2 是德科技 物理层测试系统 (PLTS) 技术概述 PLTS 2015 的最新特性 最新物理层测试系统 (PLTS)2015 版本增加了许多创新特性, 可以帮助当前从事信号完整性测试的工程师解决许多实际问题 市面上有很多种信号完整性测试工具, 可用于高速互连的设计 分析及故障诊断 设计
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- 军奠 孟
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1 是德科技物理层测试系统 (PLTS)2015 配有仪器控制选件的频域和时域数据收集与分析软件包括 PLTS 2015 软件的最新特性 技术概述
2 2 是德科技 物理层测试系统 (PLTS) 技术概述 PLTS 2015 的最新特性 最新物理层测试系统 (PLTS)2015 版本增加了许多创新特性, 可以帮助当前从事信号完整性测试的工程师解决许多实际问题 市面上有很多种信号完整性测试工具, 可用于高速互连的设计 分析及故障诊断 设计人员很难全面地管理这些工具 是德科技的 PLTS 设计团队开发出了 PLTS 2015 版本, 在其中增添了多种全新特性, 可以显著提升工程师的测试效率 通过发布这一新软件版本, 是德科技在信号完整性创新方面设立了新的标准 PLTS 是用于测量和分析物理层器件的信号完整性行业解决方案 向导程序可以帮助用户轻松地校准和测量多端口器件 一旦测量完毕,PLTS 可以通过多样的显示 分析 数据重组和转换工具以及各种导入和导出功能, 对数据进行进一步处理 PLTS 2015 能够与 PNA 和 ENA 网络分析仪 ( 包括全新的 PXI VNA 体系结构 ) 配合使用 它可以将数据和传输线路模型导出到仿真工具, 也可从仿真工具导入这些模型 分析功能包括频域或时域单端和差分图, 以及眼图和具有抖动注入功能的多通道仿真 硬件支持的主要改进 PLTS 2015 综合了许多易于使用的特性, 其中有两项新的硬件创新堪称技术行业的新突破 一项是是德科技提供的对新 PXI 矢量网络分析仪的支持, 它使得在模块化体系结构中采用多端口 VNA 成为可能 采用 M937xA 系列的单插槽模块, 可以提供 32 个端口, 带宽高达 26.5 GHz, 从而节省大量的运营成本 该测试系统提供了世界领先的测试, 帮助信号完整性工程师对物理层通道执行更先进的分析 图 1. PLTS 2015 支持 32 端口 26.5 GHz PXI 矢量网络分析仪
3 3 是德科技 物理层测试系统 (PLTS) 技术概述 除了新硬件支持以外, 新的软件功能扩展了 PLTS 的易用性和灵活性来应对高速互连设计的挑战 其中的一个功能称为保存状态 保存状态使用户可以创建 保存和共享特定条件下分析数据的自定义视图 如测量后去嵌, 并在多种分析域中显示的视图, 图中包含特定的游标以及合格 / 不合格限制线和注释 这种设置的每一个细节都可以按照原样精确保存, 以便之后查看, 从而在 PLTS 分析过程中节省大量的开发时间和精力 保存的状态可以与同事共享, 通过细致的数据表征来增强分析能力 户测量端口数量比矢量网络分析仪多的被测器件 例如, 使用 4 端口 VNA 可对 12 端口器件 ( 三个差分通道 ) 进行测量, 并以多种格式 ( 即 *.dut *.s12p 或 *.citi) 输出 12 端口的数据文件 所有数据都保存在一个文件中, 就好像用户用 12 端口 VNA 进行测量一样 此外, 用户可以指定是测量 S 参数矩阵内的每个元素, 还是用 理想数据 进行填充以强制无源器件的互易性 通过分析多端口数据文件, 可以极大加深对关键性能参数 ( 如近端和远端串扰 ) 的理解 是德科技对具有自动夹具移除 (AFR) 功能的 PLTS 做了显著的改进 PLTS 2015 把 AFR 功能扩展到移除 N 端口的夹具, 从而进一步增强了 AFR 去嵌入的过程 通过测量多个夹具的开路, 可在 AFR 过程中一次性地去除不需要的夹具效果 此功能对于现场可编程门阵列 (FPGA) 应用尤其适用, 在这样的应用中, 需要快速有效地精确移除多个高速通道 测试工程师无需安装 FPGA 即可简单地测量 PCB, 从而得到开路校准数据, 用于移除夹具和将参考面移动到物理通道中所需的位置 PLTS 2015 另一项强大的新功能称为轮循向导 该功能允许用 图 2. 轮循向导程序可以强化用户对多达 36 个端口的多端口器件的分析能力
4 4 是德科技 物理层测试系统 (PLTS) 技术概述 为什么要进行物理层测试? 目前正在开发中的下一代计算机和通讯系统处理数据的速率可以达到数 GB/ 秒 许多系统都应用了时钟频率超过 GHz 的处理器和 SERDES 芯片组 在交换机 路由器 刀片式服务器和存储域网络设备逐渐向 10 Gbps 数据速率发展的同时, 复杂的输入 / 输出等新问题也随之出现 数字设计工程师在选择这些系统所使用的芯片间技术和背板技术时遇到了前所未有的信号完整性的挑战 传统的并行总线拓扑的带宽已经达到上限 随着并行总线带宽的增加, 印刷电路板上路由的复杂性和成本也急剧上升 并行总线上数据线和时钟线间不断增加的偏移 (skew) 问题愈发难以解决 针对上述问题的解决方案是采用快速串行通道 新的串行总 微波效应的差分传输线 通过测量和测量后的分析来了解信号传播的基本特性, 是目前前沿电信和计算机系统的一项必备功能 虽然传统的时域反射计 (TDR) 仍然非常有用, 但是在大多数情况下还需要使用矢量网络分析仪 (VNA), 以完整地表征物理层元件 目前, 业内亟需一款可以简化表征高速数字互连中的复杂微波特性的测试和测量系统 事实上, 许多数字标准组织都已意识到使用频域物理层测量进行一致性测试的重要性 串行 ATA 和 PCI Express 都要求对 SDD21 参数 ( 输入差分插入损耗 ) 进行测量, 以确保通道的一致性 ( 图 3) 该参数反映了差分信号通过高速串行通道传播时的频率响应 图 5 为光互联论坛 (OIF) 通道电气接口 (CEI) 工作组提出的 SDD21 一致性模板实例 线结构正在快速取代高速数字系统中的并行总线结构 工程师纷纷开始采用具有嵌入式时钟的千兆位串行互连协议, 使路由更为简单, 并增加每个引脚的平均带宽 但是, 这些串行互连本身也存在一些问题 为了达到与以前并行总线相同的总带宽, 新的串行总线需要提高其数据速率 如果串行互连的数据速率提高, 那么数据从 0 逻辑电平跳变到 1 逻辑电平的上升时间将会变短 上升时间越短, 阻抗不连续处出现的反射就越大, 并会降低通道末端的眼图质 量 结果, 物理层元件 ( 例如印刷电路板走线 连接器 电缆和 IC 封装 ) 的性能就成为无法回避的问题 事实上, 在大多数情 0 况下, 由于芯片的速度非常快, 因此物理层器件已经成为影响系统性能的瓶颈 为了保持整个通道的信号完整性, 工程师开始由单端电路转向差分电路 差分电路具有良好的共模抑制比 (CMRR), 并能帮助 SDD21 (db) ISI > 4 db 屏蔽相邻 PCB 走线的串扰 正确设计的差分传输线能将模式转换中不希望出现的效应减小到最少, 同时尽量提高最大数据速率吞吐量 不过, 差分信令技术并不总是那么直观 数字设计工程师需要使用新的工具来设计和验证具有高速数据 MHz GHz GHz 图 3. 当前的数字标准采用频域测量进行一致性测试, 例如 XAUI 的输入差分插入损耗 (SDD21) 模板
5 5 是德科技 物理层测试系统 (PLTS) 技术概述 为什么要进行物理层测试?( 续 ) 单一测试系统可提供整体视图 由于综合使用时域和频域分析变得越来越重要, 因此对多个测试系统的管理也变得越来越困难 如果有一套测试系统既能全面表征差分高速数字器件 又能使分析的域类型和格式满足测试人员的要求, 那么这将是业内的一个福音 是德科技的物理层测试系统 (PLTS) 正是为此目的而设计 PLTS 专为信号完整性分析而设计 PLTS 软件可引导用户完成硬件设置和校准, 并控制数据的采集 该系统自动应用获得专利的转换算法, 全面显示在频域和时域中 正向与反向传输和反射条件下, 以及所有可能的工作模式 ( 单端 差分和模式转换 ) 下的数据 时域分析通常用于表征这些物理层结构的特征, 但是设计人员往往关心的仅是期望的工作模式 完整的时域视图中必须能够看到反射和传输 (TDR 和 TDT) 的阶跃响应和脉冲响应 同时, 分析也必须包括非期望的工作模式 为了全面表征这些物理层结构的特性, 还必须对所有可能的工作模式执行频域分析 S 参数模型描述了这些数字结构的模拟特性, 包括由于不连续点造成的反射 随频率变化的损耗 串扰和 EMI 性能 眼图是使器件性能符合标准的一种非常重要的统计分析工具 如果希望充分利用这种完整的表征功能来改善仿真结果, 那么还需要进行 S 参数测量或提取 RLCG 模型 其功能强大的虚拟比特码型发生器特性, 能够将用户定义的比特 序列应用到测得的数据中, 卷积后得到眼图 随后, 用户可以提 取出高精度的 RLCG 1 模型, 用于改善模型和仿真的精度 PLTS 提供全面表征, 增强您的设计信心 如今, 物理层结构越来越成为高速数字系统性能的瓶颈 在低数据速率时代, 互连的电长度较短 信号完整性通常主要与驱动器和接收机相关 但是, 当时钟速度 总线速度和链路速度都超过千兆 / 秒时, 物理层表征变得越来越重要 当前数据设计人员面临的另一项挑战是 : 数字设计向差分拓扑发展的趋势 他们必须对所有可能的工作模式进行分析, 才能对器件性能有一个全面的了解 不对称的来源 时域 频域 模式 TDR TDT 反射 传输 差分 TDD11 TDD22 TDD21 TDD12 SDD11 SDD22 SDD21 SDD12 差分到共模 SCD12 TCD11 TCD21 TCD22 SCD11 TCD12 SCD21 SCD22 共模到差分 SDC12 TDC11 TDC21 TDC22 SDC11 TDC12 SDC21 SDC22 共模 TCC11 TCC22 TCC21 TCC12 SCC11 SCC22 SCC21 SCC12 单端 T11 T21 T31 T41 S11 S21 S31 S41 T22 T12 T32 T42 S22 S12 S32 S42 T33 T13 T23 T43 S33 S13 S23 S43 T44 T14 T24 T34 S44 S14 S24 S34 图 5. 完整表征包括 : 在频域和时域中 在所有可能的工作模式下的正向与反向传输和反射 图 4. 多种模式下的差分结构 单端分析可揭示造成差分传输线 1. RLCG 等效电路模型 ( 又称为电报参数 ) 描述了无源传输线路的电气特性 该模型是一个分布式网络, 由串联的电阻和电感 (R 和 L) 以及并联的电容和电导 (C 和 G) 组成
6 6 是德科技 物理层测试系统 (PLTS) 技术概述 为什么要进行物理层测试?( 续 ) PLTS 通过模式转换分析, 可提前发现 EMI 中的问题 差分信令方式具有如下优点 : 较低的电压摆动 不受电源噪声的影响 减少了对射频接地的依赖性 改善了 EMI 的性能 ( 降低了电磁干扰的发生率及敏感性 ) 能否利用上述优势则与被测器件的对称性有关 对称器件仅响应差分信号, 也仅能生成差分信号 这类理想器件不会响应或生成共模信号, 它们会抑制辐射的外部信号 ( 即电源噪声 数字时钟或数据的谐波, 以及其他射频电路产生的 EMI) 而非对称器件没有这些优势 当输入差分激励时, 非对称器件不仅会出现所期望的差分响应, 而且也会产生共模响应, 从而产生 EMI 辐射 与对称器件不同, 当输入共模激励时, 非对称器件将产生多余的差分响应 这种模式转换是产生 EMI 的来源 模式转换分析有利于更好地理解并改进器件的对称性, 使设计人员可以在设计阶段提前确定并解决 EMI 问题 ( 图 6) 模式转换 图 7 所示为模式转换的实际应用, 它显示了模式转换如何帮助识别物理层器件中的问题 图中显示了装有两块子卡的 XAUI 背板, 子卡的数据传输速率通常为 Gbps 此高速差分通道的设计目标是最大限度减少整个通道内相邻差分 PCB 走线间的串扰 通道由背板和两块子卡的线性无源组合构成 任何从差分模式到共模模式的转换都将产生 EMI 并生成串扰, 这将影响其他通道, 并使性能降低 但是, 想要在通道中找到导致大多数模式转换的准确结构, 可能非常困难 从图 7 中可以看出, 差分到共模转换的时域反射参数 (TCD11) 与下方的通道差分阻抗曲线 (TDD11) 在时间上是对齐的 TCD11 的最大振幅峰值上已经放置了一个游标 该标记点就是通道物理结构生成模式转换最多之处, 也是大多数串扰的来源 我们可以使 TDD11 与 TCD11 在时间上对准, 从而协同定位 TDD11 上有问题的结构 要使此结构与通道相关联, 我们需要用差分阻抗曲线作参考 从前面的分析中我们了解到,TDD11 上的两处电容不连续点分别是子卡上的过孔和母板上的过孔 由于标记位于 TDD11 的第二个不连续处, 因此, 我们可以推断出, 主板上的过孔是引起相邻通道串扰的最大原因 随后我们重新对主板上的过孔进行布线, 所生成的串扰果然大为减少 这个例子说明, 经过认真分析, 我们能够直观地确定出通道的模式转换 无源差分结构 差分激励 差分响应 共模响应 ( 多余的模式转换 ) 图 6. 非对称器件会导致模式转换, 这是表征 EMI 辐射和抗性的指标 图 7. 通过对齐阻抗曲线与模式转换曲线,PLTS 可以确定物理层器件中产生 串扰的结构
7 7 是德科技 物理层测试系统 (PLTS) 技术概述 为什么要进行物理层测试?( 续 ) 从测量结果中消除不需要的效应误差校正 多年以来, 为了从测量结果中消除测试夹具效应, 工程师尝试了许多不同的方法 ( 见图 11) 每种误差校正技术的执行难度都与其精度直接有关 时域选通可能最简单 最直接, 但精度也最低 同样, 去嵌入方法最复杂, 但精度最高 因此, 测试系统必须能够根据每个应用灵活选择误差校正方法 误差校正技术可分为两大类 : 直接测量 ( 测量前处理 ) 和去嵌入 ( 测量后处理 ) 直接测量要求将专用校准标准件连接到同轴测试电缆的末端并进行测量 这种器件测量的精度取决于物理标准件的质量 去嵌入方法使用测试夹具模型, 以数学方法从测量结果中消除夹具效应 这种夹具去嵌入流程可获得非常精确的结果 最精确 图 11. PLTS 提供了很多先进的误差校正技术, 可以针对各种应用灵活选择 端口延伸 ( 又称为相位旋转 ) 可通过数学方法将校准参考面扩 展至被测器件 各种误差修正技术 S 参数去嵌入线 - 反射 - 匹配 (LRM) 直通 - 反射 - 线 (TRL) 短路 - 开路 - 负载 - 直通 (SOLT) 测量前误差校正测量后误差校正 归一化参考面校准 端口延伸时域选通 自动夹具移除 (AFR) 最简单 这种技术非常容易使用, 但前提是假定夹具 ( 多余的结构 ) 看上去像是一条理想情况下的传输线 : 平坦的幅度响应 线性的相位响应和恒定的阻抗 如果夹具的设计比较出色, 那么这种技术能够提供良好的测量结果 因为选通本质上只注重不希望出现的不连续处的幅度, 而端口延伸则注重于相位 ( 电气长度 ), 因此, 这两种工具结合使用效果最佳
8 8 是德科技 物理层测试系统 (PLTS) 技术概述 时域选通 ( 图 12) 与端口延伸类似, 也具有简单易用 测量速度快的特点 用户只需定义两个时间点或距离点, 软件会通过数学方法用 理想 传输线的数据取代该区域的实际测量数据, 随后重新计算回波损耗, 并在频域中显示这种变化的效应 实际应用过程中, 在替换有问题的连接器前, 可使用时域选通技术进行最后的检验和确定 图 14 显示了这种技术的一种应用场景 去嵌入技术 ( 图 13) 采用夹具的精确线性模型或测得的夹具 S 参数数据来实现 在后期处理过程中会采用数学方法将夹具数据从被测器件测量数据中移除 在被测器件参考面进行校准的一大优势是您无需预先知道夹具的精确特性, 因为校准过程会对其进行测量和纠正 采用校准基片的微型探头用的就是这种方法, 此时, 校准参考面位于探头末梢, 而非同轴测试电缆的末端 先进校准技术 (TRL/LRM) 最初针对晶圆探测应用开发 提供了另外的选择 图 12. 在这个极端情况下的时域选通实例中, 上面两个图为测得的差分阶跃阻抗和回波损耗 左下图显示了加入的选通, 该选通的用途是消除迹线中间的较大不连续处 右下图为回波损耗的测量值及重新计算值 在此例中, 选通将指定频段中的回波损耗改善了 10 db 以上 图 13. 在后期处理过程中, 通过去嵌入技术可以消除器件中的测试夹具效应 图 14. 在使用阻抗标准基片进行校准的微型探头应用中, 校准参考面位于探针末梢
9 9 是德科技 物理层测试系统 (PLTS) 技术概述 PLTS 支持微型探针应用 是德科技与多家领先的微型探针和探针台供应商紧密合作, 共同提供最佳的整体系统解决方案 测量面临的一个最大挑战是连通性 测试设备提供了可控的同轴环境, 但如果被测器件 ( 比如背板 接口连接器或 IC 封装 ) 不是同轴结构的怎么办? 虽然测试夹具可以提供所需的连通性, 但有一定的代价 测试夹具的质量 包括其连接器 阻抗不连续 寄生效应和介电损耗等 都使测试夹具无法达到理想性能 相应地, 器件测量的精度就会随之下降 虽然去除夹具效应 ( 参见第 7 页 从测量结果中消除不需要的效应 ) 的方法有多种, 但是夹具本身的质量, 或夹具 S 参数模型 ( 用于去嵌入 ) 的精度都会极大地影响这些方法的精度 借助微型探针, 用户就能不用测试夹具, 在器件输入端直接施加激励, 随即在器件输出端测量响应 此外, 如果使用校准基片, 您就可以在探针末梢直接实施校准 这样, 校准参考面与器件测量参考面就可以位于一处 图 15. Cascade Microtech 公司的 Summit 探针台 PLTS 具备出色的灵活性, 可以支持多种微型探针配置 如果在校准套件中加入校准基片系数, 那么微型探针应用就会像同轴校准一样简单 图 16. GigaTest Lab 公司的 GTL-4060 探针台
10 10 是德科技 物理层测试系统 (PLTS) 技术概述 PLTS 简化测量流程 借助 PLTS 软件, 您可以轻松实施器件表征 您可以在用户界面上直观和正确无误地执行设置 校准以及测量 向导程序会引导您完成所有需要的步骤, 最后会提示您连接被测器件并开始测量 TDR 和 VNA 系统的设置和校准会略有差别 但是, 在这两种系统中,PLTS 软件都能够提供直观的向导程序来帮助您逐步执行整个流程 TDR 设置流程 VNA 设置流程 第 1 步系统设置第 2 步校准第 3 步器件测量 TDR 设置 VNA 设置 选择校准和测量参数 TDR 校准 VNA 校准 设置和校准完成 图 17. PLTS 软件的三步系统设置可提供直观 无误差的测量 N 端口 PLTS 数据分析 使用数据浏览器管理文件和视图 时域分析 : 2 n 2 个参数 7 种格式 时间或距离 频域分析 : 2 n 2 个参数 8 种格式 用简便的工具栏 用上下文相关参数按 眼图分析 : RLCG 模型提取 设置格式 标度 钮管理图形和迹线 n 2 个参数 2n 2 个参数 和控制游标 8 种格式
11 11 是德科技 物理层测试系统 (PLTS) 技术概述 PLTS 简化测量流程 ( 续 ) 数据分析 您可以在测量完成时立即使用或在完成后的任意时间使用所有支持的分析类型和格式 PLTS 能够灵活地为用户提供最熟悉的类型和格式 时域分析 用户通常可以从混合模式时域分析开始 如下图所示, 缩略视图最初显示十六个参数 这些缩略图代表了四种器件工作模式 : 差分 共模和两种模式转换类型 ( 共模激励 - 差分响应和差分激励 - 共模响应 ) 双击某个缩略图, 系统就会全屏显示所选参数, 供您进行详细分析 频域分析 混合模式频域分析是另一种常用模式 如下图所示, 缩略视图最初显示十六个参数 这些缩略图代表了四种器件工作模式 : 差分 共模和两种模式转换类型 ( 共模激励 - 差分响应和差分激励 - 共模响应 ) 双击某个缩略图, 系统就会全屏显示所选参数, 供您进行详细分析 此处未显示另外十六个单端频域参数 此处未显示另外十六个单端时域参数 图 19. 混合模式频域矩阵 图 18. 混合模式时域矩阵
12 12 是德科技 物理层测试系统 (PLTS) 技术概述 PLTS 简化测量流程 ( 续 ) 根据测量结果进行眼图分析 用户可以使用内置数字码型发生器来定义虚拟比特码型 ( 宽 2 32 位 ) 之后,PLTS 会使用器件脉冲响应来卷积所选比特码型, 并根据精确测量结果创建眼图 这样即可免去使用硬件脉冲 / 码型发生器的麻烦, 而且 PLTS 出色的灵活性还可以支持各种可能性分析 图 20. 数字码型发生器 生成眼图后, 您可以使用游标功能进行典型测量, 比如抖动 眼图张开程度 上升时间和下降时间等测量 图 21. 眼图
13 13 是德科技 物理层测试系统 (PLTS) 技术概述 PLTS 简化测量流程 ( 续 ) 多通道仿真 多通道仿真标准 PLTS 眼图使用理想数据源 ( 无抖动, 无噪声 ) 来仿真 NRZ ( 不归零 ) 信号的重叠波形数据, 如通过所测量的背板通道发送的 PRBS 如需增加高级眼图功能,PLTS 2015 具有修改 Tx( 发射机 ) 和 Rx( 接收机 ) 的强大功能, 并能添加 Xtalk( 串扰 ) 效应来仿真实际应用 此多通道仿真能快速高效地仿真以下条件 : 指定数据源 (Tx 或 Xtalk) 比特码型的设置 向数据源添加抖动, 抖动包括 RJ( 随机抖动 ),PJ( 周期性抖动 ) 和 ISI( 符号间干扰或所谓的狄拉克抖动 ) 通过指定信噪比 ( 每个符号的信号与噪声比率, 或 EsNodB) 添加信号源噪声 添加信号源均衡 ( 与预加重 / 去加重的含义相同 ) 添加 Rx 线性均衡 ( 自适应或手动指定抽头 ) 添加其他端口信号源的 Xtalk 效应 PLTS 2015 版使用 MATLAB 来添加抖动 噪声 Tx 和 Rx 均衡 PLTS 在后台调用 MATLAB 进行多通道眼图仿真 想要获得这一特性, 只需安装 PLTS 安装包内的 MATLAB 编译器运行时间 (MCR) 程序即可 1 PRBS Tx PRBS Jitter EQ N PRBS 图 22. PLTS 2015 中的多通道仿真是专门针对高速数字互连通道而设计的一个快速 简单的仿真引擎 这个工具不仅使用户可以在最短的学习时间内快速获得结果, 还通过完全的发射机和接收机定制提供强大功能, 甚至是使用 IBIS-AMI 型发射机和接收机进行特定应用的芯片组分析
14 14 是德科技 物理层测试系统 (PLTS) 技术概述 PLTS 简化测量流程 ( 续 ) 1. 详细功能 打开或导入数据集 ( 例如 [DEMO] E8364B 12-port 10 MHz-20 GHz.dut), 查看频域单端分析模式下的数据, 然后进入眼图视图 ( 差分或单端 ) 此时 < 工具 > < 多通道眼图 > 菜单启用 图 23. 在工具菜单中选择启用多通道仿真模式 点击菜单, 屏幕上弹出下面的窗口 : 图 25. 简单快捷的近端和远端串扰仿真 1.2 Tx 设置点击增加的 Tx 模块 ( 蓝色按钮 ) 或点击右键然后选择 编辑, 此时可更改 Tx 设置 图 24. 多通道仿真模式的主对话框 多通道眼图的配置 : 包括被测器件的配置和通道的设置 通道 设置包含在哪些端口上添加 Tx Rx 和 Xtalks 的信息, 以及 Tx Rx 和 Xtalks 的详细设置 多通道眼图的配置取决于特定的被测器件配置 如果选择具有不同被测器件配置的其他数据集, 该窗口会自动更新与列表中当前被测器件配置匹配的多通道眼图配置 这也意味着您可以使用一种配置来仿真被测器件配置相同的多个数据集的眼图 您可以通过按钮增加 删除 重命名 保存和载入配置 1.1 通道设置仿真通道可通过将 Tx Rx 和 Xtalk 分量拖动到特定时隙来进行设置 要启动仿真, 必须有一个 Tx, 一个 Rx 和 0 到 N 个 Xtalks 在下面的配置中, 我们分别设置了一个 SDD43 传输通道和 SDD41 SDD45 两个 Xtalk 通道 图 26. 发射机和接收机的设置可进行编辑, 设置为预加重 抖动注入 噪声注入及各种均衡类型 a. 端口 -- 指定添加模块的端口 如果更改端口号, 该模块将被移动到指定的新端口 b. 码型 -- 比特码型设置 c. 抖动 -- 计时抖动是指一个信号的计时时钟与理想时钟之间的偏差 计时抖动可分为两大类 : 确定性抖动和随机抖动 d. 均衡 -- 在串行数据传输中, 通常利用预加重 / 去加重来补偿通道损耗 频率越高, 损耗就越大 为此加重高频成分, 而去加重低频成分 这是发送器均衡的一种形式
15 15 是德科技 物理层测试系统 (PLTS) 技术概述 PLTS 简化测量流程 ( 续 ) RLCG 模型提取 RLCG( 电阻 电感 电容和电导 ) 模型用等效电路模型来描述无源传输线路的电特性 PLTS 根据所测得的器件 S 参数, 计算出 R L C G 复合传播常数以及复合特性阻抗 这样, 用户就可以获得一个高度准确 根据测量结果建立的耦合传输线路模型, 并可以将该模型导入到建模和仿真软件中 ( 如 Keysight ADS Synopsis HSPICE 等 ) 图 27. RLCG 模型提取 ( 显示 W-Element) PLTS 信号完整性解决方案组合 全部硬件配置请参见 PNA 系列微波网络分析仪配置指南 CHCN
16 16 是德科技 物理层测试系统 (PLTS) 技术概述 PLTS 订货指南 PLTS 系统要求 为确保 PLTS 有效工作, 您的 PC 应满足以下最低要求 : 仅测量模式 在实验室中控制测试设备并对测量结果进行快速分析 离线分析模式 在办公室中执行假设分析 表征 交叉域分析 滤波 波形运算和眼图仿真 CPU 1 GHz 1.5 GHz 主内存 (RAM) 512 MB-- 在使用 PNA B 型网络分析仪测量 16,000 点时, 推荐配备 1 GB 1 GB 虚拟内存 -- 大小通常应该是主内存的 1.5 倍到 2 倍 2.5 GB+ 2.5 GB+ GPIB 接口使用 PLTS 4.2,PLTS 能够通过 LAN 连接到 PNA Keysight 82357B USB/GPIB 接口, 适用于 Windows 或支持的 GPIB 卡 ( 任意 NI 或 Keysight 82340/41 或 GPIB 卡 ) 离线使用 PLTS 无需 GPIB 连接 保存的测量文件可以随时调用, 以便进行分析 操作系统 Vista 32 Vista 64 和 Windows 7 Vista 32 Vista 64 和 Windows 7 屏幕分辨率 需要 1280 x 1024 或更高分辨率 需要 1280 x 1024 或更高分辨率 显示颜色 高彩色 (16 位 ) 或更多 高彩色 (16 位 ) 或更多 PNA 支持 2 PNA 固化软件的要求如下 选择何种固化软件取决于 CPU 需要互联网连接 ) 所有 PNA(E836xC) 系列和 PNA-L N5230C - A 所有 PNA-X(N524xA) 系列 - A 所有 PNA(N522xA) 系列 - A 备注 : 之前版本的 PNA 模式 / 系统可能会工作, 但不保证 ENA-PLTS 兼容性指南 ENA 系列 4 端口矢量网络仪获得 PLTS 2015 软件的部分支持 4 端口 ENA 系列可通过外部笔记本电脑上运行的 PLTS 软件来远程控制, 校准和测量 所有标准的后期处理功能 ( 如多域分析 ) 均可提供, 但仍有下述一些限制 1. ENA 系列 VNA 主要用于制造应用, 因此在灵活性上不如采用了 PLTS 的 PNA 系列 VNA 2. PLTS 2015 不支持通过选件 5( 采用自动夹具移除进行高级校准 ) 收集 ENA 测量结果 但是, 如果用户手动导入 S 参数数据,ENA 系列可以完成 AFR 这一支持策略与 DCA 的 PLTS 限制类似 3. ENA 系列不支持通过 PLTS 软件进行 N 端口校准 4. PLTS 要求 ENA 的固化软件版本为 A 或更高
17 17 是德科技 物理层测试系统 (PLTS) 技术概述 PLTS 软件订货信息 型号 N1930B-1NP N1930B-1FP N1930B-1TP N1930B-3NP N1930B-3FP N1930B-3TP N1930B-5NP N1930B-5FP N1930B-5TP N1930B-7NP N1930B-7FP N1930B-7TP 描述基础分析网络许可证 ; 预订 1 年更新基础分析固定许可证 ; 预订 1 年更新基础分析可转移许可证 ( USB 密钥 ); 预订 1 年更新测量与校准网络许可证 ; 预订 1 年更新测量与校准固定许可证 ; 预订 1 年更新测量与校准可转移许可证 ( USB 密钥 ); 预订 1 年更新高级校准网络许可证 ; 预订 1 年更新高级校准固定许可证 ; 预订 1 年更新高级校准可转移许可证 ( USB 密钥 ); 预订 1 年更新 N 端口测量与分析网络许可证 ; 预订 1 年更新 N 端口测量与分析固定许可证 ; 预订 1 年更新 N 端口测量与分析可转移许可证 ( USB 密钥 ); 预订 1 年更新 有关 PLTS 软件配置的重要提示 1. 如果使用 PLTS Studio(PLTS 选件 1NP 1FP 或 1TP), 可对多达 4 端口 ( 含 4 端口 ) 的文件进行数据分析 (*,s4p Touchstone 文件 ) 但是, 如果数据是从包含超过 4 端口的文件分析得来 ( 例如, 来自 *.s12p Touchstone 文件的 12 端口数据 ), 则必须购买相应的 PLTS 多端口选件 (PLTS 选件 7NP 7FP 或 7TP) 2. 如本文第 页的配置实例中所注明,VNA 固化软件选件 550 或 551 必须与 PLTS 一同订货, 才能确保其做为校准和测量系统正常运行 选件 550 用于 4 端口或 4 端口以下的应用, 选件 551 用于超过 4 端口的应用 3. 3xP 5xP 或 7xP 选件需要 PLTS 选件 1xP 4. PLTS 每年更新一次, 称为 软件更新服务 (SUS) 每个新的 PLTS 许可证配备 12 个月的 SUS 12 个月之后, 必须购买 1 年或 2 年的 SUS 才能得到技术支持和新的 PLTS 软件更新 如果 SUS 失效, 那么必须购买 2 年的 SUS 来重新激活支持和更新 5. 选件 5xP 的仪表控制部分要求用到选件 3xP 如上面第 3 条所述,3xP 5xP 或 7xP 选件都要求用到 PLTS 选件 1xP 6. PNA 通过完全 QA 的最低固化软件版本是 A xx 这是 PLTS 测试的帮助文件中的系统要求部分注明的最低完全支持版本 PLTS SUS( 软件更新服务 ) 如需再次订购 PLTS SUS( 软件更新服务 ), 每个选件的 SUS 都需要单独采购 例如, 如果 PLTS 许可证上有 N1930B-1FP( 固定分析 ) N1930B-3FP( 固定测量 ) 和 N1930B-5FP( 固定高级校准 ) 选件, 那么相应的 SUS 订货部件号为 N1930BU-1FP N1930BU-3FP 和 N1930BU-5FP
18 18 是德科技 物理层测试系统 (PLTS) 技术概述 我该购买那种 SUS 延伸服务? 软件许可证选件 PLTS 应用软件具有新的许可证功能 除了共享服务器上的固定许可证和网络 FLEXlm 许可证之外, 增加了可转移 USB 密钥 下面是三种许可证选件的简介 : 选件 xfp 固定许可证 ( 默认 ) 不管是否与系统硬件连接, 用户均可通过主机 ID( 例如 MAC 地址 ) 把固定许可证锁定到一台 PC 上 固定许可证不需要任何网络进程或许可证服务器进程 固定许可证又称为节点锁定许可证 选件 xnp 网络许可证 网络许可证允许用户通过网络共享单个或多个许可证 不管是否与系统硬件连接, 都可以在无数个 PC 中安装应用软件 可用许可证数量决定了同时使用的用户数量 网络许可证需要有一个许可证服务器, 并且在客户端和服务器之间有一个 TCP/IP( 或 IPX/SPX) 连接 网络许可证又称为浮动许可证 选件 xtp 可转移许可证 可转移许可证锁定至一个 USB 密钥, 不同 PC 可以共享使用这个密钥 许可证须知 : 1. 4 端口以上的文件导入 文件导出 校准和测量需要以下 PLTS 选件之一 :7NP 7FP 或 7TP 表 1. 当前软件更新服务的部件号原先订购的产品要购买的 SUS 更新 N1930U( 首次订货 ) N1930U-010(1 年 SUS 更新 ) 或 * 如果已订购了 N1930A N1930U-011(2 年 SUS 更新 ) N1930A-010 N1930U-010(1 年 SUS 更新 ) 或 N1930U-011(2 年 SUS 更新 ) N1930A-020 N1930U-020(1 年 SUS 更新 ) 或 N1930U-021(2 年 SUS 更新 ) N1930A-LT1 N1930U-LT1(1 年 SUS 更新 ) 或 N1930U-L12(2 年 SUS 更新 ) N1930A-LT2 N1930U-LT2(1 年 SUS 更新 ) 或 N1930U-L22(2 年 SUS 更新 ) N1930B-xyP N1930BU-xyP x= 1,3,5 或 7 x= 1,3,5 或 7 y=f,n, 或 T y=f,n, 或 T 注意 : 如果 SUS 过期, 必须订购一个 2 年 SUS 产品或两份 1 年 SUS 产品来重新激活过期的 SUS N1930B-1xP 所有 PLTS 配置的基础, 提供 UI 和对多达 4 端口数据的分析功能 N1930B-3xP 1xP 的增加部分, 使软件能够控制测量设备, 进行多达 4 端口数据的校准和测量 N1930B-5xP 在 1xP 和 3xP 上增加 TRL 校准工具包向导 差分串扰校准和自动夹具移除功能 如果仅与 1xP 配合使用, 它允许进行后期处理 ; 如果与 1xP 和 3xP 配合使用, 它允许进行分析和测量 N1930B-7xP 1xP 和 3xP 的增加部分 如果与 1xP 配合使用, 它允许进行超过 4 端口的数据文件的分析 ; 如果与 3xP 配合使用, 它允许进行 4 端口以上设备的测量和校准控制 当前分析上限为 36 端口, 测量上限为 32 端口 可能的许可证组合 仅 1xP 该许可证仅允许进行多达 4 端口的数据分析 1xP 和 3xP 该许可证组合允许进行多达 4 端口的数据分析 校准和测量 1xP 和 5xP 该许可证组合允许采用高级校准选件进行分析 1xP 和 7xP 该许可证组合允许分析超过 4 端口的数据文件 ( 当前上限为 32 端口 ) 1xP 3xP 和 5xP 该许可证组合允许采用多达 4 端口的高级校准选件进行分析和测量 1xP 3xP 和 7xP 该许可证组合允许对超过 4 端口 * 的数据文件和系统进行分析 校准和测量 ( 当前上限为 32 端口 ) 1xP 5xP 和 7xP 该许可证组合允许分析超过 4 端口的数据文件 ( 当前上限为 36 端口 ) 并能访问高级校准选件 1xP 3xP 5xP 和 7xP 该许可证组合允许采用高级校准选件对超过 4 端口 * 的数据文件和系统进行分析 校准和测量 ( 当前上限为 32 端口 ) * 对于以 PNA 为基础的系统而言, 如需对 4 个以上端口进行测量和校准, PNA 上需要配备选件 551
19 19 Keysight Physical Layer Test System (PLTS) Technical Overview mykeysight 个性化视图为您提供最适合自己的信息! 3 年保修 是德科技卓越的产品可靠性和广泛的 3 年保修服务完美结合, 从另一途径帮助您实现业务目标 : 增强测量信心 降低拥有成本 增强操作方便性 是德科技保证方案 5 年的周密保护以及持续的巨大预算投入, 可确保您的仪器符合规范要求, 精确的测量让您可以继续高枕无忧 Keysight Technologies, Inc. DEKRA Certified ISO 9001:2008 Quality Management System Keysight Channel Partners Get the best of both worlds: Keysight s measurement expertise and product breadth, combined with channel partner convenience. 关注是德科技了解更多测试资讯 如欲获得是德科技的产品 应用和服务信息, 请与是德科技联系 如欲获得完整的产品列表, 请访问 : 是德科技客户服务热线热线电话 : 热线传真 : 电子邮件 : [email protected] 是德科技 ( 中国 ) 有限公司北京市朝阳区望京北路 3 号是德科技大厦电话 : 传真 : 邮编 : 是德科技 ( 成都 ) 有限公司成都市高新区南部园区天府四街 116 号电话 : 传真 : 邮编 : 是德科技香港有限公司香港北角电器道 169 号康宏汇 25 楼电话 : 传真 : 上海分公司上海市虹口区四川北路 1350 号利通广场 19 楼电话 : 传真 : 邮编 : 深圳分公司深圳市福田区福华一路 6 号免税商务大厦裙楼东 3 层 3B-8 单元电话 : 传真 : 邮编 : 广州分公司广州市天河区黄埔大道西 76 号富力盈隆广场 1307 室电话 : 传真 : 邮编 : 西安办事处西安市碑林区南关正街 88 号长安国际大厦 D 座 501 电话 : 传真 : 邮编 : 南京办事处南京市鼓楼区汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 8 层电话 : 传真 : 邮编 : 苏州办事处苏州市工业园区苏华路一号世纪金融大厦 1611 室电话 : 传真 : 邮编 : 武汉办事处武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 18 楼 A 座电话 : 传真 : 邮编 : 上海 MSD 办事处上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼一楼 J+H 单元电话 : 传真 : 邮编 : 本文中的产品指标和说明可不经通知而更改 Keysight Technologies, Published in USA, July 14, 2015 出版号 : CHCN
CHCN_8-14_K.indd
是德科技 三个理由让您选择深存储快响应示波器 应用指南 介绍 1. 更长的波形捕获时间 = / 1 1 Mpts 10 GSa/s 1 2 100 Mpts 10 1. = / 1 Mpts 10 GSa/s 1 ms 2. = / 100 Mpts 10 GSa/s 10 ms 3 12.5 Mpts 3 300 Kpts 3 3. 3 12.5 Mpts 3 300 Kpts? Agilent
X PXA/MXA/EXA/CXA PNA-X SNS
02... 2... 3... 4... 5... 10 X PXA/MXA/EXA/CXA... 11 PNA-X... 13 SNS... 14 346... 15... 17... 18 50 3 9 10 19 20 www.keysight.com/find/noisefigure 03 LNA LNA DUT S Y Y Y 57-1 5952-8255 CHCN 50 Ω S21 PNA-X
02 Keysight X8711A X8711A 30 TxRx PER 4.2 WLAN b/g/n X8711A 34972A 34999A KS83301A BLE 4.2 KS83302A WLAN b/g/n PC
X8711A 02 Keysight X8711A X8711A 30 TxRx PER 4.2 WLAN b/g/n X8711A 34972A 34999A KS83301A BLE 4.2 KS83302A WLAN b/g/n PC 03 Keysight X8711A Tx RSSI RSSI DUT PER 04 Keysight X8711A X8711A X8711A PER PER
RP7900 Series Regenerative Power System - Data Sheet
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Electrical and Optical Clock Data Recovery Solutions - Data Sheet
32 GBd N1076A 32 GBd N1077A / 64 GBd N1076B 64 GBd N1078A / 64 GBd NRZ PAM4 O/E < 100 fs RMS JSA PLL ...3...4...4...5 /...6...8...11 N1076A...12 N1076B DCA-M...13 N1077A...15 N1078A DCA-M...17...21...
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Keysight Technologies CX3300 MCU MCU Keysight CX3300 2 4 1 GSa/s 14 16 150 pa 10 A 200 MHz CX3300 FFT 03 Keysight CX3300-1 µa 10 ma 1 ma Keysight CX3300 MCU 1 CX3300 14 16 200 MHz 1 GHz 256 MB CX3300 1
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FPGAs in Next Generation Wireless Networks WPChinese
FPGA 2010 3 Lattice Semiconductor 5555 Northeast Moore Ct. Hillsboro, Oregon 97124 USA Telephone: (503) 268-8000 www.latticesemi.com 1 FPGAs in Next Generation Wireless Networks GSM GSM-EDGE 384kbps CDMA2000
Agilent N5700 N5741A-49A, N5750A-52A, N5761A-69A, N5770A-72A W 1500 W 600 V 180 A 1 U Vac AC LAN,USB GPIB Agilent N5700 1U 750W 1500W 24
Agilent N700 N71A-9A, N70A-2A, N761A-69A, N770A-72A 2 70 W 100 W 600 V 180 A 1 U 8-26 Vac AC LAN,USB GPIB Agilent N700 1U 70W 100W 2 6V 600V 1.A 180A N700 1U 19 100W LED N700 OVP UVL UVL OVP N700 GPIB
02 Keysight N6705B A N6705B N6781A SMU SMU A...
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水晶分析师
大数据时代的挑战 产品定位 体系架构 功能特点 大数据处理平台 行业大数据应用 IT 基础设施 数据源 Hadoop Yarn 终端 统一管理和监控中心(Deploy,Configure,monitor,Manage) Master Servers TRS CRYSTAL MPP Flat Files Applications&DBs ETL&DI Products 技术指标 1 TRS
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8S E600Y 0773-CE
控制面板及侧 背面端子 液晶电视快速操作引导 液晶电视快速操作引导 控制面 板 按键介 绍 控制面板按键及侧面端子介绍 感光头 红外接收器 指示灯 电源 开 关 按键 频 道- 频 道+ 音 量- 音 量+ 频道选择键 音量控制键 菜单 确定 返 回/主 页 确定键 返回/主页键 菜单键 背面端 子 介绍 USB1 光纤音频 输出 USB2 USB3 SD卡 SD卡槽 CA卡 V 注:当您使用非本机配送的重低音音箱连接本机
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册子0906
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Keysight RF ps 350 MHz 6 15 GHz ps 75,000 90,000 Datalog 1M USB LXI-C/Ethernet LANUSBGPIB MDA / 350 MHz 53210A, 53220A, 53210A, 5322
Keysight Technologies 53200A / / Keysight 53200 RF 12 20 ps 350 MHz 6 15 GHz 12 20 ps 75,000 90,000 Datalog 1M USB LXI-C/Ethernet LANUSBGPIB MDA / 350 MHz 53210A, 53220A, 53210A, 53220A, 53210A, 53220A,
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是德科技 E5080A ENA 系列网络分析仪 - 9 khz 至 4.5/6.5/9 GHz
是德科技 E5080A ENA 系列网络分析仪 - 9 khz 至 4.5/6.5/9 GHz 2 Keysight E5080A ENA 系列网络分析仪 E5092A 可配置多端口测试仪 - 技术资料 新一代 ENA Keysight E5080A 是新一代 ENA 系列网络分析仪, 提供业界领先的性能 灵活的功能和先进的易用性 通过直观的触摸屏界面,E5080A 可帮助用户简化测量流程, 实现更高效的测量
02 Keysight 34460A/61A/65A/70A - Truevolt DMM Truevolt DMM 1 µa pico second Truevolt DMM 4.3 Keysight Truevolt DMM Keysight Truevolt 34460A 34461A 344
Keysight Technologies 34460A 34461A 34465A (6 ) 34470A (7 ) Truevolt DMM 02 Keysight 34460A/61A/65A/70A - Truevolt DMM Truevolt DMM 1 µa pico second Truevolt DMM 4.3 Keysight Truevolt DMM Keysight Truevolt
第 卷 第 期 年 月 半 导 体 学 报! " # $%&'%' $!&' #% #$1 /#1 $'! / ?/ ?/ / 3 0,?/ ) * +!!! '!,!! -. & ' $! '! 4% %&1)/1(7%&)03 (% )
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是 德 科 技 GNSS 技 术 和 接 收 机 测 试 应 用 指 南 02 Keysight GNSS 目 录 GNSS 概 述... 3 GNSS 技 术 应 用 和 增 长 动 力... 4 GNSS 系 统 描 述... 4 GPS... 6 GPS 信 号... 6 GPS 导 航 电 文... 7 A-GPS... 8 GLONASS... 8 GLONASS 信 号... 9 GLONASS
射频网络分析的行业标准 主要特性 Kesight E5071C ENA 网络分析仪的速度 精度和通用性为射频网络分析树立了新标准 由于设计了大量用以满足多种网络分析需要的测量功能,ENA 为无线通信 汽车电子 半导体和医疗设备等行业的器件制造与研发应用提供了高效和灵活的测量手段 非常宽的频率覆盖范围
Keysight E5071C ENA 网络分析仪 9 khz 至 4.5/6.5/8.5 GHz 100 khz 至 4.5/6.5/8.5 GHz ( 配有偏置 T 型接头 ) 300 khz 至 14/20 GHz ( 配有偏置 T 型接头 ) 射频网络分析的行业标准 射频网络分析的行业标准 主要特性 Kesight E5071C ENA 网络分析仪的速度 精度和通用性为射频网络分析树立了新标准
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*TD-000212-05* 20- 应用实例 4 本例显示的是使用两个亚低 音扬声器和多个顶箱的双声 道 立体声 设置 除了各声道都增加了一个顶 箱外 也可以增加更多的顶 箱 本例和例 3 的情况一 致 声道 2 或 右声道 声道 1 或 左声道 要接到更多的顶箱 将最后 一个顶箱的全幅线路输出接 头处的线缆接到下一个顶箱 的全幅线路输入接头 在不 降低信号质量的情况下 最
N5998A 是 基 准 的 高 速 协 议 分 析 仪 视 频 计 时 分 析 仪 视 频 图 像 分 析 仪 音 频 计 时 分 析 仪 适 用 于 一 致 性 测 试 标 准 (CTS 1.4) 所 要 求 的 HDMI 一 致 性 测 试 全 球 的 HDMI 授 权 测 试 中 心 (AT
Keysight N5998A HDMI 协 议 / 音 频 / 视 频 分 析 仪 和 发 生 器 技 术 资 料 版 本 1.2 特 性 和 优 势 : HDMI 1.4 一 致 性 测 量 HDMI 协 议 分 析 HDMI 数 据 发 生 器 色 深 支 持 3D 生 成 和 分 析 扩 展 的 比 色 法 和 内 容 类 型 支 持 连 接 到 是 德 科 技 逻 辑 分 析 仪, 进 行
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PCI Express
PCI Express 1-Gigabit Wall Chip-to-Chip Line Card Interconnect PL2 PCI PL3 SFI-4/SPI-4 SFI-5/SPI-5 2.488-3.125 Gbps 16 ch 3GIO I/O Interconnect Rapid I/O (Parallel) HyperTransport Rapid I/O (Serial) 1.25,
HDMI HDMI Licensing HDMI / 29% 11%27% 7%13%8% 5% 5000 HDMI DVD A/V / HDMI Media Center PC HDMI FCC (digital cable-ready)36 50%
HDMI/DVI HMDI/DVI HDMI/DVI DVI (Digital Video 1 DVI/HDMI Interface) 5 LCD DVI HDMI (High-Definition Multimedia Interface) HDMI DVI HDMI DVI DVI HDMI DVI DDWG(Digital Display Working Group) Silicon Image
简介 34401A 数字万用表 (DMM) 是工业标准的万用表 其精度 易用性和灵活性二十多年来一直受到用户的青睐, 其低拥有成本和高品质使其成为是德科技历史上最成功的产品 许多工程师在订购数字万用表时甚至没有想到其他型号, 因为他们知道,34401A 将会最好地满足自己的需求 它是台式和自动测试应
是德科技兼容性和差异 : 34461A 和 34401A 数字万用表 应用指南 34461A 兼容 34401A 并可替代其使用, 只有少数情况下例外 如果您希望从 34401A 过渡到 34461A, 并想要全面了解两种型号之间的差异, 本应用指南将为您提供帮助 我们的目标是帮助您从 34401A 轻松地过渡到 34461A 简介 34401A 数字万用表 (DMM) 是工业标准的万用表 其精度
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长 安 大 学 硕 士 学 位 论 文 基 于 数 据 仓 库 和 数 据 挖 掘 的 行 为 分 析 研 究 姓 名 : 杨 雅 薇 申 请 学 位 级 别 : 硕 士 专 业 : 计 算 机 软 件 与 理 论 指 导 教 师 : 张 卫 钢 20100530 长安大学硕士学位论文 3 1 3系统架构设计 行为分析数据仓库的应用模型由四部分组成 如图3 3所示
Keysight B2900A / Keysight B2961A 6 Keysight B2962A 6 Keysight B2961A B2962A nano-voltmeter / nv/10 fa 10 µvrms 210 V/ 3 A 10.5 A GUI nv 2
Keysight B2961A/B2962A 6 1 /2 210 V 3 A /10.5 A 31.8W 100 nv/10 fa Keysight B2900A / Keysight B2961A 6 Keysight B2962A 6 Keysight B2961A B2962A nano-voltmeter / 6 100 nv/10 fa 10 µvrms 210 V/ 3 A 10.5
HD ( ) 18 HD ( ) 18 PC 19 PC 19 PC 20 Leica MC170 HD Leica MC190 HD 22 Leica MC170 HD Leica MC190 HD Leica MC170 HD
Leica MC170 HD Leica MC190 HD 5 6 7 8 11 12 13 14 16 HD ( ) 18 HD ( ) 18 PC 19 PC 19 PC 20 Leica MC170 HD Leica MC190 HD 22 Leica MC170 HD Leica MC190 HD 22 23 24 26 Leica MC170 HD Leica MC190 HD ( ) 28
第四章 102 图 4唱16 基于图像渲染的理论基础 三张拍摄图像以及它们投影到球面上生成的球面图像 拼图的圆心是相同的 而拼图是由球面图像上的弧线图像组成的 因此我 们称之为同心球拼图 如图 4唱18 所示 这些拼图中半径最大的是圆 Ck 最小的是圆 C0 设圆 Ck 的半径为 r 虚拟相机水平视域为 θ 有 r R sin θ 2 4畅11 由此可见 构造同心球拼图的过程实际上就是对投影图像中的弧线图像
02 Keysight 配有选件 005 阻抗分析功能的网络分析仪 - 技术资料 E506B-3L5 与选件 005 结合 ; 网络分析与阻抗分析功能集于一身 为确保电子设备的性能和可靠性, 有必要评估电路中各个电子元件的阻抗特征 E506B-005 为 E506B-3L5 ENA 系列低频 - 射
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Application Note Transient Voltage Suppressors (TVS) for 表 1 VISHAY 的 SM6T 系列的电特性 25 C 型号 击穿电压 器件标识码 V BR AT I T I T 测试电流 (ma) 关态电压 V RM 漏电流 I RM AT V
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张成思 本文运用向量系统下的协整分析方法 针对 年不同生产和消 费阶段的上中下游价格的动态传导特征以及货币因素对不同价格的驱动机制进行分析 研究结果表明 我国上中下游价格存在长期均衡关系 并且上中游价格对下游价格具有显 著动态传递效应 而下游价格对中游价格以及中游价格对上游价格分别存在反向传导的 倒逼机制 另外 货币因素对上游价格的动态驱动效果最为显著 但并没有直接作用于下 游价格 因此 虽然货币政策的现时变化可能在一段时间内不会直接反映在下游居民消费价格的变化上
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