间互操作方面发挥着重要作用。自动测试系统采用可靠的示波器和探头,帮助设计人员加快测试速度,改善可重复性,简化报告编制工作。 高速运行的物理层 D-PHY的物理层由一个时钟和四条数据通路[D0:D3]组成,可以以非常高的速度运行。物理层可以支持不同的协议层。例如,摄像机捕捉的影像可以通过采用CSI-2协议的D-PHY物理层传送到处理器,再传送到应用处理器,然后通过采用DSI协议的D-PHY物理层传送到显示器。这里的CSI和DSI指D-PHY上运行的协议。每条通路上的数据在使用V1.2标准时传送速率可以达到2.5 Gbps,在使用V2.1标准时可以达到4.5 Gbps,从而可以传送高分辨率和高清晰度的影像。 数据通路[D0:D3]的D0通路是双向通路,用于总线周转(BTA)功能。在主发射机要求外设响应时,它会在传输最后的数据包时向其PHY发出一个请求,告诉PHY层在传输结束(EoT)后确认总线周转(BTA)命令。其余通路和时钟都是单向的,数据在不同通路中被剥离。例如,第一个字节将在D0上传送,然后第二个字节将在D1上传送,依此类推,第五个字节将在D0上传送。根据设计要求,数据通路结构可以从一路扩充到四路。图3是1时钟3路系统上的数据剥离图。每条通路有一个独立的传输开始(SoT)和传输结束(EoP),SoT在所有通路之间同步。但是,某些通路可能会在其他通路之前先完成HS传输(EoT)。 在四条通路之间,在以2.5 Gbps/路运行时,D-PHY 1.2信号的最大吞吐量约为10 Gbps。物理层信号有两种模式:高速(HS)模式和低功率(LP)模式。高速[HS]模式用于快速传送数据。在系统处于空闲时,低功率[LP]模式用来传送控制信息,以延长电池续航时间。HS和LP模式有不同的端接方式,系统应能够动态改变端接方式,以支持这两种模式。 HS数据的速度越高,显示器能够支持的分辨率越高,影像的清晰度也就越好。数据速率与分辨率之间的关系,还要看一下其他几个参数。 ·像素时钟:决定着像素传送的速率 ·刷新速率:屏幕每秒刷新次数 ·色彩深度:用来表示一个像素的颜色的位数 像素时钟的推导公式如下:像素时钟 = 水平样点数 x 垂直行数 x 刷新速率。其中水平样点数和垂直行数包括水平和垂直消隐间隔。 图1. D-PHY数据通路在连续时钟模式下的模式和状态。(MIPI联盟D-PHY规范第1.2版,MIPI联盟公司) 图2. D-PHY时钟通路在正常时钟模式下的模式和状态。(MIPI联盟D-PHY规范第1.2版,MIPI联盟公司) 如何测试电接口信令? 数据在HS模式下传送,在线路空闲时,发射机切换到低功率模式,以便节能。在高速(HS)模式下,差分电压最小值是140 mV,标称值是200 mV,最大值是270 mV,数据速率扩展到最大2.5 Gb/s。HS模式由两种可能状态组成:Differential-0 (HS-0)和Differential-1 (HS-1)。 在低功率(LP)模式下,信令采用两条单端线路,摆幅为1.2 V,最大运行数据速率为10 Mb/s。数据+(Dp)线路和数据-(Dn)线路相互独立。每条线路可以有两种状态:0和1,这会导致LP模式,其有四种可能的状态:LP-00, LP-01, LP-10, LP-11。 为了适应两种不同的运行模式,接收机端的端接必须是动态的。在HS模式下,接收机端必须以差分方式端接100 Ω;在LP模式下,接收机开路(未端接)。HS模式下的上升时间与LP模式下是不同的。 接收机端动态端接加大了D-PHY信号测试的复杂度,这给探测带来极大挑战。探头必须能够在HS信号和LP信号之间无缝切换,而不会给DUT带来负载。必须在HS进入模式下测量大多数全局定时参数,其需要作为仅时钟测试、仅数据测试和时钟到数据测试来执行?;挂谑静ㄆ鞯牟煌ǖ郎贤辈杉疌lock+ (Cp)、Clock- (Cn)、Data+ (Dp)、Data- (Dn)。 鉴于D-PHY1.2规范支持的最大速度是2.5 Gbps,所以要求的最低带宽是8 GHz,那么探头在8 GHz以下带宽时应拥有稳定的特点,以便能够捕获HS-LP和LP-HS跳变区域中的波形。 D-PHY正成为汽车显示器和摄像机应用中流行的标准。在不同的汽车温度范围内进行测试,也可能带来挑战,特别是在探测方面。 用MSO6进行自动一致性测试 示波器和探头要求的最低带宽是4 GHz。在2.5 Gbps的最高数据速率时,示波器和探头建议带宽是8 GHz。设置包括:示波器,4 只低负载单端探头,TekExpress D-PHY 1.2 自动测试解决方案,高级抖动分析 ( 推荐 ),探测、端接电路板。 TekExpress解决方案把速度最快的自动测试解决方案与6系列MSO、MSO/DPO7000/DX和DPO70000SX示波器整合在一起。TekExpress软件提供了一个图形用户界面(GUI),其架构包含从设置到测试的直观工作流程,而不管采用哪个通路端接。在线工作情况下执行一致性测量,并可以针对特定DUT数据速率来配置设置,调节极限,并进行量身定制。在配置高级抖动分析(选项DJA)的仪器上,TekExpress D-PHY解决方案为数据到时钟时延测试绘制眼图,清楚地表明数据和时钟之间的时延信息。 图3. 采用6 系列MSO 的单端测试设置 图4. HS-TX时钟到数据通路定时测试中使用的眼图。 TekExpress自动测试框架是市场上速度最快的D-PHY合规性解决方案,明显节省了测试时间,特别是在各种环境条件下表征DUT性能时。该解决方案还可以在预录模式下测试离线波形,可以先捕获多轮数据,后面再对数据进行处理,省时省力。 报告功能支持多种格式和定制内容。结果可以按测试名称(默认值)、通路名称或测试结果分组??梢宰魑∠畎ǖ谝桓龇治銮虻耐枷?。报告不仅提供了测试合格/不合格摘要表,还包括每项测试的裕量细节,这些都包括在一个合并报告中,并可以导出。 图5. TekExpress D-PHY自动软件会引导用户从设置到报告完成整个测试。 自动一致性测试的速度和可重复性都要远远高于手动测试,特别是在测试MIPI D-PHY物理层时。TekExpress自动软件与相应的示波器和探头相结合,如6系列MSO和TDP7700,可以帮助工程师加快测试速度,改善可重复性,简化报告编制工作。

      时间:2020-02-24 关键词: 物理层 示波器 一致性测试

    • 罗德与施瓦茨RTP 16GHz示波器与Marvell 88Q6113多端口多吉比特车载交换机实现宽带测试

      罗德与施瓦茨RTP 16GHz示波器与Marvell 88Q6113多端口多吉比特车载交换机实现宽带测试

      测试与测量专家罗德与施瓦茨和半导体制造商Marvell成功实现了88Q6113多吉比特车载交换机平台的一致性测试与调试。先进驾驶辅助系统的发展为车载网络构架设计开辟了新途径。如今的汽车内至少集成了上百个ECU,使得当前的网络架构已达到容量极限。为此,汽车工业开始专注域/区域控制器架构,以简化网络设计并实现最大化性能。域控制器可以替代许多ECU的功能,实现高速通信、传感器融合和判决,并支持摄像机、雷达和LIDAR等高速接口。Marvell 88Q6113是实现域/区域控制器网络构架的完美解决方案,完全符合IEEE802.3车载标准,提供高带宽、高级路由和安全性。88Q6113是一款11端口以太网交换机,支持RGMII/MII/RMII/、SGMII、XFI多速SerDes(1/2.5/5/10Gbps)和PCIe Gen 3.0,是集成高级驾驶辅助系统和自动驾驶所需的全系列传感器的理想解决方案。信号完整性是确保所有这些高速数字接口进行无差错数据通信的关键因素。而将PCIe Gen 3.0引入汽车行业将给尚不熟悉该技术的工程师带来新的挑战。罗德与施瓦茨和Marvell使用R&S RTO示波器为Marvell 88Q2112以太网收发器在业内首次成功执行1000BASE-T1一致性测试。R&S RTP示波器将捕获带宽提升至16GHz,可对SerDes、LVDS、PCIe Gen 3.0、MIPI以及Marvell 88Q6113多吉车载交换机平台中的车载以太网接口执行信号完整性测试和调试。R&S RTP具备用于信号完整性分析的实时去嵌入功能,具有市场上最高的波形捕获率。此外,R&S RTP还提供总线测量功能,支持调试交换机和网络所必需的高精度延迟测量,使该示波器成为车载网络测试的理想工具。罗德与施瓦茨汽车市场部门经理Nik Dimitrakopoulos博士评论道:“随着域/区域控制器在汽车网络中的引入,工程师们将面临集成快速串行接口(如PCIe)的新挑战。罗德与施瓦茨正密切关注这一行业的趋势和测试需求。我们将R&S RTP数字示波器增加至16GHz带宽,这有助于汽车行业克服这些挑战,完全适应这个市场。我们非常自豪地协助Marvell为其客户提供产品质量保证?!盡arvell半导体汽车业务部门产品营销高级总监Tim Lau补充道:“Marvell 88Q6113扩展了我们的多吉比特领导地位,为连接的控制器和传感器提供了高带宽接口。我们很荣幸与罗德与施瓦茨合作,在这个独特的新兴市场完成合规性测试,并提供可靠、高质量的解决方案?!?/p>

      时间:2020-01-19 关键词: 示波器 车载交换机 宽带测试

    • 泰克:2019做好准备,2020充满期待

      2019年是充满挑战和不确定性的一年,中国市场乃至全球市场、整个电子行业尤其是半导体行业,都遇到一定的阻碍。但是我们同时也看到,5G商业落地、IoT在各行业的深入渗透,以及大数据中心和AI新兴革命性技术的驱动下,今年有很多行业亮点。特别是遭遇中美贸易战的升级,倒逼中国半导体行业的崛起,这对中国电子产业的发展也不是坏事。测试测量行业也同样受到整个行业的影响,保持了个位数的增长。尽管更具挑战性的宏观经济状况影响了测试测量业务的增长,但我们的集团公司Fortive仍然实现了强劲的的收益增长和自由现金流,泰克的增长也超过我们对市场的预期。从行业应用来看,泰克高速增长的业务主要来自于5G商用带来的光通信产业的高速发展、数据中心的业务增长、物联网全面发展、第三代半导体材料渐成气候、以及量子计算和量子通信领域的持续深入。2019,做好准备泰克是为工程师而生,为解决问题而生。从客户服务来看,泰克更注重自身修炼,以客户为中心,为客户打造定制化的行业解决方案,提供更加贴近客户需求的服务,帮助客户一起解决他们面临的棘手问题和种种挑战。2019年泰克在核心技术和整体的产品线都实现了突破性的进展,主要包括对新兴标准的跟踪推进、重新定义的新一代中端示波器平台、更具竞争力的参数分析仪和任意波形发生器、以及更具定制化的众多行业解决方案。对新兴标准的持续跟进。泰克定期更新实现测量洞察力的应用和技术趋势,在工业应用标准及高速接口,积极参与测试标准的制定。数据中心测试:以太网、100G光电、相干光通信、400G PAM4;高性能计算测试:PCI Express、SATA/SAS、DDR等;消费电子产品测试:Display Port、MHL、HDMI、USB、MIPI、Trunderbolt等。重新定义的新一代中端示波器平台。泰克全新一代中端示波器3/4/5/6系列。为新时代工程师打造新一代示波器,其“更快”,“更准”,“无忧”使工程师每一个设计阶段充满信心,大大提高调试效率,加速产品的研发周期。新一代示波器更关注工程师体验,我们把易用性和通用性放在首位,因此工程师可以有更多的时间进行创新和解决难题,而不用为学习如何使用示波器烦恼。3系列MDO提供更多功能,更低噪声,树立业界新标杆;4系列MSO采用Tek049新平台,12bit ADC高达6通道FlexChannel?输入;5系列MSO融入大量创新技术,再度重新定义了中档示波器的标准,包括业内第一个FlexChannel?技术,可以实现4、6或8条模拟通道及最多64条数字通道;6系列MSO采用新型低噪声放大器ASIC——TEK061,大大降低了噪声,把中档示波器的性能标杆提升到8GHz,在全部4条通道上同时实现了25GS/s采样率,在同类示波器中创下了业界领先,满足了设计人员开发更快速、更复杂的嵌入式系统的需求。更具竞争力的参数分析仪和任意波形发生器。吉时利4200A参数分析仪解决了低电流、高电容的棘手测试挑战,即使在由于长电缆和复杂的测试设置而产生高负载电容时,其仍能执行低电流测量。许多主要测试应用都面临着这一挑战,如LCD显示器制造和卡盘上的纳米FET器件测试,基于4200衍生出很多的测试方案,覆盖最前沿的材料、新型半导体等科研支持。最新4201-SMU和4211-SMU是为采用长电缆、开关矩阵、通过栅极接触卡盘及其他夹具的测试装置专门设计的。这就让研究人员和制造测试工程师节省了大量的时间和成本,而这些时间和成本本来可以花费在故障排除和重新配置测试设置上。AWG5200任意波形发生器可满足苛刻的信号生成需求,具有高信号保真度,能够通过多单元同步以合理价格扩展至多达32个或更多通道。AWG5200坚固耐用,可以代替机架中的多台仪器,非常适用于高级研究、电子测试和雷达、电子战系统设计和测试。更加定制化的行业解决方案。对于不同的行业应用,泰克的测试平台都可以满足各种具体不同的测试需求。半导体测试系统,泰克服务于科研教育、工业领域等各个行业,覆盖了从新型半导体材料研究,到芯片动静态参数表征、??槿现さ魇?,直到最终的板级开发调试验证和系统性能标准化认证。光通信行业,泰克推出了一系列的测试测量产品及辅助配件和软件工具套件轻松可以满足从100G一致性光通信测试到400G/1Tbps多载波相干光调制方案。数据中心和高速数据总线,泰克提供适合不同应用的灵活测试解决方案,满足所需技术规格的同时降低每个设备的测试成本。随着数据中心技术改变,我们衡量设计时使用的方法也必须改变,从新调制方案到新互联产品、从不断扩张的数据中心到光链路再到大数据和标准发展时产生的变化,泰克跟随发展和客户需求变化而变化。泰克解决方案覆盖以太网、100G光电、相干光通信、400G PAM4等标准,以及支持PCI Express、SATA/SAS、DDR,满足当今和未来数据速率要求,为消费电子产品测试提供完整的测试平台。在电源行业,泰克打造出电源设计流程全面测试方案,包括功率器件动静态参数测试方案,电源效率设计优化方案,电源整体评价方案等。在汽车行业,最新的毫米波雷达测试方案,PAM3以太网信号分离测试方案等。在教育行业,针对电工电子的泰克智能实验室,以及为微电子,通信,电力电子等学科全新打造的示范性教学与科研实验平台与课程的建设。2020,充满期待市场环境更具挑战性,客户面临外部环境的不确定性,复杂设计中的创新难题等多个方面的挑战。能够跟工程师、科学家并肩作战找到应对最新挑战的解决方案,不仅有赖于泰克的产品和解决方案符合最新标准,可帮助捕获、测量、分析和模拟物理世界;他们还要把方案放到具体的应用场景之中,解决应用中的创新难题,这需要泰克专家顾问的全程支持。扎根客户,经济不好时做好,更要练好自身功夫。2019年,泰克北京搬到新的更高规格的办公室。泰克北京新办公室共2层,一层是商务部门,一层是中国服务维修中心。商务部门有了更大的会议室,公司将增加办公室对客户的开放程度,2020年大规模实验室开放日和客户研讨活动都可以在这里进行;服务维修中心将有价值不菲的高规格实验室建设与投入。泰克在中国的这一投资也表明了对于中国市场的信心与决心,相信2020年会有更多的机会,也会有更大的潜力??突У奶粽骄褪俏颐堑奶粽?,他们在各个行业中越来越严苛的需求变化,对于预算降低和时间紧迫性的提高,以及复杂设计中面临的种种创新难题,这些都是泰克为客户创造价值的所在,帮助客户一起攻克难题,这一直是我们的努力方向。为客户开放更多的测试资源,专业的AE团队对于客户的顾问担当,为新一代工程师提供更好的技术支持与培训,这些软性的支持和优化,是我们正在做的事情。就像2019年年初我们一直在说的,我们是泰克,我们为工程师而生,我们是难题的攻克者。有了2019的蓄势待发,2020更值得期待。2020年最值得期待的亮点,一个是5G商用和IoT继续在各行业应用深入落地,另一个是整个半导体行业的崛起和研究新进展,这其中电源相关的应用也会继续保持高活力。

      时间:2020-01-08 关键词: 示波器 任意波形发生器 参数分析仪

    • 教你怎样了解示波器的数学功能

      教你怎样了解示波器的数学功能

      为了了解如何使用数学函数,请考虑使用集成MOSFET MAX5976热插拔器件,它内部集成了MOSFET开关元件,电流检测和驱动器电路,从而构成了完整的电源开关电路。该测试方法还适用于由分立元件构成的热插拔控制电路,将示波器探头连接到图1中的热插拔电路,可以使示波器访问计算所需的信号。电压探头连接到电路的输入和输出,从而在MOSFET上提供压降。电流探头提供了最简单的方法来检测通过设备的负载电流。 图1将电压探针连接到MOSFET上以测量VDS(a),将电流探针连接到ID(b)。 相同的基本连接适用于非集成热插拔电路,在MOSFET之前和之后连接输入和输出电压探头,这些探头位于MAX5976内部,将电流探头与电路的电流检测电阻串联。为了准确测量流过开关元件的电流,请将电流探头放置在输入旁路电容器之后和输出电容器之前。探头必须测量流经控制器的电流。电容器COUT和CIN不能在控制器和电流探头之间。 MOSFET功耗 开关元件(通常为N沟道MOSFET)中的功耗是VDS(漏极至源极电压)和ID(漏极电流)的乘积。选择示波器探头,以使VDS为通道2和通道1之差,并使用电流探头测量漏极电流。本例中的示波器Tektronix DPO3034具有通过高级数学菜单配置的数学轨迹。 要测量MOSFET的功耗,只需输入一个方程,该方程从通道2中减去通道1,然后将结果乘以电流探针信号即可。使能热插拔电路时,其输出电压以特定的dV / dt压摆率向输入电势上升。负载电容充电电流根据以下公式流过MOSFET:ID = COUT×(dV / dt)。 在示波器上捕获此启动事件会产生图2的波形,其输出电容为360μF,输入电压为12V。热插拔设备将浪涌电流限制为2A。请注意,在恒定电流为负载电容COUT充电的情况下,功率波形呈递减斜率,从24W(12V×2A)开始,随着输出上升至12V而下降至0W。

      时间:2020-01-07 关键词: 示波器 电源资讯 数字功能

    • 如何将示波器用出波形记录仪的效果

      如何将示波器用出波形记录仪的效果

      示波器是常用的测量仪器,具有强大的数据采集与分析能力,还可以将采集到的波形导出,放到电脑上进行分析。这个功能与波形记录仪十分相似,那么我们能不能将示波器用出波形记录仪的效果呢? 传统波形记录仪能长时间的采集信号,并将数据保存到设备的硬盘中,采集的时间长度取决于采样率以及硬盘容量,其缺点是不具备实时分析功能,而这正好是示波器的强项,示波器能在长时间采集的同时对波形进行分析。示波器没有配备大容量硬盘,要将示波器用出记录仪的效果,需要把存储深度发挥出极致。 一、记录时长 要长时间记录波形,存储容量是其重要指标,ZDS4000系列示波器最高配备512M存储深度,我们知道:     在采样率为Sa = 20K/s的情况下,     即单次最大可以记录7.1个小时的波形,可以应对大部分的现场测试场景。 二、采样设置 要全部发挥示波器大存储深度的长时间记录性能,首先要开启最大存储深度。在设置菜单中将存储深度设置为512M,并将存储区域设置为固定,并保持单通道打开,在单通道模式下,存储深度能达到最大。然后将时基调至1ks/div,如下图1所示,示波器将自动进入ROLL模式, ROLL模式也可以手动打开。 图1 采样设置 如绿框所示,此时示波器的采样时长达到25.6ks,即7.1小时,而采样率还能保持在20k/s。滚动模式可以保证在这7.1小时中数据不会中断,并一直保留着最新的数据。 三、数据导出 数据采集后,我们可以把数据以二进制或者CSV格式导出保存,然后再开启下一轮的采样,这样可以实现更长时间的波形记录,示波器支持三种不同的导出方法。 1、U盘导出 使用U盘导出是最常用的波形提取方法,该方法的好处是没有限制使用场景,只需要一个U盘即可完成导出操作。方法如下: 1)插入U盘 2)打开示波器的Save/Recall菜单 3)选择存储类型为二进制文件或者CSV 4)选择存储路径为U盘/udisk 5)点击保存文件导出波形 2、配套软件Wave Analyze ZDS示波器配套的PC软件Wave Analyze具有强大的功能,其中也包括有波形导出。Wave Analyze通过网络与示波器连接,可以将示波器采集到的波形上传到PC端作进一步分析,或导出成文件。该方法需要依赖PC软件,好处是还可以在PC端进行波形分析,可操作性更强。方法如下: 1)安装示波器PC软件 2)使用网线连接PC和示波器 3)打开PC软件,并设置示波器IP进行连接 4)点击采集按钮,采集一帧波形 5)导出波形文件

      时间:2020-01-01 关键词: 示波器 电源资讯

    • 示波器维修说明

      示波器维修说明

      示波器是一种用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。但是示波器做为工程师们日常必不可少的测试工具,难免会出现大大小小的故障 bug,在质保期内我们可以选择示波器原厂维修,质保期外的我们肯定要慎重考虑了,以下维修示波器的经验分享给大家!     示波器维修注意事项: 1、完善的维修服务体系 散单接修:针对客户故障仪器提供元器件级、板级维修服务。 批量保修:指对您的故障仪器进行维修以及提供延长保修服务。 系统校准:通过系统对仪器性能指标进行调整校准。 上门服务:针对客户仪器故障的情况,提供上门取(送)货服务(仅限西安地区)。 仪器检测:仪器主要指标的直接验证和测试。 清洁保养:对仪器的内外关键部件、器件的除尘等处理。 计量服务:我公司与中国航天 504 研究所、20 研究所等具有计量资质的计量院所合作, 根据客户要求提供专业的计量服务。 2、严格的工艺要求 工作前必须穿戴防静电衣,防静电情况 工作前必须测试防静电环设备接地情况 工作前必须测试电源的电压和接地情况 维修仪器要求分类摆放 维修工具要求使用完必须归类摆放 下班后必须把总开关断电 3、严谨的流程管理 多年形成的完善服务体系,最大限度的保证了高标准的服务,以及各项业务的顺利进行。 4、专业的维修团队 公司具备资深工程师多名,均从事仪器行业多年,积累了丰富的技术知识和维修经验,对常见仪器故障能做出准确的判断; 通过了专业培训、严格考核,具备深厚的行业知识。

      时间:2019-12-31 关键词: 信号 电路设计 示波器 维修

    • 泰克北京办公室落户电子城,继续践行以客户为中心的承诺

      泰克北京办公室落户电子城,继续践行以客户为中心的承诺

      中国北京2019年12月20日–时值岁末,2019年12月18日下午,泰克北京新办公室一片欢腾,泰克与代理商、媒体共庆泰克乔迁之喜。泰克北京新办公室落户酒仙桥电子城国际电子总部,此举标志着泰克科技又一新起点,也是泰克扎根中国市场、服务中国客户的再度承诺。泰克北京新办公室共2层,一层是商务部门,一层是服务维修中心。商务部门有了更大的会议室,公司将增加办公室对客户的开放程度,2020年大规模实验室开放日和客户研讨活动都可以在这里进行;服务维修中心将有价值不菲的高规格实验室建设与投入。庆典的甜蜜时刻2019年,是充满挑战而又满怀希望的一年。2019年是充满挑战和不确定性的一年。全球范围内的贸易紧张使得中国公司这一年变得充满挑战和困难,这种紧张的气氛在更多的国家也都有发生。Fortive高级副总裁Pat Murphy提到,“好消息是,在最近这个星期,我们看到美国和中国之间的协议有了一些突破,希望这样的缓和将在2020年得到进一步的释放?!盕ortive高级副总裁Pat Murphy致辞“2019年也是很棒的一年?!癙at也同时提到,”尽管我们从贸易紧张的角度看到了困难,我们也看到了非?;姆矫?。我们得到了两本杂志的的认可。一个是Fortive登上《福布斯》全球数字经济100强榜(Digital 100),这些上榜公司正在通过数字业务改变世界的未来,展现了数字经济在人工智能、云计算等领域的发展潜力;另一个是Fortive再度入选《财富》全球未来50强(Future 50),按照“活力”得分排在第36位,这50家代表了未来具有最大长期增长潜力的公司。另一方面,Fortive的业务实现了两位数字的盈利增长,泰克也保持了稳定的增长,未来我们将继续保持成长?!痹惫ば腋V甘?,有归属感,是我们一切的基础。泰克科技大中华区和东南亚区副总裁Jasper Ang致辞来到办公室,放眼望去,绿植鲜花的掩映之中,好多员工在站立办公,吧台、茶水间有或站或坐的人们在交谈,还有随处可见的小商务用桌和沙发非常惬意。走出办公室,几分钟来到798艺术区,如果天天中午可以798,这早上出门上班的心情是不是就像盛开的花儿。泰克科技大中华区和东南亚区副总裁Jasper Ang言辞恳切:“在通恒大厦23年,大家有很多不舍。泰克搬来新的办公室,好的工作环境才能更好地吸引和留住人才,提高幸福指数、提高工作效率,让大家更有归属感。我们会继续努力给泰克办公室创造更好的工作环境。2019年,很多公司都在很努力地开源节流,投资也很谨慎,我们泰克在中国的这一投资也表明了我们的信心,相信2020年会有更多的机会,也会有更大的潜力?!敝挥邪迅馗?,将来才可以走的更远。泰克与代理商伙伴的合影年初的时候,泰克和代理商就认识到今年形势的不容乐观。大家多次聚到一起来商讨应对之策,泰克多年来的信念是以客户为中心。大家一起深入探讨客户的需求和市场的变化,根据这些需求和变化来做行业化的解决方案,解决客户面临的种种挑战。东方中科总裁郑大伟谈到,“经济不太好的时候,把根扎地更深,将来才可以走的更远。有很重要的三个要素,增长、效率、领导力,通过这三个要素的循环递进,来不断提升公司的运营能力。泰克这么有信心,我们也有信心,我相信2020年还是会有很多挑战,大家一起把根扎深,把自己的事情做好,真正地为客户创造价值,相信一定能够赢得客户信赖和很好的市场结果?!笨攀笛槭业摹八醴拧鄙杓?,是泰克特别为客户着想提出的。泰克开放实验室欢迎客户和工程师的到来就像泰克下一代示波器MSO3/4/5/6的大触摸屏,可以自如缩放开合的设计,泰克新的开放实验室也采用了特别的“缩放”设计。举办庆典的大会议室是最大开放状态,其实这里有三个空间组成,1间实验室和2个会议室,可以完全隔离开,也可以全部打开。泰克中国区技术应用高级经理张欣说他非常兴奋,“当这三个部分全部打开,就变成一个很大的讲堂,为客户提供最好的场地,可以做讲座、仪器操作和演练、技术知识的传达。泰克开放实验室让更多客户可以借用,实现他们更多的创新梦想。2020年,我们将有更多的开放实验室技术讲座在这里举办?!弊魑镜囊幻显惫?,他也提到,“我个人的心路历程,作为泰克来讲,我们第一优先级一定是客户,通过我们的产品、服务将我们的价值第一时间传递给客户,帮助客户完成最棘手的挑战。我们的工程师团队也一直是这样打造的?!笔笛槭业淖钚抡故拘》侄?,C位是MSO新一代示波器系列。这个平台是泰克服务于科研教育、工业领域等各个行业的通用平台框架,覆盖了从新型半导体材料研究,到芯片动静态参数表征、??槿现さ魇?,直到最终的板级开发调试验证和系统性能标准化认证。对于不同的行业应用,泰克可以采用这一套通用框架满足各种具体不同的测试需求。先看右边,这是基于吉时利品牌的产品与解决方案。这里是核心展示的一个产品4200A,基于4200衍生出很多的测试方案,覆盖最前沿的材料、新型半导体等科研支持。例如在和复旦大学合作进行的的新型忆阻器以及其在人工智能应用。吉时利品牌最著名的能力是微小信号测试,可以提供nV级电压、aA级电流的检测能力。吉时利不断突破测量的极限,为广大的科研工作者提供精准的测量工具。往左边看,这是高速数据采集系统以及信号发生系统。泰克核心技术能力是在高速高性能AD和DA技术,并由其衍生出丰富的产品分支,现在展示的这一套可级联扩展的数采系统,采集率高达200GS/s每通道,是应对目前高速数据通信测试和标准认证的利器。今天C位展示的是泰克近一年来推出的3、4、5、6系列全新的中端示波器产品。这个系列承载着泰克全新的产品设计理念以及对核心科技的展示,通过全新的中端产品作为媒介,将公司的技术应用到广大的工程师朋友的工作、生活的日常。同时为广大工程师朋友设计了丰富的测试用例、配件、探头以及自动化测量方案,就正如我们的口号“我们是泰克,为工程师而生”一样,始终把工程师放在公司战略的第一位??突У男爬抵登Ы?,泰克重金打造的校准实验室与维修服务中心。泰克校准实验室获得国内CNAS和国外A2LA认可组织的双重资质,为客户提供多种服务选择,实验室秉承持续改善精神,逐步扩展校准能力的覆盖范围,目前覆盖无线电、时间频率、电学、长度、力学和温度等领域校准,并配有恒温恒湿的校准房间,确保校准结果的有效性和准确性。泰克服务解决方案事业部(SSO)大中华区总监Eric Tian表达了实验室的服务精神:“每一次校准服务都是客户对我们的信赖;每一个校准都是工程师依据实验室标准流程的操作;每一份校准证书都是实验室优质的产品,是工程师专业技术知识的结晶?!弊魑W脊┯ι?,泰克一站式的服务让客户省心、省时又省力?!の尴叩绮问?可以覆盖数字示波器,任意波形发生器,信号发生器,频谱分析仪,网络分析仪和功率敏感器等?!さ缪Р问?主要包括数字多用表,多功能校准源,直流稳压电源、皮安表、微电流计、电阻箱和泄漏电流测试仪等?!こざ饶芰?包括千分尺、卡尺和高度卡尺等?!ちρЯ煊?覆盖数字压力计和扭矩扳手等?!の露炔问?可以校准红外辐射温度计,热像仪,恒温槽,温湿度试验室设备和温度指示仪等?!疤┤淮χ?,攻无不克”,产业变化不定、创新层出不穷,泰克会跟客户、代理商及合作伙伴紧密合作,解决客户面临的种种新挑战,一起为中国几百万的科研工作者和工程师朋友创造更高效、更精准的测试测量服务,为科技腾飞、工业智能化变革添砖加瓦。

      时间:2019-12-20 关键词: 示波器 泰克乔迁

    • 泰克新一代示波器MSO 4荣获“2019年度IoT技术创新奖”

      泰克新一代示波器MSO 4荣获“2019年度IoT技术创新奖”

      中国北京2019年12月13日–在刚刚结束的2019年度第六届中国IoT大会上,《电子发烧友》公布了中国IoT创新奖名单,泰克科技新一代示波器4系列MSO混合信号示波器荣获“IoT技术创新奖”。2019第6届中国IoT会议主题“新物联·智世界”,探讨物联网的智慧未来。对于IOT行业,工程师面临着越来越复杂的信号调试,包括对模拟信号、数字信号和射频信号的分析。单一一种信号类型分析,市场上都有专业的设备进行,泰克MSO4系示波器全新频谱分析功能Spectrum View为工程师提供了一种全新的时频域联调的分析方法,具体体现在不仅可以做普通的频谱测试,还可以实现时域波形与频谱的同步测试,而且支持多通道的联动测试。泰克新MSO4系示波器应用领域包括物联网时频域信号联调、嵌入式系统调试、射频信号调试、汽车总线解码和触发、电源设计调试、数字信号调试等。泰克新一代示波器4系、5系、6系,其硬件均采用12位ADC来实现无与伦比的分辨率,帮助工程师捕获微小信号。这要归功于Tek049芯片,这颗新型ASIC作为泰克未来示波器的核心,支持高清触摸屏显示器、最多8个FlexChannel输入、12位垂直分辨率等,为现代工程师设计所需的下一代示波器提供动力。Tek049是泰克最新研制的一种ASIC,这是一种高度集成的SOC混合信号ASIC,含有4亿个晶体管和20亿个连接,构成了4个内部ADCs和集成DSP。Tek049采用40nm RF CMOS工艺制造,采用1927针精细间隙球栅阵列封装,打造出泰克新一代示波器独有的芯片。电子发烧友总经理兼总编张迎辉表示,“中国IoT创新奖由电子发烧友自2016年起开始连续举办,旨在鼓励更多的为物联网产业作出杰出贡献的企业和企业管理者,激励物联网相关企业每年在技术和产品上带来更多的创新,为中国乃至全球物联网产业的繁荣发展赋能。今年的奖项获得了近150个创新奖提名,最终评出的奖项经过了电子发烧友百万级工程师的在线评选和分析师团队的客观评选,所评出奖项可谓实至名归?!碧┛艘恢北小こ淌Χ淖谥?。泰克科技公司时域产品事业部副总裁兼总经理Chris Witt这样表达新一代示波器MSO 4的由来:“在研发新产品时,我们的团队用了数百个小时与世界各地的工程师会面,测试并设计新功能和新模型。我们非常自信地把我们认为最好的示波器推向市场,因为它完全是依据工程师的使用习惯和视角来设计的?!毙乱淮静ㄆ鞲刈⒐こ淌μ逖?,把易用性和通用性放在首位,因此工程师可以有更多的时间进行创新和解决难题,而不用为学习如何使用示波器烦恼。4系列的接口设计及触摸屏和前面板,让关键控制功能近在手边,而不用翻阅一层层菜单查找设置,工程师只需双击显示屏上相应的读数或测量即可。

      时间:2019-12-16 关键词: mso 示波器 IoT

    • 从3个大学生到400多人的跨国公司,这家企业如何成功逆袭?

      从3个大学生到400多人的跨国公司,这家企业如何成功逆袭?

      11月22日,普源精电(RIGOL)全国巡回研讨会暨新品发布会上海站隆重举行,此次会议以“怦然‘芯’动,無限可能”为题,向工程师详细介绍了RIGOL的两款重磅产品——首台突破2GHz带宽的数字示波器和可编程大功率直流电源,展示了RIGOL自主创新、研发中国“芯”的心路历程以及RIGOL的品牌文化。 从3个大学生到400多人的跨国公司     RIGOL始于1998年,是由3位大学生创立,以虚拟仪器起家。凭借着对电子设计的爱好与梦想,他们敏锐地抓住了模拟示波器向数字示波器转型的契机,适时推出了数字示波器,受到了市场的欢迎。     谈到RIGOL名字的由来,RIGOL全球市场副总裁程建川先生透露,RIGOL这个颇有国际范儿的名字源于三位创始人的英文名字缩写,正如HP惠普是由其两位创始人名字缩写命名一样,三位创始人从一开始就为RIGOL确立了宏大的目标——成为测试测量行业卓越的国际品牌。     20多年来,RIGOL实现了多个技术创新和行业第一,尤其是在自主研发方面,十年磨一剑,突破国际上4家示波器大厂的垄断,RIGOL推出了Phoenix系列示波器核心ASIC芯片,一次又一次地刷新国产示波器的带宽??⒊隽?8个产品系列,远销150多个国家和地区。 为了展示RIGOL人自主创新的历程,RIGOL拍摄了一个视频短片,其中充满正能量的主题曲与拼搏研发的工程师形象很好地诠释了RIGOL人打造中国“芯”的工匠精神。     RIGOL人的创新与进取也获得了行业的认可,刚刚,RIGOL荣登2019年中国专利500强榜单,排名第275位,RIGOL的示波器和波形发生器曾先后两次获得被誉为“创新奥斯卡”的R&D 100全球创新大奖。发展至今,RIGOL已经成长为苏州总部、北京研发,并在北美、欧洲、日本开设分公司,员工400多人、全球超过150家认证经销商的全球性企业。 为了应对快速的发展,也为了更好地“成就客户”,RIGOL也在不断的变革,从以前的提供产品向提供完整解决方案转型,推出了全新设计的中英文网站,发布更多新产品,以便满足用户的多方面需求,为用户提供更好的服务。在此次研讨会上,RIGOL向用户介绍了两款重磅新产品——搭载中国“芯”的MSO8000系列数字示波器和可编程大功率直流电源DP5000系列。 中国“芯”成就首款2GHz高带宽示波器 电子通信的世界,唯快不破。移动通信从3G、4G到5G,通信速率数倍增长,数据接口标准也在不断推进,速率越来越快,例如,从USB3.0到USB3.1,数据速率达到了10Gb/s。作为工程师的通用测量工具,示波器该如何应对这些挑战?     RIGOL已经走在了行业前列,得益于Phoenix示波器ASIC芯片X8106A,RIGOL的MSO8000系列示波器实现了性能上的新突破:高达4GHz带宽的模拟前端,在8位垂直分辨率下,实现了10GSa/s的高速数据采集。 MSO8000系列示波器采用了高集成度的模拟前端,实现了50Ω/1MΩ双通道的集成,RIGOL示波器产品市场经理徐国明透露说,市场上其他产品做不到双通道的集成,主要是因为功耗和工艺上的挑战,而RIGOL很好地解决了这一问题。     MSO8000不仅具有更真实的信号还原能力,更敏锐的洞察力,更易发现偶发的异常信号,同时还可以实现极致细节的频谱分析,作为一款七合一功能仪器,除了是示波器,MSO8000同时还是逻辑分析仪、协议分析仪、频谱分析仪、波形发生器、数字电压表以及频率计和累加器,可以满足多样化测试需求。     宽范围可编程直流电源满足更多应用场景 从汽车内的电子设备、通信电源到电动汽车、光伏逆变器、太阳能阵列,不同应用场景对电源电压的输出有着不同的要求,另外,很多应用场合需要多机并联以获得更高的功率和电流,还有对纹波和噪声的要求越来越苛刻,这些都对直流电源产品提出了更多挑战。     为此,RIGOL推出了可编程大功率直流电源DP5000系列,可以很好地应对这些挑战。RIGOL电源产品市场经理江楼亭指出,相比传统“矩形”输出范围的直流电源,DP5000在相同功率区间内,各种电压、电流的组合都能全功率输出,负载适用性广,可满足多场景需求。     DP5000采用多相错相设计,把输出纹波频率提高到MHz,提高了电源的反应速度,在瞬间加载时能在极短的时间内恢复输出电压的稳定,实现更佳纹波与噪声表现。 DP5000的另一个创新之处是主动放电功能,通过其主动式放电回路,在关闭输出后,即使是1500V机型,也仅需不到5秒,就可以让输出端子上的残余电压降到安全电压范围内,保证了各种应用环境下的安全性。 DP5000系列满足LXI规范,可以基于区域网实现控制测量,更易操作、扩展、灵活配置。 除了以上两款重磅产品,2019年,RIGOL还推出了包括频谱分析仪在内的多款新产品,秉承“成就客户,无限可能”的信念,RIGOL以持续创新、⼯匠精神与卓越技术为本,不断为专业⽤户提供更优质的电⼦测量仪器产品与解决⽅案。

      时间:2019-11-25 关键词: 示波器 rigol 普源精电 行业观察

    • 开关电源中的电感电流测量

      开关电源中的电感电流测量

      开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么? 图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例,显示了针对这类测量的建议设置。接入一根辅助小电缆与电感串联。将它用来连接一个电流探头,并通过示波器显示电感电流。建议在电感具有稳定电压的那一侧进行测量。大多数开关稳压器拓扑使用电感的方式是,一侧电压在两个极限值之间切换,而另一侧电压则保持相对稳定。对于图1所示的降压型转换器,开关节点(即电感L的左侧)上的电压以开关边沿的速率在输入电压和地电压之间切换。电感的右侧是输出电压,通常相对稳定。为了减少由于电容耦合(电场耦合)引起的干扰,电流测量环路应放置在电感安静的一侧,如图1所示。 图1.开关电源中的电感电流测量示意图。 图2显示了用于该测量的实际设置。将电感提起,并将两个端子中的一个斜焊到电路板上。另一个端子通过辅助电线连接到电路板上。这种转换很容易就可以完成。热气流脱焊是拆卸电感的一种行之有效的方法。许多SMD返修站都提供温度可调的热气流处理。 图2.电感电流测量的实际设置。 电流探头由示波器制造商提供。遗憾的是,它们通常非常昂贵,因此有一个问题不断地被提出,即是否也可以通过分流电阻来测量电感电流。原则上这是可行的。但是,这种测量方法的缺点是,在开关电源中产生的开关噪声很容易通过分流电阻耦合到电压测量中。因此,特别是在关注的点上,当电感电流改变方向时,测量结果并不能真正代表电感电流的行为。

      时间:2019-11-20 关键词: 示波器 电源资讯 电感电流测量

    • 波形发生器实例篇,测试具备波形发生器的示波器元器件

      波形发生器实例篇,测试具备波形发生器的示波器元器件

      波形发生器是许多朋友想要了解的内容,对于波形发生器,小编曾带来诸多相关介绍,如任意波形发生器、Arduino波形发生器等。本文中,将带来波形发生器的测试篇,向大家介绍测试内置波形发生器的示波器的元器件,一起来了解下吧。 本文说明了使用示波器和波形发生器对元器件进行测试的方法,将展示电容、电感、二极管、双极晶体管及电缆的测试过程。这些测试方法可用于确定故障部件或识别无标注元器件的作用。 一、测试配置 本测试案例的基本理念是通过波形发生器在该元器件上施加一个激励,并通过示波器测量它的响应。安捷伦InfiniiVision X系列示波器采用内置波形发生器,可为元器件测试提供便利的“一体化”解决方案。应当注意的是,示波器不能完全替代专用的元器件测试仪,后者能提供更高的精度和更全面的测试。 波形发生器连接到示波器输入端,另一支路连接至被测件(DUT)。对于表贴元器件的测试,推荐使用安捷伦11060A(或相近产品)进行测试。通过波形发生器的50Ω内阻,对被测件施加电压。通过示波器输入通道测量被测件上的电压。该示波器受到波形发生器的触发。安捷伦X系列示波器内置了触发连接,无需使用额外的电缆连接和触发配置设置。用户只需选择波形发生器作为触发源即可完成触发。 二、电容和电感测试 图1显示了示波器在没有连接被测件时的配置和测量。取平均法可以降低噪声进而提高精度。打开Min、Rise和Fall(10-90%)自动测量,触发点的位置设在左侧。 图1:电容和电感的测试与测量(未连接被测件时)。 使用一个10Hz、100mVpp的方波作为激励。针对被测件进行低电压在线测试,无需再连接偏置半导体器件。这种低电压测试还可以最大程度减少极化电容中可能会降低测量精度的反向泄漏电流. 三、电容测试 电容作为被测件时,电路配置为典型的电阻-电容(R-C)结构,其中R是函数发生器的50Ω内阻。示波器的输入阻抗为1MΩ,远远超过波形发生器的50Ω内阻(可以忽略后者)。在测量上升时间(10-90%)时,根据下面公式可以算出被测件的电容值: 公式1 为了获得最精确的测量结果,必须对测试系统的电容进行测量,并考虑它对测试的影响。在确定值时,我们建议首先测量一个已知的、精确的1nF电容,随后在测量结果中减去1nF即为值。图2显示了1nF电容测量。通过上升时间测量(图3)可计算出电容值是1.24nF,因此值约为0.24nF。 图2:1nF电容的测试与测量。 必须认真调整示波器的s/div设置以便显示完整的跳变;但不能将显示速度调得过慢,否则会导致分辨率不足、无法精确地测量跳变。根据实际经验,最好将s/div设置在已测上升时间(或下降时间)的1/2~2倍之间。假设已测上升时间是175ns,则s/div应当设为100ns/div或200ns/div。 求出值后,可进一步对大于1nF的电容进行测试。因受到波形发生器的频率限制,可测得的电容数值上限为100uF。降低波形发生器的频率即可测试较大的电容数值。图3显示了47nF电容测量。在本例中,推算出的电容值是45.9nF。 图3:47nF电容的测试与测量。 请注意,边沿跳变开始时会出现“尖峰”。在激励边沿通过测试系统电缆到达被测件并返回的过程中会出现这个尖峰。它是导致无法精确测得低于1nF的电容值的主要原因。通过对被测件进行较短的连接(<6英寸)可以降低尖峰的干扰,从而能够测试低至250pF的电容值 四、电感测试 电感作为被测件时,电路配置为电阻-电感(R-L)结构。本例将会测量下降时间。通过测量可得到电感的直流电阻(DCR)。将DCR添加到波形发生器的50Ω输出电阻中,可确定R的总值。电感与下降时间的关系可由下面公式得出: 公式2 波形发生器的上升时间把可测得的最小电感值限定为10uH,其上限取决于电感的DCR。DCR过高时,示波器无法自动测量下降时间。在这种情况下需要手动测量下降时间。 图4显示了1200uH电感测量。需注意的是,因为受到电感的DCR影响,直流电压明显下降。电感值约为1208uH。故障电感或电容会得出错误的数值,或是显示为开路或短路??繁徊饧耐枷袢缤?所示,而短路被测件则像是一条水平线。 图4:1200uF电感的测试与测量。 五、二极管和双极晶体管测试 图5显示了示波器在未连接被测件时的配置和测量。对于二极管测试,波形发生器可配置为一个+/-2.5V的斜波信号(100Hz时)。这种低频测试需采用高分辨率模式来降低噪声。同时还要打开Max和Min自动测量,触发点的位置设在中间。 图5:二极管测试与测量(未连接被测件时)。 这种测试方法与传统的曲线追踪仪不同。曲线追踪仪可以绘制被测件的电流与电压。采用这个测试方法时,示波器的水平轴表示波形发生器的电压,垂直轴表示被测件上的电压。与曲线追踪仪不同的是,波形发生器的幅度较低,不适合测试反向击穿电压。 该测试方法可对被测件施加大量的电流。假设二极管两极的电压下降0.7V,那么波形发生器的50Ω输出电阻上会存在最大1.8V的电压。这意味着流经二极管的电流最大为36mA。如果被测件无法容忍这个电流电平,那么就必须降低波形发生器的幅度 六、二极管测试 现在我们介绍几种不同的二极管测量。图6显示了通用硅二极管测量。不出所料,该二极管在大约0.5V的正向偏压时导通,最高需0.7V。 图6:通用硅二极管测试与测量。 以图7中的小信号二极管为比照,小信号二极管的正向偏压斜率较大,因而具有较高的导通电阻特性。图8显示的是一个肖特基二极管,这类二极管需要较低的导通电压值(0.26V)。 图7:小信号硅二极管测试与测量。 图8:肖特基二极管的测试与测量。 故障二极管显示为开路或短路??范艿耐枷袢缤?所示,而短路二极管则像是一条水平线。LED也可通过这种方法进行测试。如果需要,通过提高波形发生器的偏置,可为LED提供更多的电压。 七、双极晶体管测试 双极晶体管测试可采用与二极管测量相同的方法。首先要确定发射极-基极和集电极-基极的连接能够像二级管一样运行。随后要确认集电极-发射极不会短路,也就是说要像开路电路一样运行。 八、电缆测试 对于电缆测试,波形发生器可配置为输出一个100Hz、0V~1V的方波,如图9所示。取平均法可以降低噪声;触发点的位置设在左侧。使用光标对波形参数进行手动测量。这种测试方法等效于一个低速时域反射计(TDR)。 图9:电缆测试与测量(未连接被测件时)。 图10显示了对长度未知的双绞线进行测量。双绞线的阻抗可通过下面公式计算: 公式3 图10:双绞线的测试与测量。 为第一个步进的电压(在触发点的步进),使用示波器光标进行手动测量而得。在本例中,是660mV,因此可算出约为97Ω(这类电缆的典型值)。双绞线的远端是开路电路,显示为突然增加的电平,即最右侧X光标所在的位置。 图11显示了对长度未知的RG-58电缆进行测试。根据测量,可得出阻抗值为51Ω。这个值是RG-58的预期值。测量结果还显示电缆的终端是短路的,此时电压回零。如果已知电缆的传播时延,可通过下面公式计算出它与短路的距离: 图11:RG-58电缆(含短路)测试与测量。 公式4 RG-58的传播时延是1.54ns/ft。通过光标可测得的值为191ns。由此得知,电缆与短路的距离是62英尺。 以上便是小编此次带来的所有相关内容,希望大家喜欢。

      时间:2019-11-18 关键词: 测试 示波器 波形发生器

    • 最大化内存使用率且保证波形细节

      最大化内存使用率且保证波形细节

      示波器的默认采集模式因为其有限的记录长度会强制在采样率和捕获时间进行妥协。使用更高的采样率可以更快地填充仪器的内存,减少数据采集的时间窗口。相反,捕获长时间的数据通常是以牺牲水平时间分辨率 ( 采样率 ) 为代价的。 分段存储架构 FastFrameTM 分段存储允许将内存分割成多帧。每一帧的记录长度与启用 FastFrame 模式之前相同,最大帧数为仪器的最大记录长度除以一帧的记录长度。 以指定的采样率触发采集并填充每一帧,只捕获感兴趣的波形部分。这些帧可以按照它们被捕获的顺序单独查看,或者叠加以显示它们的相似性和差异性,从而使您能够轻松地审视波形,以便您可以将注意力集中在感兴趣的信号上。 图 1. 利用 5 系列 MSO分段存储分割内存,实现以高采样率捕获多个脉冲。 图 1 演示了这种方法,捕获了 100,000 帧。 使用 5 系列 MSO(使用4系列、6系列MSO是相同的)中的 FastFrame分段存储器,以 3.125 GS/s 的采样率捕获脉冲。FastFrame采集模式的触发速率可以达到每秒500万帧 ( 采集 / 秒 ),这比示波器其他的触发速率都要快得多。 图 2.所有获取帧叠加显示允许快速的视觉比较。 在图 2中,分段存储帧被叠加,因此所有的脉冲在屏幕上看起来都是堆叠在一起的。这允许对所有获取帧进行快速的可视比较。 选定的帧被设置为100,000,波形以蓝色显示在叠加帧的顶部。参考帧和所选帧之间的时间差 (Delta) 显示在显示器右侧的结果面板中。 FastFrame分段存储方法的优点包括 : 高 FastFrame 波形捕获率增加捕获偶发事件的概率 使用高采样率保证了波形细节使捕捉脉冲的死区时间最小,确保有效利用记录长度 存储帧可以快速和直观地进行比较,以确 定是否在叠加显示中出现异常

      时间:2019-11-14 关键词: 示波器 电源资讯 fastframetm

    • 【360度看新一代示波器】系列之四:最大化内存使用率且保证波形细节

      【360度看新一代示波器】系列之四:最大化内存使用率且保证波形细节

      复杂系统的调试和验证面临许多测试技术挑战,包括捕获和可视化多个不频繁或间断出现的事件,如串行数据包、激光脉冲和故障信号。为了准确测量和表征这些信号,必须在长时间内高采样率捕获它们。示波器的默认采集模式因为其有限的记录长度会强制在采样率和捕获时间进行妥协。使用更高的采样率可以更快地填充仪器的内存,减少数据采集的时间窗口。相反,捕获长时间的数据通常是以牺牲水平时间分辨率(采样率)为代价的。分段存储架构FastFrameTM分段存储允许将内存分割成多帧。每一帧的记录长度与启用FastFrame模式之前相同,最大帧数为仪器的最大记录长度除以一帧的记录长度。以指定的采样率触发采集并填充每一帧,只捕获感兴趣的波形部分。这些帧可以按照它们被捕获的顺序单独查看,或者叠加以显示它们的相似性和差异性,从而使您能够轻松地审视波形,以便您可以将注意力集中在感兴趣的信号上。图 1. 利用5系列MSO分段存储分割内存,实现以高采样率捕获多个脉冲。图1演示了这种方法,捕获了100,000帧。使用5系列MSO(使用4系列、6系列MSO是相同的)中的FastFrame分段存储器,以3.125GS/s的采样率捕获脉冲。FastFrame采集模式的触发速率可以达到每秒500万帧(采集/秒),这比示波器其他的触发速率都要快得多。图 2.所有获取帧叠加显示允许快速的视觉比较。在图2中,分段存储帧被叠加,因此所有的脉冲在屏幕上看起来都是堆叠在一起的。这允许对所有获取帧进行快速的可视比较。选定的帧被设置为100,000,波形以蓝色显示在叠加帧的顶部。参考帧和所选帧之间的时间差(Delta)显示在显示器右侧的结果面板中。FastFrame分段存储方法的优点包括 :·高FastFrame波形捕获率增加捕获偶发事件的概率·使用高采样率保证了波形细节使捕捉脉冲的死区时间最小,确保有效利用记录长度·存储帧可以快速和直观地进行比较,以确 定是否在叠加显示中出现异常图 3. 5系列MSO分段存储显示,显示平均总结帧信息。FastFrame分段存储支持标准的样本采集模式、峰值检测和高分辨率模式。FastFrame 可以在记录结束时提供一个额外的“摘要”帧。对于采样和高分辨率的采集模式,可以添加一个平均总结帧来显示所有帧的平均波形。对于峰值检测采集模式,可以添加包络摘要来显示所有帧中波形的最大值和最小值。图 4.显示FastFrame时间戳,在显示右侧的结果面板中显示帧1和帧2之间的时间间隔。显示顶部的粉红色时间趋势柱状图,所有100,000个脉冲之间的时间差非常一致。每一帧的波形只反映了事件的一部分。在每一帧的绝对和相对定时中也有重要的信息。每个触发点的定时都具有时间戳的特征。触发器时间插值为每个触发器时间戳提供了非常高的定时分辨率,比样本间隔更精确,时间戳以皮秒分辨率显示。虽然此解决方案可能不适用于单个事件的绝对时间戳,但在度量事件之间的时间间隔时,它会变得非常强大。测试应用案例案例1:描述间歇事件-脉冲波形特征图 5. 对间歇脉冲的分段存储的定时特性。FastFrame分段存储可以为数字设计工程师提供不同类型的功能。例如,如果你的微处理器系统偶尔被中断,用示波器来收集定时信息就会很困难。如果您不知道事件发生的时间或频率,您就无法在正常的采集模式下设置仪器,并确保捕获所需的信息。FastFrame分段存储器非常适合测试微处理器中断等间歇性波形。在图 5的示例中,狭窄的数字脉冲以秒为间隔,使用常规的采集方法,即使使用示波器的全记录长度,这种脉冲测量的时间分辨率也会很低。FastFrame分段存储捕获指定数量的脉冲来完成分析,同时消除它们之间的“死区时间”。这节省了内存,同时使您能够以高分辨率捕获每个脉冲。如图5右边的测量结果表明,脉冲宽度测量的平均值200.5ns和标准差约49ps。时间趋势图顶部的显示表明有的脉冲相隔1秒。案例2:测量偶发事件图 6.FastFrame平均帧总结提供了一种对不常见的信号(在本例中是嘈杂信号)进行高分辨率测量的方法。FastFrame平均帧提供了稳定的波形,可以用于对不常见的、有噪声的信号进行测量。如图6所示,捕获1000个噪声脉冲,叠加并取其平均值。产生的波形可以测量,提供非常高的时间分辨率脉冲宽度测量噪声信号。案例3:解码突发的串行信号图 7.分段存储捕获模拟/数字串行总线信号及每个总线的解码波形,捕获总线活动并忽略包之间的死区时间。分段存储器可以更有效地利用示波器的记录长度。在图7所示,IC串行总线大约有一半时间处于非活动状态。使用FastFrame可以有效地使可用的记录长度加倍。在这个测试设置中,一个总线使用模拟通道捕获,另一个使用数字通道捕获,从两个总线解码的总线波形可以很容易地进行比较。除了在显示器上显示所选帧的解码总线波形外,时间戳数据还可以以表格形式显示在结果表中??梢越徊降睦胂叻治龊捅ǜ?,整个获取的解码总线信息可以导出到.csv文件。案例4:比较罕见事件和“标准”参考图 8.FastFrame还可以用来直观地比较获得的信号和标准参考波形之间的具体细节。图8中的最后一个示例显示了存储FastFrame“标准”波形参考和FastFrame捕获之间的手动比较。参考信号从一个已知良好的设备中获取,并加载到参考波形。使用参考波形控件,可以选择感兴趣的特定帧,然后使用相同的采集设置在另一个被测设备上捕获类似的信号,可以使用帧设定控件将获取的帧与参考帧进行时间对齐,以便进行比较。利用FastFrame?分段存储模式提高内存使用率且保证波形细节,来应对捕获偶发信号的挑战,可以以足够的采样率捕获多个事件,以便进行有效的分析,通过记录长度的优化来保存和显示必要的数据。

      时间:2019-11-14 关键词: 内存 示波器 存储架构

    • 【360度看新一代示波器】系列之二:实现高精度小信号测试,12位示波器“芯“趋势

      【360度看新一代示波器】系列之二:实现高精度小信号测试,12位示波器“芯“趋势

      在跟工程师的频频接触中发现,现在工程师面临着新的挑战,越来越多的场景需要准确测试高速小信号,传统的8bit示波器就显得尴尬,工程师对现有示波器测试结果有所顾虑。为提高测试精度最理想的方式是提高示波器ADC位数。对许多移动电子产品设计,低功耗是发展的趋势,推动降低待机电压或电流。更多的电源要求直流输出更小的波纹以提高电源效率或有各种类型的低功耗传感器应用在汽车电子,自主机器人或医疗电子,涉及到很多小电气信号转换,这些都是对小幅度信号测量精度要求较高的例子??悸堑剿姓庑┎馐猿【?,全新4系列MSO的核心是12位模数转换器(ADC),它提供的垂直分辨率是传统8位ADC的16倍。与一些示波器供应商不同,它们的12位垂直分辨率是通过DSP计算获得的,而不是通过硬件ADC实现的真正的12位模数转换。泰克真正的12位ADC构建在泰克Tek049 ASIC上。4系列MSO的用户不仅拥有真正的12位ADC,还可以应用一种全新的高分辨率模式,即基于硬件的独特的有限脉冲响应(FIR)滤波器,根据所选择的采样速率进一步提高垂直分辨率。FIR滤波器保持该采样率的最大带宽,同时防止混叠和消除来自示波器放大器和ADC的噪声,高于所选采样率的可用带宽。高分辨率模式始终提供至少12位垂直分辨率,并在≤125 MS/s 采样率的情况下扩展到16位垂直分辨率。如何解决小信号测试精准度问题?泰克以新一代示波器4系、5系、6系来面对,其硬件均采用12位ADC来实现无与伦比的分辨率,帮助工程师捕获微小信号。这要归功于Tek049芯片,这颗新型ASIC作为泰克未来示波器的核心,支持高清触摸屏显示器、最多8个FlexChannel输入、12位垂直分辨率等,为现代工程师设计所需的下一代示波器提供动力。Tek049是泰克最新研制的一种ASIC(专用集成电路),这是一种高度集成的芯片系统(SOC)混合信号ASIC,含有4亿个晶体管和20亿个连接,构成了4个内部ADCs(模数转换器)和集成DSP(数字信号处理器)。Tek049采用40nm RF CMOS工艺制造,采用1927针精细间隙球栅阵列封装,打造出泰克新一代示波器独有的芯片。图1 Tek049芯片新型12位ADC是目前世界上速度最快的转换器,内部运行速率达25GS/s,每通道采样率要比以前的同类示波器高出25%。12位实现了4096种垂直模数转换电平,分辨率比采用8位ADC的示波器高出16倍。每条ADC通道基于交织连续接近寄存器(SAR)结构,每块Tek049芯片包括四个ADCs,实现了100GS/s的总吞吐量。12bit示波器成为“芯”趋势电源设计工程师,面临着更多微小信号测试的场景。随着电力电子技术发展及应用,很多电源纹波已经变得很小,尤其是板级设计电源轨纹波测试从几十mV到现在的十几mV甚至几个mV,传统的8bit示波器已经不能满足测试需求。比如开关器件系统调试中,工程师会比较关注开关边沿的震荡信号,这需要示波器在保证垂直方向满足大量程的情况下,同时具备足够的分辨率保证能够捕捉到窄幅震荡信号的细节。图2.利用8位和12位示波器测试开关管导通信号图2显示的是用不同垂直分辨率的示波器测试同一个开关电路开关导通瞬间震荡波形的对比。为测试完整的波形,需要对示波器设定选择一个较大的量程;同时工程师需要对边沿的震荡放大以对细节进行观测。图3和图4是这两台示波器在同样设置条件下(250MSa/s采样率,10k样点,2V每格)实际测试结果??杉鸐DO4000C示波器(8位)测试结果,因为其垂直分辨率的限制,放大后出现明显的量化台阶,基本无法进行分析;而泰克全新4系列MSO示波器(12位)捕获的波形,放大后仍能准确复现震荡信号的细节。图3.MDO4000C示波器(8bit)测试结果?图4.全新4系列MSO示波器(12bit)测试结果示波器12位ADC已经成为测试行业的趋势,泰克新一代12位示波器大大增加了工程师的测试信心,也为工程师提供了准确测试高速信号的方法。

      时间:2019-09-27 关键词: mso 示波器 精准度

    • 泰克新软件简化汽车以太网测试

      中国北京2019年9月10日–泰克科技公司日前发布了两款新软件包,适用于5和6系列混合信号示波器(MSO),大大简化了汽车以太网测试、调试和协议解码。使用泰克最新推出的信号分离软件,汽车工程师现在可以在不中断的ECU系统或不切断以太网电缆以及安装定向耦合器的情况下,执行汽车以太网测试,PAM3分析软件则可以深入了解系统级信号特点。此外,为了更好的演示泰克汽车以太网测试解决方案,泰克将于9月24-26日参加2019上海汽车测试及质量监控博览会,世博展览馆1号馆,泰克展位号:11039。随着汽车以太网或IEEE 802.3bw技术在车辆中的应用加速,全面的设计验证对确??缍喔鯡CU之间的互操作性和可靠运行至关重要。当前汽车以太网测试解决方案要求工程师安装定向耦合器,来分离全双工信号。这种方式增加了插损和回损,很难确定错误是系统引起的,还是新增硬件引起的。为了消除这些问题,泰克独特的Signal Separation软件通过查看主测试点和从测试点的电压和电流波形,来分离全双工信号,并采用专有软件算法提供分离后的信号。这种方法无需定向耦合器即可显示真实的ECU信号,并同时提供主ECU和从ECU的完整协议调试。泰克Signal Separation软件使用简便,降低了测试成本并提高了测量精度。它从设计到保养,支持整个生命周期汽车以太网测试。用户可以使用这一解决方案进行车内测试,在启动或其他场景下进行信号完整性测试?!捌嫡杆俪晌德稚系氖葜行?,经过验证的IT技术正进入汽车网络?!碧┛丝萍脊酒涤胧庇虿肥乱挡孔芫鞸udipto Bose说,“由于安全性和可靠性至关重要,测试变得更加复杂和耗时。正如这些新软件所展示的那样,我们正在积极开发创新的全生命周期解决方案,以简化和加快汽车工程师的系统测试和产品开发,同时缩短测试时间,降低测试成本?!薄拔颐窍嘈?,汽车以太网将在未来的汽车中发挥重大作用?!比樟⒅晔交嵘鏨utaka Uematsu博士说,“我们一直与泰克合作,为汽车以太网测试提供全新解决方案?!备呒禤AM3分析汽车以太网中三个级别的PAM3在信令中引入了额外的复杂性,并对测试方法提出了新的需求,这在一定程度上是因为三个振幅产生两个眼图。泰克PAM3分析软件提供了一套完善的测量软件,具有软件时钟恢复功能,可以更加深入地了解信号特征,加快PAM3设计的验证和表征,支持不同的电缆长度、噪声条件或ECU配置。该解决方案还支持在实际ECU环境中进行眼图张开度测量、眼图模板测试、抖动分隔和误码率(BER)图示等功能。PAM3分析软件与Signal Separation解决方案均已由领先的汽车OEM和T1企业进行测试和验证。除信号和协议分析外,泰克解决方案还能够根据开放联盟TC8规范进行汽车以太网物理层一致性测试,具有完整的全自动测试及详细的合格/不合格报告。泰克5系列MSO和6系列MSO示波器提供高达8GHz的模拟带宽、25GS/s的采样率和12位模数转换器(ADC),为以高信号保真度捕获波形提供了所需的性能,为查看汽车以太网信号中的波形细节提供了所需的分辨率。供货情况Signal Separation软件(选项5/6-AUTOEN-SS)和PAM 3汽车以太网信号软件现已在全球范围内供货,适用于5和6系列混合信号示波器。

      时间:2019-09-10 关键词: 以太网 ecu 示波器

    • 玩转HDMI2.1源端测试之【入门基础篇】

      玩转HDMI2.1源端测试之【入门基础篇】

      在HDMI2.1源端测试中,示波器模拟了sink的行为,提供了端接电阻和端接电压。EDID仿真器模拟sink的EDID,提供分辨率/速率信息,HDMI2.0的EDID仿真器也提供SCDC信息,完成与source的沟通,使source输出需要TMDS信号。测试项目分为单端信号测试和差分信号测试,对应的连接方式分别为单端连接和差分连接,用于采集单端信号和差分信号,以便完成相应的测试项目。HDMI1.4b/2.0的测试难点:1)一些方案端接电压需要外接电源提供,或者端接电压不可调,无法验证极限情况;2)单端测试和差分测试信号采集需要更改硬件连接,过程繁琐耗时;3)测试信号速率随着分辨率变化,需要手动设置分辨率,测试无法自动化;这些问题在泰克HDMI2.1 FRL测试方案中都得到了完美的解决。为了追求更好的视觉效果和体验,人们不满足于4Kp60Hz显示分辨率,也在追求8Kp60Hz和4Kp120Hz的体验。但是8Kp60Hz需要的带宽约64G(RGB/YCbCr 4:4:4格式),远远超过了HDMI2.0的支持范围。所以HDMI协会增加HDMI2.1 FRL(Fixed Rate Link)模式,实现接口带宽的增加,满足8Kp60Hz需要。同时需要结合相应的YCbCr 4:2:0编码和视频压缩技术。FRL模式如何实现带宽的增加FRL模式增加带宽的常用方法有两种,方法一:提升通道数据速率;方法二:速率不变时,增量通道数量。FRL模式这两种方法都有使用。在保持HDMI物理接口不变的情况,每个通道支持的速率增加到了12Gbps;另外,原来的TMDS Clock channel重定义为FRL Lane3(时钟嵌入在数据流中);TMDS Data 0/1/2分别对应FRL lane 0/1/2,如下图所示,共计有4个数据通道。这样就实现了最高48Gbps的带宽。信号的编码方式从TMDS的8b/10b改变为FRL 16b/18b格式,编码效率更高。FRL mode可以分为两种模式:3 lanes工作模式下,仅仅支持3Gbps和6Gbps两种速率;未使用的Lane3,source和sink都需要使用差分50Ω~150Ω端接。4 lanes工作模式下,支持6/8/10/12 Gbps 四种速率。HDMI2.1源端测试总的测试项目有9个,如下表所示,以测试Lane0为例。?LTP1–All 1’pattern?LTP2–All 0’pattern?LTP3–Clock pattern?LTP4–128 zeros followed by 128 ones pattern?LTP5/6/7/8-Predefined sequence of 4096 FRL characters1)测试信号是固定的码型,测试共定义8种码型Link training pattern 1~8,简写为LTP1~8。不像HDMI1.4b/2.0,对码型没有要求。2)测试信号速率是固定的,不需要随分辨率变化。3)需要考虑其他lane的干扰,例如HFR1-1项目,测试Lane0时,需要Lane0发出LTP5码型,Lane1/2/3分别发出LTP6/7/8的码型, 测试方法更复杂。源端测试的难点解决·端接电压的实现泰克示波器和探棒,不需要外接电源,本身不仅可以提供标准的3.3V端接电压,用于协会要求的一致性测试。在用户自定义模式下,还提供可调的端接电压,例如设置3.0V的端接电压,用于验证源端芯片在端接电压变化时的情况?!さザ撕筒罘中藕诺淖远杉杂Φザ讼钅亢筒罘窒钅?,测试时需要分别采集单端信号和差分信号;在HDMI1.4b/2.0测试中,都是通过差分探棒采集差分信号;手动更改探棒硬件连接后,采集单端信号。更改连接繁琐,无法自动化,造成了测试效率低。泰克Tri-mode探棒(三模探棒),在测试软件控制下,交替工作在单端模式(A-GND和B-GND),无需硬件连接的改变,可以实现8个单端信号的采集,再自动计算差分信号,从而实现了全部项目的自动化。除了三模探棒方案外,泰克还提供两台示波器级联自动化方案,通过8个channel实现对8个单端信号的同时采集,测试效率更高?!そ饩霾馐愿丛踊奈侍馑孀潘俾实奶嵘?,HDMI规范定义新的均衡技术和cable模型,也造成了测试过程的复杂化。规范定义两种Cable mode: Category 3 Worst Cable Mode(WCM3)和 Category 3 Short Cable Mode (SCM3)。两种均衡:CTLE 1~8 dB和DFE 1-tap d1 value 25mV。在TP1采集信号后,应用cable模型,得到TP2位置的波形,再应用参考均衡后得到TP2_EQ位置的波形。眼图计算方法更为复杂,既要考虑Cable模型的插入损耗,也要考虑其他数据线引入的串扰。泰克方案针对以上情况,优化了算法,测试时间短?!げ馐运俾屎吐胄妥远谢灰郧安馐孕枰侄姆直媛?,才能实现测试信号速率的变更。现在泰克通过测试软件与EDID/SCDC模拟器的配合,在SCDC(Status and Control Data Channel) offset 0x31中FRL_Rate设置测试信号速率,在offset 0x41/42中为每个Lane设置码型。实现了测试需要的速率和码型的自动切换,实现了测试完全自动化,提高了测试效率。泰克HDMI2.1 FRL自动化方案配置一:DPO 70000 SX示波器级联方案。两台DPO 70000 SX示波器,使用UltraSync cable同步级联,可以把8个通道的skew调整到1ps内,确保所有单端信号采集的同步性。同时采集8个单端信号后,再自动计算生成4对差分信号。测试过程不需要更改硬件连接,信号路径衰减小,测试速度快,效率高。搭配EDID emulator,实现速率和码型的自动切换。配置二:DPO70000SX示波器搭配Tri-mode探棒。利用Tri-mode探棒的特性,在测试软件控制下,交替工作在单端模式(A-GND和B-GND),分次完成对8个单端信号的采集。测试过程也不需要更改硬件连接。连接示意图如下,示波器会对探棒进行自动去嵌,消除探棒对信号的影响。兼顾了成本和效率,同样通过EDID emulator实现自动化的测试。示波器带宽的考量在HDMI2.1规范中推荐示波器带宽是23GHz或者以上。出于成本考虑,大家也许会问,16GHz或者20GHz带宽的示波器可以吗?一方面可以从上升时间和带宽的角度来看,HDMI2.1信号允许的最快上升时间22.5ps(20%-80%)。示波器测量到上升时间可以用如下公式计算:从上表可以看到带宽越高,上升时间的测量误差就越小。从带宽角度看,示波器的带宽定义是示波器观察到的正弦波幅度衰减-3dB的频率。在实际测试过程中,非正弦波信号需要考虑3次~5次谐波。HDMI2.1信号速率最高12Gbps,基频是6GHz,3次谐波频率是18GHz,16GHz带宽的示波器测量到3次谐波成分会被衰减超过-3dB。另一方面被测HDMI2.1 DUT的FRL最高速率没有达到上限12Gbps的话,可以按照上面的计算方法实际评估示波器的带宽需求。简单来说,为了保证更好的测量精度以及测试的合规性,示波器的带宽越高越好。总结泰克示波器利用通道可调端接电压,Tri-mode探棒的单端特性/示波器级联特性,以及与EDID/SCDC模拟器配合,实现了HDMI2.1 FRL源端测试的真正自动化,提高了测试效率。专门针对FRL信号的优化算法,加快了测试速度。从而帮助客户快速验证HDMI2.1产品,加速客户产品市场化的过程。

      时间:2019-09-02 关键词: hdmi 示波器 源端

    • 新型高精度示波器WavePro HD

      新型高精度示波器WavePro HD

      目前电子市场的主要驱动力来自移动手持设备以及高速、深度嵌入式计算系统,这些设备的共同特征包括:模拟传感器输入、敏感的电源分布网络(PDN)、高速CPU和串行数据接口等。而要对如此复杂的这些系统进行全方位调试对示波器提出了更高的要求,工程师需要既具有高分辨率和低噪声,又具有高模拟带宽,同时还具备长采集时间以及完整的软件分析工具包的解决方案。 显然,传统的8位分辨率示波器已经不能满足这些应用市场的主要需求。因此,高分辨率示波器便应运而生了。 但是,众所周知,精度(分辨率)和速度(带宽)是一对矛盾,要想获取高的带宽,分辨率就不能太高,这也是为什么传统的示波器分辨率只有8位。目前,市场上一些高分辨率的示波器往往带宽较低,或者在实现高带宽时,分辨率达不到承诺的高精度。要实现高带宽下的高分辨率着实是对示波器厂商的一个大挑战。 前不久,Teledyne LeCroy(力科)公司发布了新型高精度示波器WavePro HD,首次结合了HD4096 12位高精度技术和8GHz带宽,实现了低噪声和高信号保真度。WavePro HD示波器具有高达5 Gpts的快速响应和易于浏览的采集存储器,可以长时间捕获极其精细的波形细节,深入而强大的分析工具包可以快速洞察系统的行为。 力科中国区域销售经理Scott Zhang和市场经理Denny Li共同为行业介绍了这款产品。 谈到力科为什么能够再次刷新高分辨率示波器的各项指标,Scott Zhang指出,这和力科在示波器领域的多年的技术积累是分不开的。在示波器的发展历程中,力科公司不断的突破示波器极限,引领前沿技术,例如:100GHz实时模拟带宽、12位ADC高精度示波器、新一代DC-65GHz芯片等,同时,力科在提升用户体验和使用效率上,也做出了众多创新,例如:可旋转屏幕、可拆卸面板、手势控制等。 此次新推出的WavePro HD的核心是一个新的8GHz芯片组,包括一个低噪声前端放大器和一个12位ADC,该芯片组与新型低噪声、高带宽系统架构紧密集成,可在这款8GHz 、12位示波器中充分发挥HD4096高精度技术的潜力。Denny Li透露,目前市场上的高分辨率示波器不是简单地将10位或12位ADC放入传统的8位信号路径,就是使用软件技术牺牲带宽以获得更高的分辨率,而WavePro HD的HD4096技术在全带宽下都可提供12位分辨率和超低的噪声,没有任何的折中平衡。 Denny Li还介绍了几个WavePro HD的典型应用,例如:电源完整性验证、EMC脉冲表征、串行数据抖动和噪声分析等。 电源完整性验证:WavePro HD的高带宽和高垂直分辨率非常适合测量和分析芯片和系统电源配送网络(PDN)行为,高带宽意味着高速芯片效应(如地弹)的精确表征,而WavePro HD的高动态范围和0.5%增益精度确保了对诸如轨道塌陷等噪声敏感测量的信心。极低的本底噪声与频谱分析工具相结合,有助于提取和识别最细微的PDN干扰源,RP4030 4GHz电源完整性探头通过灵活的连接前端与原始信号路径相连接,实现了WavePro HD无与伦比的电源完整性验证能力。 EMC脉冲表征:在EMC实验室中,WavePro HD巧妙地结合了2.5或4 GHz带宽和非常高的采样速率和分辨率,能够实现极其准确的脉冲特性表征。同时,在测试台上,系统设计人员必须从密集的电磁环境中识别出EMI干扰源, WavePro HD的超低噪声和直观的频谱分析功能相结合,组成了强大的干扰搜索工具。 串行数据抖动和噪声分析:对于串行数据分析来说,12位分辨率、低本底噪声和极低的时基抖动(60 fs)为WavePro HD在抖动和噪声测量方面带来巨大优势??裳〉腟DAIII CompleteLinQ软件包含完整的串行数据抖动和垂直噪声分析工具,而可选的QualiPHY串行数据一致性软件包可轻松进行物理层一致性验证。

      时间:2019-08-12 关键词: 精度 带宽 示波器 电源新品

    • 泰克超低噪声可扩充示波器推出13/16 GHz新型号

      泰克超低噪声可扩充示波器推出13/16 GHz新型号

      中国北京2019年7月24日讯—泰克科技为其DPO70000SX系列高性能示波器最新扩军,推出13GHz和16GHz示波器。这两款型高性能的示波器家族以其较低的带宽、经济的价格,让工程师获得泰克最高性能的示波器家族所拥有的高采样率和低噪底。DPO70000SX系列示波器为测试高性能、高速的串行和光接口标准而开发的。通过本次扩展平台,泰克把这些高端功能带到主流的接口测试中,如USB、DisplayPort、HDMI、LPDDR、MIPI C-PHY和D-PHY,并更好地覆盖服务器、存储、消费类产品、汽车和军事/航空广泛使用的PCI Express Gen 3和SATA等标准。使用这两款新示波器,即刻拥有如下优势:?体积小,易上机架?一根线缆连接即可同步,快速组网成最高16通道的采集和分析系统?高采样率:双通道100GSa/s,四通道50GSa/s?超低噪声: 满刻度0.43%(@16GHz,500mVFS)?边沿触发带宽高达25GHz, 毛刺和脉宽触发可检测到40ps?串行码型触发可达14Gb/s速率最新13GHz和16GHz示波器提供了四条采样率为50GS/s的输入通道,并拥有独特的功能,可以同步最多四台示波器,总共支持16条输入通道。UltraSync结构在多台系统中提供了精确的数据同步功能,操作方便,可以支持要求4条以上通道的应用。紧凑型可以放在单个3U机架安装空间中,也可以把两台示波器堆叠在同一个空间中,作为一台标准台式示波器操作?!拔颐钦┚麯PO70000SX家族,以适应瞬息万变的市场和消费者需求?!碧┛丝萍伎泶肥乱挡孔芫鞪on Baldwin说,“通过本次推出两款新型号,泰克以前为最具挑战性的高速应用开发的硬件性能和软件分析工具,现在有了更多的带宽选择,可以满足更广泛的接口技术和客户应用环境?!盌PO70000SX系列拥有广泛的一致性测试配套应用软件,为各种标准提供了业内最快的吞吐量,如USB、DisplayPort、HDMI、DDR、LPDDR、MIPI、SATA、PCI Express及其他不断演进的标准,工程师可以节省时间,改善生产效率,迅速发现问题。如果一致性测试失败,工程师还可以使用泰克信号完整性分析工具,无缝转到调试中。表征被测器件误码率(BER)要求细分抖动和噪声的影响。在接收机侧,眼图可能会由于信号衰减而完全闭合,因此需要均衡。泰克分析解决方案工具箱DPOJET可以满足这些需求,提供了抖动和噪声分析功能,使用BER轮廓显示结果。串行数据链路分析仪(SDLA)平台帮助工程师同时了解各个测试点的系统特点,帮助优化CTLE/DFE设置,实现接收机均衡。这些示波器还与泰克信号源无缝对接,包括BSX系列BERTScope、AWG70000B和AWG5200任意波形发生器,为传输和接收机测试提供端到端系统解决方案。供货情况最新13GHz DPO71304SX和16GHz DPO71604SX现已上市。

      时间:2019-07-24 关键词: 示波器 接口技术 高采样率

    • 解读泰克新一代中端示波器高测试精度的五大优势

      解读泰克新一代中端示波器高测试精度的五大优势

      随着电力电子技术的发展,新低功耗器件的大量应用以及更加严格的标准约束,工程师对测试的精度越来越敏感,开始不满足现有示波器幅度测试的分辨率和精度了。影响示波器测试精度的因素都有哪些呢?我们如何提高测试精度呢?优势1:示波器模数转换器ADC位数为提高测试精度最理想的方式是提高示波器ADC位数,但是因为ADC其采样率和垂直分辨率的互相制约,目前市面上常见的示波器还是采用8bit ADC?;痪浣嵌壤纯?,理论上用满其垂直的动态范围,分辨率就是垂直量程/256(2^8),如果采用12bit ADC的示波器其分辨率为垂直量程/4096(2^12),从这个角度来看,高比特的ADC可以在测试精度上带来非常大的提升。现在工程师面临着更多小信号测试的挑战,如果您是做电源设计的工程师,纹波越来越小从以往的几十到一百多mV到目前只有十几mV甚至很多笔记本和手机上小到几个mV的微小纹波测试。无疑对测试纹波的工具示波器提出严峻的挑战,泰克全新一代示波器轻松解决微小信号测试问题?;褂幸焕喔犹粽降牟馐砸?,就是小信号是叠加在一个大的信号之上如何能准确测试呢?归根结底还是验证示波器的垂直分辨率的指标,为测试到信号的整体,可能选择一个较大的量程,但是又要看到其微小信号变化,请参考图1就非常清晰了解其测试效果的不同。?图1 不同位数ADC示波器测试小信号对比泰克公司新4系、5系、6系MSO示波器采用硬件12bit ADC倾力打造无与伦比的垂直分辨率,帮助您捕获微小信号。优势2:示波器前端放大器示波器检测系统的噪声系数、可检测的最小信号都主要取决于前置放大器。在泰克全新一代示波器MDO3提升了前端放大器的硬件性能,本底噪声降低了高达30%,从而提升了信号测试精度。具体的请参考图2:图2 泰克新MDO3系示波器和传统示波器本底噪声对比优势3:示波器采集模式在测量低压信号时,有两种采集模式非常重要,具体视波形的可重复性而定,因为它们可以用来改善测量分辨率:平均模式和HiRes模式。主要介绍两种会提升测试精度的方法:①平均模式。平均模式示波器采集系统中基本降噪信号处理技术之一。它依赖多次触发采集重复的信号。通过使用来自两次或两次以上采集的数据,这种模式逐点平均采集中对应的数据点,形成输出波形。平均模式改善了信噪比,降低了与触发无关的噪声,提高了垂直分辨率,可以更简便地观察重复信号。图3平均模式在多次采集中计算每个记录点的平均值可以修改传统平均算法,每次在采集另一个波形时立即显示结果,解决显示平均的波形时延误时间的问题。但是,数据存储问题依旧没有得到解决。稳定的平均算法为:an=(1/n)*(x0+x1+x2+…+xn-1)其中an是当前平均采集中的点xn是新采集n中的点n表示采集次数注意,为了得到具体N次采集的加总平均值,只需把示波器置入Single Sequence(单次序列) 模式。在这种模式下,在n到达N时,采集会停止,平均的波形中包含着具体N个采集的波形。泰克示波器采用指数平均算法,可以在每次采集后在显示画面上立即更新结果,明显降低了要求的存储容量。指数平均流程采用下面的公式,从新采集xn和之前平均波形an-1中得到新的平均的波形an:an=an-1+(1/p)*(xn-an-1)=an-1*((p-1)/p)+(xn/p)其中n表示采集次数N表示请求的平均总数an是平均的采集中新的点an-1是过去平均的采集中的点xn是新采集中的点p是平均因数如果(n<N),那么p=n,否则p=N得到的平均后的波形相同,与使用哪种平均算法无关。但要注意,不管是采集的波形还是平均的波形,指数平均算法的效率都要高很多。这两种算法都可以立即显示波形中一致的趋势效应。您可以在低速信号中看到这一点。如果信号是稳定的,那么您会看到前N次采集中噪声连续下降。在N次采集后,信号仍将变化,但整体降噪或垂直分辨率不再有改观。平均功能提高了信号的垂直分辨率,对于信号周期稳定的波形非常有效。对于周期及幅值都变化的波形如何提高测试精度呢?②高分辨率模式。图4 HiRes采集模式计算每个采集间隔中所有样点的平均值HiRes模式是泰克已获专利的采集方式,它计算并显示每个采样间隔中所有顺序样点值的平均值。这种模式提供了一种方法,用过采样获得与波形有关的进一步信息。在HiRes模式下,通过获得进一步水平采样信息,可以提供更高的垂直分辨率,降低带宽和噪声。HiRes处理在定制硬件中完成,以最大限度地提高速度。HiRes模式较平均模式的一个关键优势,是即使单次采集也可以使用HiRes模式。带宽限制及由于HiRes导致的垂直分辨率提高程度会随着仪器的最大采样率和实际(选择的)采样率变化。实际采样率一般显示在屏幕底部附近,最大采样率可以参见产品技术资料。垂直分辨率位数为:垂直位数=8+0.5log2*(D)其中:D是压缩比或最大采样率/实际采样率得到的-3dB带宽(除非受到测量系统模拟带宽的进一步限制)是:BW=0.44*SR其中:SR是实际采样率表1 泰克MDO3系示波器5GS/s示波器中由于HiRes增强的垂直分辨率对应表在许多泰克示波器中,平均算法是在硬件中实现的,采用固定点数学,得到大约16位的最大分辨率值。观察到的分辨率改善程度略低,会随着应用变化,但这种信号处理技术对许多应用尤其有效。High Res模式是一种全新的泰克已获得专利的采集模式,它会产生非常高的垂直分辨率。在高层次上,它与以前的技术类似,它会用降低定时分辨率的方式,来改善垂直分辨率,这通过计算及显示多个顺序样点的波形串平均值来实现。除波形串平均技术本身会发生低通滤波外,对每项个采样率,它还对信号应用一个唯一的FIR平滑滤波器,对频响进行整形,优化垂直分辨率的改进程度。表2 MSO4和MSO5系列示波器加强型高分辨率模式对照表与以前的技术不同,4系列、5系列MSO先从12位6.25GS/s ADC输出入手,在ASIC上实现数字信号处理技术。另外,为改善用户体验,采集标志会显示分辨率位数,活动通道的垂直标志表明-3dB带宽。4系列5系列MSO中的High Res采集模式提供了表2所示的性能。注意示波器通道和任意相连探头提出的模拟带宽限制会进一步降低表2所示的带宽。图5应优化所有采集阶段,以实现最佳分辨率和噪声性能优势4:示波器的采样率对于当今嵌入式系统调试来说,混合信号已经非常普遍,最近几年数字信号的速度越来越快,工程师对数字信号处理能力要求越来越高,很多工程师纠结是不是购买专用的逻辑分析仪来进行高速数字信号处理。这里有个问题,市面上很多的示波器都名字为混合信号示波器MSO,为什么不能用这类仪器来数字信号处理呢?我们来确认下这个问题,MSO确实有数字信号处理能力,市面MSO的示波器可以选配16路数字信号处理,也具有一定的分析功能,但是仔细确认有发现其数字信号采样能力确实很大的局限,一般一台示波器如果模拟通道的采样率可以做到5GS/s,但是MSO示波器数字信号的常规的采样率只有200MS/s,市面上最高到500MS/s。大家都知道采样率对信号还原尤其是偶发异常信号捕获的重要性,所以就目前的市面的MSO系列混合信号示波器来说,会非常纠结这个问题。泰克新一代示波器MSO4/5系列示波器基于泰克全新的TEK049平台打造,大大提升了其信号采集及处理速度,每条模拟及数字通道最高达到6.25GS/s采样率。让我们来看看新一代示波器MSO4/5和传统混合信号示波器的对比。图6不同采样速率对数字信号细节还原对比由图6可以看出,对于现在越来越快的数字信号调试,需要更高的采样速率捕获数字信号细节,如果采样率不够就如图6所示丢失掉信号的细节,甚至还原完全错误的信息,当然更无法捕获快速的异常信号。图7可以看到一个40MHz的数字信号,其中一个非常小的干扰信号会导致有2nS的快速脉冲,数字采样率直接导致设定触发条件的极限,如果是500MS/s最快的脉冲触发只能设定在4ns,但是泰克新一代示波器MSO4/5数字信号的时间分辨率提高了12倍,轻松准确的捕获更快的数字信号信息。图7 MSO4/5数字信号时间分辨率优势5:探头的选择与设置至关重要探头的作用至关重要,但为实现测量的最优结果,必须进行折衷,特别是在进行高精度测量时。示波器标配的无源探头可能并不是实现最佳精度的解决方案。1、选择适当衰减比的探头。在高分辨率测量中,非常重要的一点是使信号幅度达到最大,同时使外部噪声达到最小。探头选择是非常关键的第一步。电压探头与示波器的输入阻抗构成电压分路器(如1X、10X、100X),一般会衰减输入信号。1X探头不会降低或衰减信号,10X探头则会把输入降低到原始信号幅度的1/10。示波器通过放大信号来补偿这种衰减,但示波器也会放大探头和示波器增加的任何噪声。从信噪比角度看,最优探头应该没有衰减或衰减很低。图8 TPP0502高阻抗无源探头提供了500MHz带宽,但只有2倍衰减。2、使用短地线。最大限度地降低噪声耦合。所有电压测量都是相对于参考源进行的,这个参考源通常是“接地”。准确的测量,特别是低压测量,尤其依赖到参考电压的低阻抗路径。为使信号失真和捡拾噪声达到最小,使用的接地应尽量短。最好的解决方案是最大限度地缩短地线长度,并尽可能接近信号连接,把它连接到参考点上(如果条件允许建议使用接地弹簧)。3、使用探头的硬件滤波。当选择某些有源探头时可以选择性使用内置探头滤波器降低噪声。这进一步降低了系统噪声,有助于提高系统的信噪比。滤掉不想要的噪声可以查看进一步细节,获得更高的测量分辨率。4、使用探头的DC耦合来测试小的AC信号。在涉及大电压时,人身安全及设备可靠性至关重要,为准确测量,非常重要的一点是信号要保持在标称工作范围内(如有源探头的线性范围或动态范围内)。在DC 偏置上测量低电压信号最简单的技术是使用参考地电平的探头采集整个信号,然后测量AC分量(图9左图)。DC偏置技术不允许AC信号测量全面利用测量系统的动态范围,信噪比会很差。图9左侧AC+DC信号。右侧去掉了DC分量,成比例缩放AC分量,以改善分辨率。随着电力电子技术,材料及器件技术的高速发展,当今工程师面临着,更快,更小,更复杂信号的调试挑战,更加准确的测试不仅仅体现在测试设备本身的硬件指标,还要考虑整体的测试系统的性能。泰克新一代示波器采样全新的前端放大器,MSO4/5还采用了泰克最新的TEK049平台打造,提供无与伦比的测试性能,尤其在精度方面大大提升。一个高精度的示波器测试系统要从信号的整个环节打造,从信号的接入,前端放大器,模数转换及后续的数据处理分析。我们是泰克,我们为工程师而创!

      时间:2019-07-11 关键词: 示波器 adc 前端放大器

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