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在電子工程領(lǐng)域,示波器是工程師和科研人員觀察和分析電信號的重要工具。當(dāng)我們使用示波器測量電路中的信號時,常常會發(fā)現(xiàn)屏幕上顯示的波形大多為矩形波或正弦波,這一現(xiàn)象背后蘊含著豐富的電學(xué)原理和信號處理知識。
羅德與施瓦茨(以下簡稱“R&S”)作為IEEE和OPEN Alliance行業(yè)組織的成員,通過提供一致性測試和觸發(fā)解碼解決方案,加速推進(jìn)10BASE-T1S新型汽車以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)的研發(fā)進(jìn)程。全球領(lǐng)先半導(dǎo)體企業(yè)亞德諾半導(dǎo)體(ADI)是汽車互聯(lián)解決方案的主要供應(yīng)商之一,致力于連接物理與數(shù)字世界,以實現(xiàn)智能邊緣創(chuàng)新突破。雙方合作采用配備MXOx-K560選件的R&S MXO 4和MXO 5系列示波器成功實現(xiàn)10BASE-T1S通信協(xié)議解碼。
羅德與施瓦茨的測試解決方案已正式獲得視頻電子標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(VESA)批準(zhǔn),用于測試DisplayPort技術(shù)。這一成就進(jìn)一步強化了該公司致力于提供符合各種行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的物理層測試高質(zhì)量解決方案的承諾。
AI訓(xùn)練不僅是“算力游戲”,更是“網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)工程”。在資源最密集的LLM訓(xùn)練中,僅靠算力是不夠的——網(wǎng)絡(luò)可靠性和系統(tǒng)組件的穩(wěn)定性同樣至關(guān)重要,必須在系統(tǒng)級別優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)吞吐、延遲及通信協(xié)議,否則大量算力浪費在重試或錯誤恢復(fù)上。網(wǎng)絡(luò)性能和組件協(xié)同工作是AI集群效率的關(guān)鍵,任何單一環(huán)節(jié)的不足都可能顯著影響整體系統(tǒng)表現(xiàn),凸顯了系統(tǒng)級驗證和優(yōu)化需求的重要性。
示波器帶寬是示波器最重要的參數(shù)之一了,使用示波器來測量信號首要考慮就是示波器帶寬與被測信號頻率是否相匹配,一般在工程上帶寬至少要大于被測信號頻率的2倍,測得的信號才會較為準(zhǔn)確。
Keysight AI(KAI)系列解決方案,旨在幫助客戶通過仿真真實世界的AI工作負(fù)載來驗證AI集群組件,從而擴展數(shù)據(jù)中心的AI處理能力,洞察系統(tǒng)的性能和效率。
示波器是一種重要的電子測試儀器,用于捕捉和分析電信號的波形。隨著科技的不斷發(fā)展,示波器的種類和功能也在不斷豐富,因此在選型時需要考慮多個因素。本文將從不同角度為您提供選型的參考,以便您能找到最適合自己需求的示波器。
普源精電(RIGOL)推出的MHO2000系列以功能完整、性能強大的特點,將顯著降低用戶多功能測試平臺建設(shè)的復(fù)雜度和成本。
是德科技(NYSE: KEYS )宣布推出兩款用于1.6T光學(xué)收發(fā)器測試的新示波器:單光通道DCA-M和雙光通道DCA-M采樣示波器。這些儀器專為滿足1.6T收發(fā)器光學(xué)測試的嚴(yán)格要求而設(shè)計,具有高光學(xué)測量靈敏度和集成時鐘恢復(fù)功能,支持高達(dá)120 GBaud的數(shù)據(jù)速率,專門針對數(shù)據(jù)中心AI集群的下一代光互連的研發(fā)和制造需求。
MIPI(Mobile Industry Processor Interface)協(xié)會自2003年成立以來,一直致力于開發(fā)移動及相關(guān)產(chǎn)品的接口標(biāo)準(zhǔn)。如今,MIPI標(biāo)準(zhǔn)不僅在智能手機中廣泛應(yīng)用,還在汽車、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。本文將介紹MIPI總線的核心技術(shù)、應(yīng)用場景以及測試解決方案。
羅德與施瓦茨(以下簡稱“R&S”)推出了創(chuàng)新軟件應(yīng)用R&S ScopeStudio,進(jìn)一步豐富了其示波器產(chǎn)品線。該應(yīng)用將MXO系列示波器的強大功能擴展至PC端,為工程師提供了一個更為便捷、高效的工作平臺。通過這一先進(jìn)解決方案,工程師們能夠輕松實現(xiàn)示波器測量數(shù)據(jù)的查看、分析、歸檔及共享,從而顯著提升開發(fā)團(tuán)隊的工作效率。
示波器的核心部件是陰極射線管(CRT),它由電子槍、垂直偏轉(zhuǎn)板、水平偏轉(zhuǎn)板和熒光屏組成。電子槍發(fā)射電子束,熒光屏則顯示電子束撞擊后產(chǎn)生的光點。輸入信號通過內(nèi)部電路轉(zhuǎn)換為控制電子束偏轉(zhuǎn)的電壓,從而在熒光屏上形成波形。