




一般而言,测量混频器的幅度,静电发生器制作,相位和群时延响应特性要求网络分析仪外接本振。然而,在系统中,静电发生器应用,本振可能内置在被测的变频器件中,网络分析仪无法连接。此外,之前的测量方法也假定参考混频器必须采用和被测混频器相同的本振来驱动;如果网络分析仪内置本振的话就不用了。利用内置的本振源,安捷---司pna微波网络分析仪新增的内嵌本振测量功能可以让用户准确地测量被测混频器的相对相位和群时延响应,而不用外接参考本振信号。简单的两步校准让用户把更多的时间花在测量器件上。测试条件得到优化可以程度地测量元器件,同时不降低测量。

传统的示波器一般只有4个通道,在调试电路时会出现很多瓶颈。例如,即使调试简单的8位单片机电路,也无法时间相关地同时观察数模转换器的输出和多路io信号,如果分时测试,则对偶发故障---办法;出现故障时,要了解故障是否是在单片机或内存芯片特定时候产生的,因为没有足够的通道连到被测系统的控制信号上,无法知道故障产生时控制信号处于何种状态;而在使用了fpga的电路中,绍兴静电发生器,不仅测试管脚多,而且其内部节点更多,要验证其内部节点的状态,仅使用厂家提供的内部逻辑分析仪或jtag调试工具是不够的,因为那样无法看到信号时序信息或信号完整性问题。除了通道数不够,示波器本底噪声过大,adc分辨率和动态范围不够;高带宽示波器往往只---高速信号的测试;没有和示波器相匹配的多通道逻辑时序测试探头,没有的频谱分析仪选件以及协议分析选件等都是传统示波器面临的问题。

混合信号示波器(mso)同时提供了模拟通道和数字通道,为应对这类测量挑战提供了理想的解决方案。如何解决混合信号示波器具有更多的通道和整体触发分析功能,因此可以---地解决上述问题。首先混合信号示波器的通道数更多,可以同时测试多路模拟、数字和总线信号。其次,多路信号在总线上时时间相关的,且可以利用总线数据的特征作为触发条件,捕获数据指令产生前的系统状态,以及数据发出后的变化情况。由于具有多通道的特性,模拟加数字加总线信号,---可以做系统级的分析和调试。

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