在蜂窝通信系统中,为了充分共享资源,降低投资,运营商大量采用了多系统接入平台(Point of Interface, 简称POI系统)。POI系统已经广泛应用于室内分布系统以及地铁、隧道通信等场合。POI系统的结构十分复杂,根据不同的系统要求,可分为收发共路双向和单向,收发分路双向和单向等结构。
现代RF系统,如超导量子比特控制器、相阵雷达、MIMO收发机、智能天线发射机和捷变超宽带扩频通信,都基于宽带、相干、多通道结构。传统方式采用矢量信号发生器及IQ 调制器和模拟合成器生成RF信号,由于校准复杂及大规模实现此类系统的成本而存在着许多重大局限。
本文是射频微波功率探头的选型指南。根据现代功率探头的结构和测试原理,分析各种探头技术的优缺点和应用场景,使工程师可以选择合适的功率探头,获得准确的功率测试值。另外,本文还涉及探头自身的修正技术以及测试数据传输等方面。
就像讲历史,不得不插一段军事理论课一样,想把我们的50Ω讲明白,那也不得不讲一下这个传输线了。众所周知,电信号实际上是以电磁波的形式在传输线中传播的。当传输线的尺寸不再远小于电磁波波长时,就不得不考虑这个“波”的特性了。
VDSR32M32是珠海欧比特公司自主研发的一种高速、大容量的静态随机器(SRAM)用其对大容量数据进行高速存取。本文首先介绍了该芯片的结构和原理,其次详细阐述了基于J750测试系统的测试技术研究,提出了采用J750EX测试系统的DSIO及其他模块实现对SRAM VDSR16M32进行电性测试及功能测试。另外,针对SRAM的关键时序参数,如TAA(地址变化到数据输出有效时间)、TACS(片选下降到数据输出有效时间)、TOE(读信号下降到数据输出有效时间)等,使用测试系统为器件施加适当的控制激励,完成SRAM的时序配合,从而达到器件性能的测试要求。
射频测试和测量也是如此,类似的案例比比皆是。比如一个滤波器的VSWR要求小于1.5,插入损耗要求小于1dB,同时要求工作温度范围是-30~+60oC。上述条件下测试者除了在常温下采用矢量网络分析仪测试VSWR和插入损耗,还会将被测滤波器置于高低温箱内进行同样的测试。
催更的童鞋们,射频君终于更新了哈。接着网络分析仪基础篇,射频君今天和大家聊一聊网络分析仪的主要技术指标和主要校准方法。
在测试电子器件时,很难不提到示波器所具有的通用性。为了对电子电路进行验证,工程师需要能够查看和测量其设计中的信号。自动测试设备(ATE)通常不提供大量可视化故障诊断,这对于必须安装、校准并对系统进行故障诊断的用户来说是一大挑战。这些操作需要可视化工具,示波器便能提供这种工具。
混合信号示波器在1993年首次问世,拥有两条模拟通道,配以8条或16条数字通道。之后几年内,主流MSO作为嵌入式系统设计人员的必备调试工具,通道数量基本上锁定在2条或4条模拟通道,外加16条数字通道。嵌入式设计人员之所以采用MSO,是因为它从能够查看2个或4个信号,扩展到能够查看最多20个信号,而不必求助于最后的工具——逻辑分析仪。
软件测试发展到今天,已经逐渐形成一门学科,但是还不够系统。初学者面对铺天盖地的资料应该如何选取?应该从哪里入手?如何迅速的掌握各种业务各项测试技能以便开展工作?
不管是放到测试设置中,还是作为被测设备的一部分,时钟恢复都在进行准确的测试测量时发挥着重要作用。由于大多数千兆位通信系统都是同步系统,因此系统内部的数据都使用公共时钟定时。不管是沿着几英寸的电路板传送,还是经过光纤横跨大陆,数据与其定时输入的时钟之间的关系都可能会被打乱。
本设计将介绍这个基于BEA RFID Edge Server构建的汽车尾气检测系统的设计和实现。在介绍系统组成的基础上,阐述了系统框架和流程、RFID卡信息、中间件操作方式和应用程序的构建和页面流。
文中针对电容和电感的测量,简单介绍了关于LC振荡电路测量电容和电感的设计原理。同时通过实验证明该方案能进行高频电感和电容的测量。测量的精度能达到应有要求。
发展到今天,传统的模拟示波器已经渐渐淡出了人们的视野,数字示波器几乎已经取代模拟示波器成为硬件工程师手中电路调试的最常用的一种仪器设备了。你是否觉得示波器提供给了被测信号的所有信息呢?事实上,示波器在大部分时间都处在一个无法检测信号的无信号状态,通常把这段丢失信号的时间称为死区时间。
本文从倾角的高精度测量出发,着重介绍了倾角传感器输出稳定性处理、温度补偿、非线性处理(正弦曲线拟合)、信号调理及其测量电路的特殊处理等。