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这些物联网设备给设计师、工程师、制造商、运营商等带来了独特的挑战,例如设计智能手表和健身监测仪等设备时,必须满足体积小、性价比高和低功耗的要求。电源和信号路径过于接近时,由于电容和电感会发生耦合,可能导致信号干扰和串扰问题,因此设计师需要使用密集的、高度集成的电路和SoC(片上系统)器件。新硬件必须支持多种无线平台,且保持低功耗,也必须支持多种无线致式,以确保不同设备威廉希尔官方网站 或系统之间的互操作性和互联性。 无论是将新型物联网模块或终端集成到设备中,测试低功耗性能,还是解决设计中碰到的信号传输问题,罗德与施瓦茨公司都提供了卓越的解决方案来克服这些物联网设计面临的种种挑战,帮助您加快开发速度,缩短产品上市时间。
图1 典型物联网模块结构图和面临的测试挑战
R&S RTE示波器最多支持两个 R&S®RT-ZVC 多通道功率探头模块,每个模块具备四个电流通道和四个电压通道。这 16个高精度测量通道可与 R&S®RTE 的高速模拟通道并行使用。关键应用包括对 DUT 在启动、正常工作和睡眠模式下的功耗执行时间相关性测量。 每个 R&S®RT-ZVC 通道使用采样率为 5 Msample/s 的 18 位模数转换器进行采样,直流电压测量精度为 0.1%,电流测量精度为 0.2%。出色的模数转换器分辨率可以提供合适的测量动态范围,可以验证电池供电设备切换睡眠模式时从μA 到 A 的电流消耗转换。超高的直流测量精度非常适用于监控精密嵌入式设备中电源路径上电压的定时和容差。 R&S®RT-ZVC 模块操作完全集成到 R&S®RTE 示波器的图形用户界面 (GUI)。R&S®RT-ZVC 通道可以像标准示波器通道一样进行操作,包括显示位置、垂直缩放以及分析工具(如光标测量和自动化测量)。
罗德与施瓦茨公司推出的物联网无线连通性测试方案,面向产品设计、研发和测试人员,可以轻松帮助客户测试物联网设备的频率精度、发射功率、接收灵敏度、信号质量、占用带宽、信道功率、邻道泄漏比、星座图、EVM误差以及对其他设备的干扰影响等。以上种种指标均可以通过罗德与施瓦茨公司的信号与频谱分析仪FPL1007、矢量信号分析软件VSE、功率测量探头NRP8S、频率计数器HM8135-X、矢量信号发生器SMBV100A等设备完成测试分析。 方案特色:
图2 信号与频谱分析仪FPL1003或FPL1007 罗德与施瓦茨公司的信号与频谱分析仪FPL1003或FPL1007可以在时域、频域和调制域对信号及物联网发射设备进行分析和测试。时域可以观测信号周期、幅度等特性,尤其是针对脉冲型信号;频域可以观测信号的频谱、功率、谐波等特性;调制域可以分析信号的调制质量,测试EVM等参数。信号与频谱分析仪FPL1003或FPL1007具有紧凑轻便的设计、优异的射频性能、友好的人机交互界面,使测量变得简单快捷。FPL1003或FPL1007的主要参数如下:
图3 VSE矢量信号分析软件平台 VSE矢量信号分析仪软件是罗德与施瓦茨公司最新推出的一体化分析软件平台,可以支持各种模拟信号、数字调试信号分析,可以安装运行在信号与频谱分析仪主机上运行。VSE矢量信号分析的主要参数如下:
罗德与施瓦茨功率测量探头NRP8S,是通过数字接口与基础单元或信号与频谱分析仪通信的智能型测量设备,能够满足物联网设备,例如发射机和放大器的功率测试。功率测量探头NRP8S的主要参数如下: 图4 功率探头NRP8S与功率计主机NRP2
图5 频率计数器HM8123-X 频率计数器HM8123-X能够满足物联网设备的频率精度测试。频率计数器HM8123-X的主要参数如下:
输入C(SMA):100MHz至3GHz;
罗德与施瓦茨公司的矢量信号发生器SMBV100A,能够为物联网创建各种定制的和标准的模拟和数字激励信号,包括各种IEEE802.11标准、Bluetooth、Zigbee等制式。矢量信号发生器SMBV100A的主要参数如下:
电源完整性用于分析电力是如何有效地转化并在系统内完成从电源到负载的传送。通过驱动低功率电子产品,直流电源的电源和容限发射降低,有的降低±5%到±1%。在输出电源上的纹波、噪声和瞬态会对时钟和数字数据的精度产生不利影响。因此,设计人员需要利用电源完整性解决方案,高精度地测量这些低直流电压。 罗德与施瓦茨公司的RTM3000系列10位硬件ADC和示波器探头(包括:电源完整性探头RT-ZPR20,高灵敏度电流探头RT-ZC15B),提供给您最佳的电源完整性测试解决方案。 图6 10位硬件ADC示波器RTM3000
罗德与施瓦茨公司的矢量网络分析仪ZNL时域测量选件,是嵌入在ZNL网络分析仪中的应用软件,是理想的信号完整性分析工具,ZNL矢量网络分析仪可以同时提供时域测量和频域S参数实时测量。 图7 带时域测量选件的矢量网络分析仪ZNL
满足电磁干扰(EMI)兼容性规定是加快物联网模块或终端产品上市速度的关键,在最后设计阶段的失败意味着需要进行代价高昂的重新设计,并且耽误产品的上市时间。在正式兼容性测试之前执行EMI预兼容测试,避免因兼容性测试失败而造成的重测成本浪费,这样才能更及时的观察到干扰信号,解决电磁干扰EMI问题,优化设计,提高EMI兼容性测试通过率。罗德与施瓦茨公司为您提供出色的电磁干扰EMI测量解决方案,适用于产品开发周期的各个阶段。 为避免因为没能通过兼容性测试而耽误宝贵的时间,在EMI测量接收机上运行的罗德与施瓦茨EMI测量应用软件ES-SCAN,使您可以对自己的设计执行预兼容测量和诊断评测。ES-SCAN结合EMI测量接收机是一种低成本的预兼容测试解决方案。 图8 传导EMI预测试(电源线) 图9 传导EMI预测试(信号线) 图10 辐射EMI预测试 >>>EMI干扰定位分析如果在电磁兼容干扰预测试的时候发现了EMI故障,可以使用相应的测试工具进行干扰定位排查,包括使用EMI测量接收机或高灵敏度示波器和近场探头扫描特定的频段,确认干扰源的时域和频域特征,根据测量结果测算出EMI噪声的传播路径,最终整改EMI噪声源及其传播途径,并验证改进后的结果。 图片12.png (419.34 KB, 下载次数: 0) 下载附件 保存到相册 1 小时前 上传 图11 EMI故障点定位分析
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在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
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