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複雑なテスト環境における信号発生器を理解する
現代の電子機器では、テストは、単一、独立した信号ソースをほとんど含ま. システムオンチップ (SoCs), ワイヤレス通信モジュール, レーダー配列, 混合信号デバイスはすべて、複数の同時刺激に依存して、現実的な条件下でパフォーマンスを検証します. 単一チャネルとマルチチャネル信号発生器の間で選択することは、直接測定の忠実性に影響を与える決定であります, 開発速度, 予算配分. この記事では、技術的な異なるフレームワークと異なる異なる異なるアーキテクチャを組み合わせて、技術的な異なるアーキテクチャを組み合わせて、複雑なテストを組み合わせて、複雑なアーキテクチャを組み合わせることを検討しています.
複雑性をテストする信号チャネルの役割
信号発生チャネルは、単純な出力よりも多く、完全な信号チェーンを囲みます。波形生成エンジン、変調、周波数合成、振幅制御、および出力回路。独立したチャネルの数は、同期または任意の信号が同時生成できる方法を定義します。単一チャネル発生器は、本質的に順次順次、マルチチャネルの機器は、現代のデバイスが実際に動作する複数の信号環境をエミュレートすることができます。
シングルチャネルジェネレータ:シンプルさと制限
単一チャネル信号発生器は基本的なベンチのテストの技量です。それらは通常費用でより低いです、プログラムしやすく、より少ない口径測定の頭上を必要とするです。共通の適用は下記のものを含んでいます:
- 低パスフィルタの周波数応答を確認します
- 単一の操作用アンプのゲインステージを特徴付ける
- 既知の刺激物をマイクロコントローラのADC入力に注入する
- 簡単な受信機の感度を1つの周波数でテストする
しかし、テストの要求[のフェーズコヒーレント信号、のタイムアライメント変調、またはインターリード[[]の刺激応答スワイプ、シングルチャンネルジェネレータはすぐにその限界に達します。例えば、MCEシフトの2つのアンテナ間の分離を測定するが、同じように、または、同じレベルの信号を同時に送信する必要があります。
マルチチャネルジェネレーター:同期とスケーラビリティ
マルチチャネル信号発生器は、それぞれ異なる波形を生成することができる同期出力の数十に2を提供します。重要な技術的区別は、チャネル間の[相コヒーレンスです。すべての出力は、一般的な参照クロックから派生され、多くの場合、ローカル発振器信号を共有するので、その相対的なフェーズは一定と予測可能です。この機能は、以下に不可欠です。
- フェーズドアレイレーダービームをエレメントごとに独立したフェーズシフトでエミュレート
- レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール・レール
- ワイヤレスチャンネルエミュレーターでマルチパスフェーディングをシミュレート
- ベクトル変調解析のための量子(I/Q)ベースバンド信号の生成
現代のマルチチャネルジェネレータもサポート ]チャンネルツーチャンネルスカウ調整] は、ピコ秒の解像度までダウンし、複数のADCの同時サンプリングなどの混合信号アプリケーションで正確なタイミングを有効にします。
信号発生器を選ぶときの重要な考慮事項
チャネルカウントを超えて、いくつかの技術的なパラメーターは、特定の複雑なテストに適したジェネレーターかどうかを決定します。次のサブセクションでは、最も重要な要因について説明します。
段階の一貫性およびタイミングの正確さ
複数の入力を巻き込むテストでは、異なるRFとLO信号を必要とするコンバーティングミキサーのリニアリティ測定のような、チャネル間の相関は、直接、インターモーダレーション製品の精度に影響を与えます。非凝集ジェネレータは、ランダムなフェーズドリフトを導入し、ノイズとして表示されています。 のマルチチャンネルジェネレータは、共通参照と]]と°]キーロッキングは、このFACチャンネルをキーパーファレンスに保つ[FLT]のみ[FLT]をキーパーファレンス]:[FLT]は、このファクターは、共通キーは、共通キーは、このバッチは、[FAC[FAC[F]の[F]の[FAC-FAC-F]の[F]の[F]の3〜3〜3〜3〜3〜3〜3〜3〜3〜3〜3〜3〜3〜3〜3〜3〜3〜3〜3〜3〜3〜3〜3〜3〜3〜3〜3〜3〜3〜3〜3〜
帯域幅および周波数範囲
単一チャネルの発電機は、多くの場合、すべての内部リソース(DACサンプリングレート、メモリ深さ、および出力アンプ)を1つの信号パスに捧げることができるため、チャネルあたりの帯域幅を広く提供することができます。 複数のチャネルの機器は、これらのリソースを共有し、時々チャネルごとの帯域幅を削減する必要があります。 例えば、4チャンネル40 GHzの発電機は、すべての4がアクティブであるときにチャネルあたり20 GHzしか出力されるかもしれません。 エンジニアは、マルチチャネル単位の帯域幅がNyquistを満たし、およびそのテスト要件を満たしていることを確認する必要があります。
変調能力と任意波形
現代のテスト手順は、純粋な正弦波よりも要求されます。 ] 任意の波形生成(AWG)]]、 IQ modulation]、 ]] カスタムパルスシェーピング[]]は、一般的な要件です。 単一チャンネルジェネレータでは、AWGメモリは1つの波形に完全に利用でき、長い再生時間または複数のチャンネルを使用することができます。 または複数のチャンネルを交換する (Rangeは、Scht-C-C) または複数のメモリを交換する。
コスト対テスト要件
上限の単一チャネルの発電機は同等の4チャネルの単位が、総所有コストにテスト時間および測定の不確実性が含まれている限り半分を大いに要するかもしれません。複数の信号のテストが単一チャネルの発電機と複数の組み立てと単一のチャネルの単位が付いている単一のパスで実行することができる場合、労働および装置は頻繁にプレミアムを正当化します。また、ある複数のチャネルの設計はのモジュラー アーキテクチャ[FLT:]を準備します:]を、それによって改善します: 増加は、それを準備します。
実用的なテストシナリオ
トレードオフの図解は、代表的な試験例4件検討する。
シンプルなコンポーネントの特性化
単一のインダクタの自己共鳴周波数をテストするには、唯一の1つの正弦掃引が必要です。ネットワークアナライザの接尾に接続された単一チャンネルジェネレータ。 [マルチチャンネル機能は、ここで価値を一切追加しません[]。それを使用して、リソースを無駄にします。ベンチ技術者は、このようなルーチンタスクのために利用可能な信頼できる単一チャンネルユニットを維持する必要があります。
混合信号とシステムオンチップ(SoC)のテスト
SoCs は、複数のクロック、ADC、DAC、およびデジタルインターフェースを頻繁に含んでいます。 実際の条件下でチップ全体を有効にするには、システムクロック、変調RF入力、ベースバンドデジタル刺激の同時適用が必要です。 同期アナログおよびデジタル出力(デジタルパターンジェネレータコンパニオンを介して)を備えたマルチチャネル信号発生器は、 包括的な特性評価をマルチチャネル信号変換し、マルチチャネル信号発生器を強制的に検出します。 [FLT] と チップの同期同期同期同期同期同期同期信号を[FLT] と チップの同時接続を強制的に検出] と チップを強制的に検出します。 [FLTT] と 同期する チップの同期オプション チップの信号の同時接続の同時接続の同時接続の同時接続を切断 (オプション と と と 同期化 同期同期同期同期同期化 の同時接続の同時接続の同時接続の同時接続の同時接続を切断 (TWIFI を切断 (TWIFI を切断 (T2 を切断 (TW の同時接続を切断 (TW を切断
レーダー・通信システムのテスト
フェーズドアレイレーダーシステムは、各アンテナ要素の独立したフェーズと振幅制御を必要とします。 1°よりも優れたチャネルフェーズコヒーレンスを備えたマルチチャネルジェネレータは、システム統合レベルでビームステアリングとマルチターゲットシナリオをエミュレートすることができます。 同様に、5G NRベースステーション受信機の能力をテストして、マルチユーザー干渉要求の異なる同期信号を異なる遅延スプレッドで処理できます。 これらのケースでは、シングルチャネルジェネレータは単に実行できません。 マルチチャネルソリューションのみ[Foral]と[Foral]を提供することができます。 [Foral[Foral]:[Foral]:[Foral]と[Foral]:[Foral]:[Foral]:[Fal]:[Foral]:[Fal]:[Fal]:[Fal]:[Fal]:[Fal]
電磁適合性(EMC)試験
IEC 61000-4-6 による免疫テストを実施すると、AM-modulated 干渉を複数のケーブルシールドに同時に注入する必要があります。単一チャネルジェネレータは、ネットワークを結合する外部と使用できますが、クロストークと電源マッチングは 100 MHz を超える問題になります。 チャネルごとのパワー監視を備えたマルチチャネルジェネレーターは、セットアップを簡素化し、反復性を改善します。 単離された出力ステージを持つアナログデバイスのアプリケーションノートは、複数のチャネルアーキテクチャがグラウンドループの問題を減らす[技術文書][[ISO][ISO][ISO][ISO]][ISO][ISO]][ISO]]][ISO]]][ISO]]]][ISO]]]]][ISO]]][ISO[ISO]]]]]]][ISO[ISO]]]]][ISO]]]]]]]]][ISO[ISO[ISO[ISO[ISO]]]]]]]]]]]]]]][ISO[ISO[ISO[ISO[ISO[ISO[ISO[ISO[ISO[ISO[ISO]]]]]]]]]]]]]]][ISO[ISO
新興トレンド:ソフトウェア定義された機器とモジュラープラットフォーム
単一チャネルとマルチチャネルジェネレータ間のラインは、 ]のアドベントとブルーリングされます。ソフトウェア定義された機器]とモジュラーPXI/LXIプラットフォーム]。これらのシステムでは、チャンネル数は、プラグインモジュールの数で定義され、それぞれが独立または高速バックプレーンを介して同期的に動作する。エンジニアは、通常のフィルタリングを解除する必要があり、他のチャンネルは、既存のコンポーネントを制限しない。
コンテンツ
単一チャネルおよび複数のチャネル信号の発電機間の選択はバイナリの決定ではなく、テスト複雑さ、測定のfidelityおよび予算によって定義されるスペクトルではないです。 分離された、低頻度の部品のテストのために、単一チャネルの発電機は最も費用効果が大きい解決を残します。 しかし、テストのシナリオとしてSOCの検証、レーダー システム統合、またはEMCの承諾の段階のコヒーレンス、独立した記憶およびタイミングの直線が付いている複数のチャネルの発電機が必須用具を増加させます。 但し、テスト エンジニアは、このテスト エンジニアが複雑な設計を確かめるだけでなく、複雑な設計を加速する必要としました。