其中一种RF驱动系统测试方法便是“硬件在环(HIL) 测试”,该测试方法属于“实时”测试类。今天,小编就将带你透过美国国家仪器大咖工程师David A. Hall的视角了解HIL测试及其在自动驾驶测试中的发展趋势。
混频器/变频器矢量测试方法,虽能同时测量幅度、相位、群延等信息,但对校准过程中的校准混频器提出了互易性要求。由于混频器/变频器组件常带有放大、滤波等环节,实现互易性非常困难,所以混频器/变频器矢量测试方法测量其一致性非常不便。
手机,蓝牙耳机,卫星广播,AM/FM广播,无线因特网,雷达,以及其它不计其数的潜在电磁干扰源发射出的电磁波混杂在真实世界中,为了确保汽车内的电子元器件仍旧稳健和有效,它们需要在一个受控环境中进行EMI干扰测试。
在工程师的日常测试中,功率分析是最基本的需求,在功率测量的同时,往往伴随需要波形录制和分析,很多工程师甚至还在用笔记录,今天分享一下长时间数据记录及分析方法,学会之后将大大节省时间。
对于同一个电源,使用不同的示波器测量纹波和噪声值总是有些差异。甚至使用不同的探头也会影响测量结果。是什么原因呢?
Sequid TDR作为专业的线路板阻抗测量工具拥有优越的性能,抖动Jrms
本文摒弃了大部分指标,从易用性角度介绍了Rohde & Schwarz RTO1024型示波器为什么能够帮助使用者减少硬件开发调试时的时间,以期收获符合冰山理论的收益。
虽然示波器不是对硬件要求最高的仪器,鉴于示波器是众多工程师最熟悉也是测试仪器细分市场最大的单台仪器,所以我们采访了全球能将示波器带宽做到GHz级别厂商中的几家代表,从示波器的硬件分析入手,带大家一起了解示波器的核心设计单元。
本应用测试方案针对非标称50Ω的线缆,包括同轴、双绞线、差分高速数据线的测试,包括阻抗参数、S参数(插损、驻波、Smith图等等),也可以绘制眼图。
现在频谱分析仪的应用在我们的生活中是非常广泛的,频谱分析仪的分类有很多,你对频谱分析仪的了解有多少呢,频谱分析仪都有哪些技术指标呢,今天就让小编为大家简单的介绍一下什么是频谱分析仪?
很多人使用探头测试时以为只要探头的带宽足够,测量的结果就是正确的,其实并不是这样的。具体使用环境下的很多因素都会影响到测量的结果,其中最常见的就是探头和被测件之间的连接方式。
对于示波器来说,其输入接口一般是BNC或者3.5mm等同轴接口。如果被测件的输出使用的是类似的同轴接口连接器,可以通过电缆直接连接示波器;而如果要测试的是PCB板上的信号,或者被测信号使用的不是同轴的连接器,就需要用到相应的示波器探头。
在无线通信领域,通信信号的发展方向是数字化。这一趋势主要是因为与模拟信号相比,数字信号有很好的频谱效率。为了满足日益苛刻的对信号中心频率、谱密度和频谱宽度的用户需求,对通信设备的要求越来越复杂和苛刻。
基于AV3672系列矢量网络分析仪的放大器增益压缩测量应用(S86选件)仅需一次设置,一次连接,一次校准就可以得到放大器在频域的所有增益压缩参数(包括压缩点的输入功率,压缩点的输出功率,压缩点的增益等)和线性参数(包括线性增益,输入匹配,输出匹配等)。
在很长的一段时间内,毫米波(大于40GHz频段)主要用于军事领域,包括各种雷达,卫星通信等,民用应用也只限于微波点对点的应用中。由于工作在毫米波频段的同轴电缆和连接器等器件的设计开发难度比较大,很多公司的产品目前使用的连接方式还是以波导为主。安