应用搜索
罗德与施瓦茨已制定一系列的应用指南、应用说明以及应用视频,旨在分享我们在测试与测量仪器方面的知识、原理及方法,并帮助您充分发挥罗德与施瓦茨公司测试与测量仪器的效能。
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1136 结果
汽车电子行业正在转向电气化发展。为了增强性能、效率和可靠性,需要准确测量和分析电动传动系统。MXO 示波器是执行这些测量任务的重要测试工具,能够为工程师和技术人员实时提供电压和电流波形,有助于了解复杂的传动系统机制,从而增强性能和效率。
3月 12, 2024
本应用指南为偶尔操作的 C# 程序员介绍了如何在 Visual Studio 环境中使用罗德与施瓦茨 IVI.NET 仪器驱动程序来自动完成测量任务。
5月 31, 2016 | AN-No. 1MA268
几乎所有的开关电源 (SMPS) 都需要使用电磁干扰 (EMI) 输入滤波器来抑制对电源线产生的任何干扰。设计开关电源时要求集成输入滤波器,这可以确保不会对连接到电源线的系统其他部分带来负面影响。因此,在典型的电源设计中,设计和验证输入滤波器是一项主要任务。根据特定标准进行传导发射 (CE) 测试是一种常用且适宜的验证方法,可在开发周期末期验证设计。现在,这种传导发射测试也将在实验室被用作开发阶段的预一致性测试。在这种情况下,设计人员将获得早期反馈,确认是否必须针对电源线上出现的任何干扰优化设计。多数情况下,设计人员必须调整输入滤波器以更加有效地抑制 SMPS 产生的干扰。但是,设计人员需要知道有关噪声频谱的详细信息,以尽量有效地优化输入滤波器。除了噪声源的幅度和频率信息之外,了解噪声源是共模 (CM) 源还是差模 (DM) 源也将非常有用。在标准传导发射测试中,测量结果将混合共模和差模噪声,因此无法获得更加深入的见解。本文将描述一种使用两个示波器通道分离共模和差模噪声的方法。这种分离方法无需使用噪声分离器等其他硬件组件。设计人员将可以借此区分共模和差模噪声。借助关于主导模式的附加信息,设计人员将可以非常有效地优化输入滤波器。
9月 17, 2020 | AN-No. GFM353
该应用指南介绍了一种适用于生成和分析 WiMAX IEEE 802.16 信号以便进行功率放大器测试的程序。 该程序便于用户更改发生器设置、选择特定的预定义测试参数以及分析测试结果。 该应用指南描述了测试参数以及程序的特性及功能。
8月 03, 2007 | AN-No. RAC-0611-0025
R&S®NESTOR 蜂窝网络分析软件能够分析移动网络痕迹,帮助执法机构验证不在场证明。R&S®NESTOR 能够帮助用户可靠确定案发时某人的移动电话是否在某个特定地点。
4月 10, 2024
R&S CMU300 第一次将高精确度 B 节点参数测试与第 1 层信号处理相结合。 现在,您可以在更现实的条件下测试 B 节点,基于现有概念,这是可能的。 此文档描述了新的测量功能并提供了应用概览。
11月 10, 2005 | AN-No. 1CM58
本应用指南分为两部分,首先概述了交直流转换原理。指南将展示用于不同功率电平的常见电路。应用指南将主要介绍电子设备中常见的开关电源 (SMPS) 转换器。指南将重点介绍不同的反激变换器设计。但是,所有测量同样适用于更高功率电平条件下的其他 SMPS 转换器设计。第二部分将重点说明交直流变换器的相关测试方法和程序。每个测试章节将先讨论基础原理,然后展示合适的测量方法。第二部分的被测设备 (DUT) 为黑盒设备,因此结构相似。测试章节将包含输入测试方法、输出测试方法和效率等。部分交直流转换器输出测试(例如输出纹波验证测试)同样适用于直流-直流开关转换器。
11月 14, 2022 | AN-No. 1SL387
理想情况下,探头能够准确地以原始形式传输来自被测设备 (DUT) 的信号,不会对其作任何改变。差分探头旨在消除每个插座相对于地面的相同信号伪影,从而消除共模 (CM) 失真。在实际操作中,CM 抑制效果差、频率响应下降和信号失真等问题会降低信号完整性,尤其是在要求信号保真度的高速功率应用中。
11月 25, 2024
离线交直流开关转换器没有单独的偏压电源以为控制集成电路供电。此设备增加了辅助初级绕组和离散组件以为控制电路供电。此类电路的验证工作非常重要,需要进行准确详尽的信号电平和定时测量。启动序列耗时较长,测量时需考虑这一点,并使用具备足够存储的仪器。
11月 23, 2022
随着对 IP 和有线电视 (CATV) 的数据率与灵活性的要求越来越高,DOCSIS®3.1 应运而生。下行通道和上行通道带宽分别高达 192 MHz 和 96 MHz,有线网络频率扩展至 1.2 GHz(未来可能扩展到 1.8 GHz),致使电缆组件需满足更高的技术要求。此应用指南描述了一种测试场景,可使用适用于 DOCSIS 3.1 的 R&S®CLGD 全频道负载信号发生器或 R&S®SFD DOCSIS 3.1 信号发生器和 R&S®FSW 信号与频谱分析仪测试电缆组件。
1月 24, 2017 | AN-No. 1MA285
R&S®SMBV100B 信号发生器具有远程仿真功能,可通过内置原生 SCPI 命令外的其他命令控制仪器。用户可利用此功能将其他制造商的信号发生器替换为 R&S®SMBV100B,而无需更改远程控制代码。此应用指南概述了如何使用远程仿真功能。此外,此应用指南还详细描述了每台受支持仪器的远程仿真、单独仿真的局限性,以及仿真命令与原始命令之间的差异。
9月 30, 2019 | AN-No. 1GP121
匹配良好的射频端口是所有射频系统的重要组件。例如,匹配端口可防止放大器输出端口出现反射功率过载。这种无用反射功率会损坏整个放大器。匹配端口还可以尽量提高功率传输,有效延长用于物联网 (IoT) 等领域的无线产品的电池寿命。
3月 05, 2020
对于 10 mV/div 以下的测量设置,示波器通常会降低测量带宽,以便尽可能降低迹线噪声。R&S®RTO 的不同之处在于:即使在最高灵敏度设置下,它也能提供全带宽,并使用有效位数 (ENOB) 大于 7 位的模数转换器将信号数字化。
7月 13, 2012
TDD 下行链路模式的 NR FR1 解决方案和技巧
5G 新空口 (NR) 是 3GPP 规定的一项无线电技术,在 3GPP R15 规范中首次被提出。此技术旨在用于三个目标用例:增强型移动宽带 (eMBB)、大规模物联网 (mMTC) 和超可靠低延迟通信 (URLLC)。其中 eMBB 实际上代表移动宽带通信自 LTE 标准以来的进一步演进。根据 IMT-2020 规定的技术性能要求,部署 5G 技术预计可使 eMBB 应用的下行链路 (DL) 和上行链路 (UL) 峰值数据率分别达到 20 Gbps 和 10 Gbps。eMBB 的典型用例包括需要海量数据的应用,例如高分辨率 8K 视频流、虚拟现实 (VR) 和增强现实 (AR) 等。在产品的设计阶段,需要在受控且确切的测试条件下验证 5G 用户设备 (UE) 可实现的最大数据吞吐量。识别数据吞吐量瓶颈以验证设备性能,根据金机进行产品基准测量可以显著改善最终用户体验。本文聚焦 5G NR 频率范围 1 (FR1),并重点介绍 E-UTRAN 新空口双连接 (ENDC) 操作模式下的 TDD 双工模式。由于 5G NR 物理层非常灵活,本文旨在提供相关参数设置指南以激励被测设备 (DUT) 实现最大吞吐量。本应用指南描述了文档编制时罗德与施瓦茨解决方案的现状。文中显示的功能集不断演变,因此所用屏幕截图和所示参数可能有所变化。
7月 07, 2022 | AN-No. 1SL379
R&S®SMA100B 信号发生器具有远程仿真功能,可通过内置原生 SCPI 命令外的其他命令控制仪器。用户可利用此功能将其他制造商的信号发生器替换为 R&S®SMA100B,而无需更改远程控制代码。此应用指南概述了如何使用远程仿真功能。此外,此应用指南还详细描述了每台受支持仪器的远程仿真、单独仿真的局限性,以及仿真命令与原始命令之间的差异。
12月 11, 2019 | AN-No. 1GP120
现有 GSM 移动通信系统通过添加第三代合作伙伴项目 (3GPP) GSM/EDGE 无线电接入网络 (GERAN) 第 9 版规范中指定的“自适应单时隙多用户信道语音服务”(VAMOS) 功能,可以实现语音能力翻倍。本应用指南从空中接口角度详细描述了 VAMOS 功能并具体举例说明了罗德与施瓦茨测试设备提供的 VAMOS 测试解决方案。
8月 17, 2011 | AN-No. 1MA181
此应用指南介绍了有源天线的基础工作原理及其与无源天线的差异。指南还说明了有源天线的重要参数和典型系统应用,包括与无源天线解决方案进行比较,并另有一章明确描述高频频率范围内的无线电监测。
2月 03, 2016 | AN-No. 8GE02
R&S®NESTOR cellular network analysis software supports law enforcement agencies (LEA) in forensics activities and crime scene investigations (CSI) by gathering information through analysis of surrounding mobile networks. R&S®NESTOR increases public safety by reducing crime scene investigation time by up to 50 %.
Mar 14, 2024
此应用指南描述了如何直接通过矢量网络分析仪 (VNA) 或频谱分析仪 (SA) 中的 R&S®OSP 开放式切换及控制平台远程控制射频及数字 I/O 信号的转换。 R&S®ZVA、R&S®ZVB、R&S®ZNB、R&S®FSW 及R&S®FSV 系列均包括在内。 此应用指南首先描述了要求及设置程序。 此应用指南描述了如何安装软件以及如何设置系统,从而最大程度地提高灵活性及可用性。 此应用指南描述了如何校准整体配置,最后还提供了一些实例。 附录 5.4 以 VNA 为例解释了转换,并指示了以相同方式使用 SA 有何不同。
12月 06, 2013 | AN-No. 1MA226
现代移动电话能够同时支持蜂窝和非蜂窝无线通信标准。但这也意味着单个设备内的子系统在操作时相互靠近(设备内共存)。产生的相互泄漏有时候可能引起强干扰。本应用指南使用初步理论分析,并展示了如何测量设备内共存的问题。如需获取德文版本,请访问 。
4月 28, 2015 | AN-No. 1MA255
在识别和纠正运行过程中发射的广播电视信号的质量问题方面,信号监测已被证明是一个非常有效的技术。针对使用多物理层通道 (multi-PLP) 的 DVB‑T2 信号,需要使用单独的接收机来分析每个 PLP。R&S®DVMS 数字电视监测系统包括从带有单台接收机的序列 PLP 监测系统,到提供无缝、并行多 PLP 分析的系统;它极其灵活,并且可根据客户需求进行配置。
7月 24, 2012