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stupid的博客

专注于测试测量! 且夫天地为炉兮,造化为工;阴阳为炭兮,万物为铜。

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  • MSO大比拼(产品篇) 2009-02-10 16:31
     混合信号示波器是多功能仪器的一个典型代表,也是非常成功的一个案例,这种仪器很好的切合了市场的需求。自从10多年前Agilent的前身HP做过尝试以后,业界便逐渐认识到这种仪器的好处,那就是标准的示波器功能+简化的逻辑分析仪功能,以及两者融合所带来的对于调试混合信号,尤其是多通道信号的极大便利。2006年Tek推出MS...

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  •  TVB的姐夫,比尔,专业建筑承包商,手戴真正的原子表HP5071B。  Agilent's Rick Karlquist helped design the legendary 5071. He's pictured here with a different clock -- a quartz "hockey puck" that can handle temperature variations of 100 degrees Celsius without distortion. This clock was designed fo...

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  • 高速数位发展的今日,不管是数位示波器或Probe(探针或探棒)的速度与频宽都已高达数十个GHz,有些工程师拿到了这么高频的数位示波器与探棒,经常就去随意地量测一个高频的数位信号,发现信号并不如预期的形状,马上在脑海中出现“是否数位示波器的频宽不够”并没有想到“所配备的高频探棒频宽不够”。示波器刚校正过,那么...

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  • 在上一期连载的文章中,我们介绍了数位通讯系统中的眼图(Eye Diagram)原理,它广泛的应用在高速电脑、数位及光纤通讯系统讯号完整性的分析,本文所要介绍的,是眼图中的一个相当重要的参数-抖动(Jitter)。 抖动的概念 抖动可视为一种变动行为,这并与事件发生的时间相关,亦即在特定的时间预测所发生的事件。举一个简单...

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  • 眼图形成原理 在数位通讯系统的实体层(Physical Layer)中,资料的定义是以逻辑位准的1与0来做判断,但在一般示波器上,撷取到的信号是一段相当短的时间,例如示波器的整个显示幕宽度为100ns,则表示在示波器的有效频宽、取样率及记忆体配合下,得到了100ns下的波形资料,但在这么短的时间中,所分析的资料并不具有代表性,...

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  • 使用频谱分析仪量测杂讯需要很高的技巧,通常都只会以一只指头按下功能键,应用频谱分析仪所具备的Noise量测功能「 dBm/Hz 」做量测。dBm/Hz量测功能只要用一只手指按下就可以得到一个答案,但是如果你能不能了解Noise的特性与频谱分析仪的原理,那你又如果判定此数据是对与否呢?利用频谱分析仪对Noise的量测其实不难,首先...

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  •  一直以为,第一台混合信号示波器是HP在1996年推出的54645D。其实在这之前的好几年大概是1991年,Tektronix就推出了混合信号示波器,但当时Tektronix并不这么叫,而是称呼为Logic scope,逻辑示波器,一个怪怪的称呼。从这个名称上也看得出来,当时Tektronix更偏重于逻辑分析仪。事实上这款仪器也提供了非常强悍的性能,通...

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  • Phase量测概说 相位的量测是一个相对的量测,相对的量测是一种很复杂的量测。当然所使用的量测仪器也有很多种,有计频器,示波器等。量测的仪器有很多种,量测的方法也有好多种。有Phase量测功能的计频器可以直接量测,无Phase量测功能的计频器则可以以Time A-B/Period间接将 Phase换算出来。示波器则可以有更多种Phase量测...

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  •  UM2202是一款由台湾微米科技开发,贴Qmax的基于windows xp embeded的双通道示波器,处理器采用VIA Eden 733MHz,标配1G CF卡,可选配硬盘。每一通道的最深存储为500k pts,最高带宽200MHz,最大采样率1G sps。之所以这样说,是因为这些参数都可配置,不过带宽和采样率只有2个选项。 UM2202采用了8.4″TFT彩色触摸屏,分辨...

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  • 抖动放大电路设计架构 [7] [8] 《图九 抖动放大电路之架构图与时序图》  周期对周期抖动量即为后一个周期边缘En+1和前一个周期边缘En之相位误差,因此若要实现抖动量放大就必需将En和En+1间之边缘时间差拉大。在本文中将采用电流对负载充放电之原理来达到抖动放大之功能。我们以图九来说明其操作原理。 抖动放大电路基本上...

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  • 模拟结果 《图十六 动放大电路之转移曲线图》  (X轴:输入抖动量;Y轴:输出抖动量) 内建抖动测试架构中最重要的元件为抖动放大电路,因为其放大倍率将影响系统解析度以及稳定度,所以首要工作就是确保抖动放大电路操作特性。如图十六即为抖动放大电路之模拟结果。当时脉抖动产生时,经由此电路可把时脉边缘扯开,也就是...

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  • 随着人们对于通讯网路以及档案传输的需求与日俱增,高效能通讯系统俨然已成为现今最为重要的发展议题。但因通讯传输速率大幅提升,时脉抖动(jitter)对于系统将会造成严重的影响,所以不管任何相关产品皆必需通过抖动量验证后才可进入量产。有鉴于此,在本文中将提出一内建抖动测试架构,也就是采用抖动放大原理搭配脉波吞...

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  • Mixed-signal oscilloscopes,混合信号示波器这个称呼沿袭了原HP(今Agilent)在1996年推出54645D时的说法,当时混合信号mcu正在兴起,HP正是看好这个机会才推出了混合示波器,当时HP的宣传是,首先它是一台示波器,其次还能添加逻辑分析功能。下面是54645D基本性能: Dual-channel 100-MHz scope with 200 MSa/s 1 MB of me...

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  • 定时抖动是使用幅度转换表示定时信息的所有电子(光)系统中不受欢迎的伴生物。抖动的大小和成分与系统的误码率密切相关,研究抖动也就是研究分析误码的起因,只有全面地分析抖动,其产生的根本原因才能被隔离,从而可以系统地减少抖动,提高系统性能。 随着速率的提高,同时电压(或光功率)摆幅不断缩小,以节约功率,系统...

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  •  Arman Hovakemian负责测量科学部,该部向美国海军和海军陆战队的校准实验室提供测量评估和校准规程。  破冰前行的"雪龙"号 话说今年3月,腾讯组织了一次向南极科考队写信的活动,我也凑了一次热闹,做了一回科学迷,向奋战在充满危险的第一线的,大无畏的科考队员写了一份信。此后自然是满怀期待,虽然知道我这份信经过...

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  • 只要测试数据通信IC或测试电信网络,就需要测试抖动。抖动是应该呈现的数字信号沿与实际存在沿之间的差。时钟抖动可导致电和光数据流中的偏差位,引起误码。测量时钟抖动和数据信号就可揭示误码源。 测量和分析抖动可借助三种仪器:误码率(BER)测试仪,抖动分析仪和示波器(数字示波器和取样示波器)。 选用哪种仪器取决于应用...

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  • Engineers show how to improve jitter and BER testing for SerDes devices. By Martin Rowe, Senior Technical Editor 串行数据流的速度不断提高,而误码规范也越来越严格,这使抖动容差性和误码率(BER)测试变得越来越重要。几位工程师以不同方式解决了这个问题,但是结果相似——他们全都缩短了测试时间,降低了设备成...

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  • 一直以来,高带宽的示波器的主要用途基本限于高速串行协议的分析,这也是示波器厂商主推的应用。但来自TMworld的这篇文章则提醒我们快上升沿的脉冲信号也是高带宽示波器的吞噬者。高速脉冲信号的应用十分广泛,比如大家比较熟悉的UWB,雷达,以及不太熟悉的快电子等应用场合。据说第一封电报就是用电火花来实现的,电火花事...

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  •  IEEE Joseph F. Keithley Award in Instrumentation & Measurement 战后起家 Joseph F. Keithley1946年在美国俄亥俄州克里夫兰市(NBA球队骑士的主场)的一家小工厂中创立了吉时利。Keithley1937年毕业于MIT,并获得了工程硕士学位。上世纪30年代末供职于贝尔实验室,二战时在美国海军武器实验室工作。二战结束后,K...

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  • Agilent向来在高端示波器市场都不是引领者,可2004年10月抢先发布的最高带宽为13GHz的示波器却一举成为市场上第一台突破10GHz带宽的示波器,这领先Tektronix发布15GHz的示波器足有一个多月。为此当时还在EETchina举办过研讨会,并有诸多牛人参与。 旧金山 ---- 他们因速度而困,因自尊而发,因英魂而扰 Mike McTi...

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