泰克推出HDMI2.0自动一致性测试与调试解决方案
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Latitude 5540用户手册4 2023注意、小心和警告:“注意”表示可帮助您更好地使用产品的重要信息。
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章 1: Latitude 5540的视图 (8)右 (8)左侧 (9)顶部 (10)正面 (11)背面 (12)底部 (12)服务编号 (12)电池电量和状态指示灯 (13)章 2: 设置 Latitude 5540 (14)章 3: Latitude 5540 的规格 (16)尺寸和重量 (16)处理器 (16)芯片组 (17)操作系统 (18)内存 (18)外部端口 (19)内部插槽 (19)以太网 (19)无线模块 (20)WWAN 模块 (20)音频 (21)存储 (22)介质卡读卡器 (22)键盘 (22)键盘功能键 (23)摄像头 (24)触控板 (24)电源适配器 (25)电池 (26)显示屏 (27)指纹读取器(可选) (28)传感器 (28)GPU —集成 (29)GPU —独立 (29)外部显示屏支持 (29)硬件安全性 (29)智能卡读卡器 (30)非接触式智能卡读卡器 (30)接触式智能卡读卡器 (31)操作和存储环境 (32)戴尔支持政策 (32)目录3Dell Optimizer 戴尔智能调优软件 (33)章 4: 拆装计算机内部组件 (34)安全说明 (34)拆装计算机内部组件之前 (34)安全防范措施 (35)静电放电— ESD 保护 (35)ESD 现场服务工具包 (36)运输敏感组件 (36)拆装计算机内部组件之后 (36)BitLocker (37)建议工具 (37)螺钉列表 (37)Latitude 5540的主要组件 (38)章 5: 卸下和安装客户可更换部件 (CRU) (41)SIM 卡托盘(可选) (41)卸下 SIM 卡托盘(可选) (41)安装 SIM 卡托盘(可选) (42)基座护盖 (43)卸下底座护盖 (43)安装底座护盖 (45)无线网卡 (48)卸下 WLAN 卡 (48)安装 WLAN 卡 (49)WWAN 卡(可选) (50)卸下 4G WWAN 卡(可选) (50)安装 4G WWAN 卡(可选) (51)卸下 5G WWAN 卡(可选) (53)安装 5G WWAN 卡(可选) (54)内存模块 (55)卸下内存模块 (55)安装内存模块 (56)固态驱动器 (57)卸下插槽 1 中的 M.2 2230 固态硬盘 (57)在插槽 1 中安装 M.2 2230 固态硬盘 (58)卸下插槽 1 中的 M.2 2280 固态硬盘 (59)在插槽 1 中安装 M.2 2280 固态硬盘 (60)卸下插槽 2 中的 M.2 2230 固态硬盘 (61)在插槽 2 中安装 M.2 2230 固态硬盘 (62)风扇 (63)卸下风扇 (63)安装风扇 (63)章 6: 卸下和安装现场可更换部件 (FRU) (65)电池 (65)锂离子电池预防措施 (65)4目录组件内框架 (69)卸下组件内框架 (69)安装组件内框架 (70)扬声器 (72)卸下扬声器 (72)安装扬声器 (73)币形电池 (74)卸下钮扣电池 (74)安装钮扣电池 (75)散热器 (76)卸下散热器(独立 GPU) (76)安装散热器(独立 GPU) (77)卸下散热器(集成 GPU) (78)安装散热器(集成 GPU) (79)系统板 (80)卸下系统主板 (80)安装系统主板 (83)电源按钮 (86)卸下电源按钮 (86)安装电源按钮 (87)电源按钮,带可选的指纹读取器 (88)卸下带可选指纹读取器的电源按钮 (88)安装带可选指纹读取器的电源按钮 (89)键盘 (90)卸下键盘 (90)安装键盘 (92)显示屏部件 (94)卸下显示屏组件 (94)安装显示屏组件 (97)显示屏挡板 (99)卸下显示屏挡板 (99)安装显示屏挡板 (99)显示屏面板 (100)卸下显示屏面板 (100)安装显示屏面板 (103)摄像头模块 (106)卸下摄像头模块 (106)安装摄像头模块 (107)显示屏转轴 (108)卸下显示屏转轴 (108)安装显示屏转轴 (109)显示屏后盖 (110)卸下显示屏后盖 (110)安装显示屏后盖 (111)显示屏线缆 (112)卸下显示屏线缆 (112)安装显示屏线缆 (113)传感器板 (114)目录5指纹读取器(可选) (116)卸下指纹读取器(可选) (116)安装指纹读取器(可选) (117)智能卡读卡器 (119)卸下智能卡读卡器 (119)安装智能卡读卡器 (119)虚拟 SIM 卡插槽填充挡片 (120)卸下虚拟 SIM 卡插槽填充挡片 (120)安装虚拟 SIM 卡插槽填充挡片 (121)掌托部件 (122)卸下掌托组件 (122)安装掌托组件 (124)章 7: 软件 (126)操作系统 (126)驱动程序与下载 (126)章 8: BIOS 设置 (127)进入 BIOS 设置程序 (127)导航键 (127)一次性启动菜单 (127)系统设置选项 (128)更新 BIOS (138)在 Windows 中更新 BIOS (138)在 Linux 和 Ubuntu 环境中更新 BIOS (138)在 Windows 环境中使用 USB 驱动器更新 BIOS (138)从 F12 一次性启动菜单更新 BIOS (139)系统密码和设置密码 (139)分配系统设置密码 (140)删除或更改现有的系统设置密码 (140)清除 CMOS 设置 (141)清除 BIOS(系统设置)和系统密码 (141)章 9: 故障排除 (142)处理膨胀锂离子电池 (142)找到戴尔计算机的服务编号或快速服务代码 (142)Dell SupportAssist 启动前系统性能检查诊断程序 (142)运行 SupportAssist 启动前系统性能检查 (143)内置自检 (BIST) (143)M-BIST (143)液晶屏电源导轨测试 (L-BIST) (143)液晶屏内置自检 (BIST) (144)系统诊断指示灯 (144)恢复操作系统 (145)实时时钟 (RTC) 重置 (145)备份介质和恢复选项 (146)Wi-Fi 重启 (146)6目录耗尽剩余弱电(执行硬重置) (146)章 10: 获取帮助和联系戴尔 (147)目录7Latitude 5540的视图右1.microSD 卡插槽针对 microSD 卡进行读取和写入。
IO-Link手册第三版请访问:/CN目录引言第4页第1部分:IO-Link简介第5页◆老派传感器第5页◆微型开关量传感器驱动第5页◆I O-Link:开放式低成本传感器接口第5页◆I O-Link节点第5页◆I O-Link系统第6页◆I O-Link接口在IEC 61131-9中被标准化为SDCI第6页◆物理层IO-Link标准化接口第6页◆物理层电气规范第7页◆自动化体系中的IO-Link第7页◆I O-Link:实现智能传感器第7页◆工业传感器生态系统第8页第6部分:提高系统性能第24页◆散热第24页◆测试A第24页◆测试B第24页◆测试C第24页◆热性能第24页◆分立解决方案第25页◆集成解决方案第25页◆选择TVS二极管第25页◆I O-Link保护电路第25页◆65 V(绝对最大值)如何帮助提供保护(对比40 V)第25页◆65 V绝对最大值的保护优势第25页◆小结第26页◆I O-Link信号摆率如何影响IO-Link电缆辐射?第26页引言当今的无风扇可编程逻辑控制器(PLC)和IO-Link®网关系统须消耗大量功率,具体取决于I/O配置(IO-Link、数字输入/输出、模拟输入/输出)。
随着这些PLC演变成新的工业4.0智能工厂,我们必须深谋远虑,实现更智能、更快速、更低功耗的解决方案。
这场革命的核心是一项名为“IO-Link”的新技术,能帮助实现灵活制造,从而改善工厂吞吐量,提高运营效率。
这项激动人心的新技术正使传统传感器转变为智能传感器。
ADI公司提供一系列先进的工厂自动化解决方案,并通过我们的IO-Link技术产品系列进一步改进性能,为实现工业4.0铺路架桥。
MAX22513是该产品系列的最新成员,这是一款微型双通道IO-Link收发器,集成了浪涌保护和DC-DC转换器,可减少热耗散并提高工厂车间传感器的稳定性。
为了帮助我们的客户缩短上市时间,我们与来自IO-Link联盟的软件协议栈供应商合作开发了一系列经过全面验证和测试的参考设计,本手册对此进行了详细说明。
存储HCIP习题含答案一、单选题(共38题,每题1分,共38分)1.某容灾项目采用华为网络层完整空间快照方案,在9:00时开始对源卷创建快照,9:10时快照创建完成,在此过程中源卷有写操作,请问以下说法哪项是正确的?A、快照卷数据内容和源卷在9:00时数据内容相同。
B、快照卷是一份源卷在9:00时间点上的物理拷贝。
C、快照卷数据内容是源卷在9:00至3:10之间的增量数据。
D、快照卷数据内容和源卷在9:10时数据内容相同。
正确答案:A2.使用华为OceanStorBCManagereReplication配置主备容灾时,下列哪个操作不是必须的?A、添加存储设备和主机B、创建保护组C、配置站点D、配置主机组正确答案:D3.下面哪项属于oceanstor18000存储系列产品RAID2.0+技术支持的自动负载均衡技术?A、smartmotionB、smarttierC、smartqosD、smartpartition正确答案:A4.多路径软件的主要功能不包括以下那一项?A、负载均衡B、failover域failbackC、对数据加密D、屏蔽冗余磁盘正确答案:C5.在一个城市中,假如市公安局需要对各个派出所辖区内的视频监控进行定期归档,在这样的应用场景中,如果采用Oceanstor9000VIRC30提供的解决方案,应该推荐客户采用以下什么节点类型?A、P12节点B、P24节点C、P36节点D、P72节点E、C36节点正确答案:E6.大数据时代,也应该具有大数据思维,以下说法不正确的是哪一项?A、大数据时代,对数据的处理和分析不再依赖于随机的样本B、大数据时代,对大数据的处理分析更倾向于预测将会发生什么C、大数据时代,应该热衷追求数据的精确度正确答案:C7.在Oceanstor9000中,以下哪个组件的应用需要License支持。
A、NDMP备份B、同统一网管C、InfoReplicatorD、统一视图正确答案:C8.以下哪一项是华为混合闪存系列存储产品所支持的维护软件?A、SmartKitB、OceanStorUltraPathC、BCManagereReplicationD、OceanStoreSDK正确答案:A9.以下关于开箱验货说法不正确的是哪一项?A、开箱验货时出现错货、缺货,请填写《货物差错反馈表》反馈给当地办事处B、如果货物出现与装箱清单不符情况,应将已拆包装箱的设备转室内妥善存放C、开箱验货时,工程督导可以单独开箱清点货物正确答案:C10.以下关于华为OceanStor备份解决方案的描述,哪项是错误的,A、与容灾相比备份的恢复颗粒度较细,可以以文件为恢复级别,且可以做多个恢复版本。
网络高清视频监控系统标准化解决方案某某海康威视系统技术某某2014年11月目录目录II第1章总体概述81.1设计背景81.2现状分析81.3需求说明91.4设计原如此91.5设计依据10第2章系统总体设计112.1设计目标112.2设计思路122.3总体结构设计122.3.1 系统逻辑结构122.3.2 系统物理结构13 2.4用户价值表现14第3章前端系统设计16 3.1概述163.2前端系统结构设计16 3.3IPC结构特点173.3.1 散热设计173.3.2 防水设计173.3.3 除雾设计183.3.4 防虚焦设计183.3.5 防刮擦设计18 3.4IPC功能亮点193.4.1 超低照度193.4.2 强光抑制193.4.3 高清透雾203.4.4 红外增强203.4.5 3D数字降噪213.4.6 新一代宽动态223.4.7 SMART IPC特色功能23 3.5前端配套设施293.6适用场景描述323.6.1 路面固定点监控323.6.2 出入口监控333.6.3 室内监控343.6.4 制高点监控353.6.5 大场景监控36第4章监控传输网络设计43 4.1概述434.2设计要求434.3传输网络设计444.3.1 网络结构设计444.3.2 网络IP地址规划464.3.3 VLAN规划474.3.4 路由总体规划484.3.5 网络传输带宽要求49 4.4网络可靠性设计494.5网络安全性设计504.6网络管理规划504.7设备选型说明51第5章监控中心系统设计53 5.1概述535.2系统结构设计535.3存储子系统535.3.1 NVR存储设计545.3.2 存储结构设计545.3.3 NVR存储功能565.3.4 NVR存储亮点595.3.5 设备选型说明615.4解码拼控子系统725.4.1 视频综合平台设计725.4.2 视频综合平台主要功能735.4.3 主要功能效果展示755.4.4 视频综合平台亮点795.4.5 设备选型说明825.5大屏显示子系统835.5.1 大屏显示子系统结构835.5.2 LCD大屏855.5.3 DLP大屏90设备选型说明95主要设备选型97监控中心与机房配套设施97第6章应用管理系统设计100 6.1概述100软件架构设计100软件模块组成1026.3.1 中心管理模块102应用模块103客户端模块104视频质量诊断模块105视频图像拼接模块106平台功能设计106根底管理功能106根底应用功能109高级业务应用113平台部署环境118硬件环境118软件环境119第7章视频系统利旧设计120概述120系统利旧整体设计120模拟监控系统接入设计120网络监控系统接入设计121第8章方案优势分析124全高清124全网络124高集成化125高智能化125高可靠性126高扩展性128高易用性129第9章应用举例130需求描述1309.2系统设计130前端局部设计130监控中心设计131传输网络设计136应用管理软件设计138配置清单139第1章总体概述1.1设计背景从模拟到网络、从标清到高清,随着安防监控技术的不断开展,用户对监控系统的要求越来越高。
V 2.0版本历史:*******————————————————————2020/8/12本说明书所描述的可能并非仪器所有内容,同惠公司有权对本产品的性能、功能、内部结构、外观、附件、包装物等进行改进和提高而不作另行说明!由此引起的说明书与仪器不一致的困惑,可通过封面的地址与我公司进行联系。
第1章开箱安装14 1.1开箱检查14 1.2电源连接14 1.3保险丝14 1.4环境14 1.5使用测试夹具15 1.6预热15 1.7仪器的其它特性15第2章概述16 2.1前面板说明16 2.2面板说明18 2.3显示区域定义19 2.4主菜单按键和相应显示的页面202.4.1显示主菜单按键[DISP] 202.4.2参数设置主菜单按键[SETUP] 212.4.3系统设置主菜单按键[SETUP] 21 2.5基本操作21 2.6开机22第3章[DISP]菜单键说明233.1<元件测量显示>页面233.1.1测试功能24 3.1.2测试量程26 3.1.3测试频率27 3.1.4测试电平28 3.1.5直流偏置29 3.1.6测试速度29 3.1.7其它工具30 3.2<档号显示>页面30 3.2.1比较器功能31 3.3<档计数显示>页面32 3.3.1参数33 3.3.2标称33 3.3.3档33 3.3.4上下限33 3.3.5计数33 3.3.6附属(AUX) 33 3.3.7超差(OUT) 33 3.4<列表扫描>页面34 3.4.1扫描方式353.4.2频率(Hz) 35 3.4.3 R[:] X[: ] 35 3.4.4 CMP(比较)35 3.5<测量设置>页面36 3.5.1触发方式37 3.5.2自动电平控制功能38 3.5.3平均次数38 3.5.4电平电流监视功能39 3.5.5触发延时39 3.5.6步进延时39 3.5.7输出电阻40 3.5.8直流电阻极性40 3.5.9直流电阻量程40 3.5.10直流电平41 3.5.11偏差测试功能41 3.6<用户校正>页面42 3.6.1开路校正43 3.6.2短路校正45 3.6.3负载校正463.6.4负载校正测试功能47 3.6.5点频校正48 3.6.6电缆长度选择48 3.7<极限列表设置>页面48 3.7.1对调参数49 3.7.2比较功能极限模式49 3.7.3容差方式标称值设置51 3.7.4比较器功能ON/OFF 51 3.7.5附属档ON/OFF 51 3.7.6上下极限52 3.8<列表扫描设置>页面53 3.8.1方式53 3.8.2测试参数可选项53 3.8.3扫描参数设置54 3.9<工具>页面54 3.9.1校正数据55 3.9.2空夹具判别55 3.9.3锁定标称量程55 3.9.4自动返回数据553.9.5 HDL 有效时间55第4章[SYSTEM]菜单键说明和文件管理564.1<系统设置>页面564.1.1仪器功能564.1.2合格讯响564.1.3不良讯响574.1.4显示语言574.1.5口令574.1.6总线方式584.1.7 GPIB地址(预留功能)584.1.8只讲(Talk Only)584.1.9偏置源594.1.10波特率594.1.11菜单保持594.1.12时间60 4.2<文件管理>页面604.2.1单组元件设定文件(*.STA)604.2.2 TH2830系列仪器的优盘管理性能614.2.3文件管理操作步骤:62第5章执行LCR测量操作及一些示例65 5.1“清零”校正操作655.1.1全频清零:655.1.2点频清零(对于使用单个频率测试的情况比较好):65 5.2被测元件的正确连接66 5.3消除杂散阻抗的影响67 5.4用TH2830测试电感快速操作实例68 5.5用TH2830作多频列表扫描测试电容快速操作实例69 5.6比较器设置实例715.6.1电容器分选715.6.2负载校准操作实例72第6章性能与测试74 6.1测量功能746.1.1测量参数及符号746.1.2等效方式746.1.3量程746.1.4触发746.1.5触发延时746.1.6测试端连接方式756.1.7测量速度(频率>=10kHz时)756.1.8平均75 6.1.9显示位数75测试信号75 6.1.10测试信号频率75 6.1.11信号模式75 6.1.12测试信号电平75 6.1.13输出阻抗76 6.1.14测试信号电平监视器76 6.1.15测量显示最大范围76 6.1.16直流偏置电压源76测量准确度76 6.1.17│Z│、│Y│、L、C、R、X、G、B的准确度77 6.1.18 D 准确度77 6.1.19 Q 准确度77 6.1.20θ 准确度78 6.1.21 G 准确度78 6.1.22 Rp 准确度78 6.1.23 Rs 准确度78 6.1.24准确度因子79 6.1.25直流电阻DCR 准确度816.1.26漏电感Lk 准确度82 6.2安全要求826.2.1绝缘电阻826.2.2绝缘强度826.2.3泄漏电流82 6.3电磁兼容性要求82 6.4性能测试826.4.1工作条件826.4.2试验仪器和设备见下表。
NcStudio-V15 激光平面切割控制系统厂商手册(LS1500、LS3000、LS8000M)版次:2023 年04 月04 日第2.2 版作者:激光加工产品部上海维宏电子科技股份有限公司版权所有目录1快速入门 (1)1.1概述 (1)1.2硬件连接示意图 (2)1.3快捷键一览 (4)2机床安装 (5)2.1概述 (5)2.2安装随动仪放大器 (5)2.3安装运动控制卡 (6)2.4安装软件 (7)2.5安装驱动程序 (8)2.5.1自动安装驱动程序 (8)2.5.2手动安装驱动程序 (9)3系统调试 (12)3.1概述 (12)3.2设置 NcConfig (13)3.2.1备份数据 (13)3.2.2恢复数据 (14)3.2.3配置设备并映射端口 (15)3.2.4保护端口 (17)3.4设置驱动器参数 (19)3.4.1设置非总线驱动器参数 (19)3.4.2设置总线驱动器参数 (50)3.5设置总线系统参数 (54)3.6设置速度参数 (55)3.7设置脉冲当量 (55)3.8调整轴方向 (58)3.9设置工作台行程 (58)3.10使用丝杠误差补偿 (59)3.10.1使用反向间隙补偿 (59)3.10.2使用双向补偿 (59)3.11检测机床设置 (61)3.11.1检测脉冲当量和电子齿轮比 (61)3.11.2检测脉冲 (61)3.11.3检测激光工艺 (62)3.12进行机床老化 (63)3.13安装和使用摄像头 (64)3.13.1修改计算机 IP 地址 (65)3.13.2修改摄像头 IP 地址 (66)4随动调试 (68)4.1概述 (68)4.1.1页面切换区 (69)4.1.2随动控制区/随动参数设置区 (69)4.1.3坐标显示区 (73)4.1.4手动控制区 (73)4.1.5随动控制按钮 (74)4.2操作 (75)4.2.1执行准备项 (75)4.2.2检测电容 (75)4.2.4执行标定 (76)4.2.5检查随动仪放大器 (78)4.3参数 (79)4.3.1系统设置参数 (79)4.3.2跟随设置参数 (81)4.3.3随动仪参数 (82)4.3.4标定设置参数 (84)4.3.5速度设置参数 (86)4.3.6实时状态检测参数 (87)4.3.7Z手动速度 (87)4.4常见问题 (88)4.4.1电气干扰严重 (88)4.4.2碰板电容不为零 (89)4.4.3标定时切割头碰板仍继续向下运动 (89)4.4.4设置跟随高度与实际跟随高度有偏差 (90)4.4.5电容反馈正常,标定结果良好,切割头频繁停止工作 (90)4.4.6切薄板时切割头抖动严重,导致切割工件轮廓发生变形 (90)4.4.7点动Z轴或直接开随动时系统报警‚随动错误状态‛ (91)4.4.8编码器方向或轴方向出错 (91)4.4.9随动到位等待超时 (92)4.4.10跟随误差偏大 (92)4.4.11系统空闲或加工过程中开跟随碰板报警 (93)4.4.12系统静态下碰板报警 (94)4.4.13跟随过冲 (94)5电气接线图 (95)5.1端子板 (95)5.1.1Lambda 控制器 (95)5.1.2扩展端子板 (98)5.2激光器 (101)5.2.1IPG-YLR 系列激光器 (102)5.2.2飞博 MARS-500W 激光器 (102)5.2.3锐科 Raycus 光纤激光器 (103)5.2.4JK / GSI-500W-FL 激光器 (104)5.2.5创鑫Max光纤激光器 (105)5.2.6SPI-500W-R4 激光器 (106)5.2.7海富HFB 1000-1500W 激光器 (107)5.2.8GW SMATLas 3S 激光器 (108)5.3驱动器接线图 (109)5.3.1驱动器接口定义 (109)5.3.2驱动器接线图(位置环控制模式) (111)5.3.3驱动器接线图(速度环控制模式) (134)6手柄简介 (151)6.1WHB05L(V4) 无线手柄 (152)6.2WHB05L(V5) 无线手柄 (154)6.3WHB05N(V1) 无线手柄 (156)6.4产品规格参数 (158)6.5使用注意事项 (158)6.6常见问题 (159)法律声明 (160)1快速入门1.1概述NcStudio V15 激光切割控制系统由硬件和软件组成:∙硬件o PM95A 运动控制卡o Lambda 控制器:▪非总线控制系统:Lambda 5E 控制器▪总线控制系统:Lambda NE 控制器o EX33A 扩展端子板(控制随动)o EX31A 扩展端子板(扩展端子接口)o SE001 随动仪放大器o DB9M/F 通讯线 2 根o射频电缆线 1 根o M16 三芯航空插头拖链电缆线1根o WHB05L 无线手柄 / WHB05N 无线手柄各个硬件之间的连接示意图参见硬件连接示意图。
示波器TDS3052B详细介绍:特点与优点500 MHz 、300 MHz 、100 MHz 三种带宽取样速率高达 5 GS/s2 或4 条通道全VGA 彩色LCD 显示25 种自动测量功能9 位垂直分辨率多语言用户界面使操作更简易"快捷菜单"图形用户界面内置以太网端口e*Scope TM 网上遥控功能WaveAlert TM 自动波形异常检测能力应用模块-详细设计分析所需的高级分析功能-电信模板测试-FFT-用于测试和排障的两种视频模块-快速"是否通过"测试所需的极限测试-高级触发功能,其中包括:毛刺、欠幅脉冲和逻辑触发插入式打印机可随机提供测量结果文件TekProbeTM Level II 接口支持的探头包括:可自动提供定标和换算单位的有源探头、差分探头和电源探头便于迅速打印的标准并行端口便于数据储存和文件编制的内置软驱应用电信设备制造测试数字电路设计与调试视频设备安装与维护电源设计TDS3000B系列数字荧光示波器(DPO)以低价位提供无与伦比的性能和便携性TDS3000B 系列示波器将数字荧光波形采集技术、自动异常检测功能、网上遥控功能和7 个应用模块集于一体,而轻巧的外形和可用电池供电的能力使其设计趋于完美。
DPO 技术将复杂信号的检测提高到新水平数字荧光示波器能够实时显示、存储和分析信号的三维信息,即振幅、时间和随时间变化的振幅分布情况。
其快速波形捕获和更新率可使DPO更快地捕获并显示不常见的波形或波形变化情况。
其亮度层次彩色显示功能可提供信号幅度和宽度方面的出现频率信息。
这将有助于用户寻找并鉴定那些在传统的数字存储示波器上看不到的波形异常变化。
增强的排障能力WaveAlert TM 波形异常检测功能可帮助用户以更快的速度寻找那些难以捕获的问题,从而加快进行故障排除任务。
WaveAlert可在所有通道上监视输入信号,检测并突出显示任何与捕获的正常波形相偏离的异常波形。
23···分段存储器DSO/MSO 离线分析电源管理 硬件加速的串行解码I 2C 、SPI CAN/LIN ··矢量信号分析内核辅助FPGA 调试安全环境RS-232/UARTFlexRay ·····4您的设计中有模拟、数字和串行信号…示波器是否也应该能够处理这些信号呢?MegaZoom III 技术。
MegaZoom III 深存储器可捕获长时间内不重复的信号,并保持高采样率,可快速放大您关注的区域。
采样率和存储器深度联系紧密。
示波器的深存储器可在长时间内保持高采样率。
快速发现偶发错误。
硬件加速解码增加了捕获到疑难事件的概率。
在间歇性故障遭到客户抱怨或关系到产品质量之前,安捷伦示波器可帮助您捕获到这些问题。
混合信号触发器。
可同时触发任意组合的模拟和数字信号。
一台仪器中包含精确的模拟测量和准确的数字内容,且它们之间有时间关联。
数字通道的应用。
使用Altera 或XilinxFPGA 进行设计?使用FPGA 动态探头进行快速的内部FPGA 测量。
使用I2C 、SPI 或RS-232?使用4通道型号的模拟或数字信号来采集和解码这些串行总线。
InfiniiVision 7000系列示波器通道可更快地确定疑难问题。
创新的高分辨率显示。
InfiniiVision 7000系列示波器具有XGA显示和256级的亮度,可精确表述您正在测试的信号的模拟特征。
配备有业内最快速的更新速率,可达100000波形/秒,您可捕获关键的信号细节,察看偶发事件,而这些在传统的示波器上可能被漏掉。
模拟信号:高达1 GHz 带宽和4 GSa/s采样率数字信号:具有混合信号触发的16位定时通道捕获模拟或数字的混合信号。
比较数字信号的多个周期和较慢的模拟信号。
具有高达2 GSa/s 深存储器的16位高速定时通道。
使用定时通道来评测控制信号关系。
第2期 基于改进RIG算法的动态诊断策略生成
diagnosis technology.
万福,1974年m生,海军指挥学院副教授,目前主要研
究方向为装备综合诊断技术。
E—mail:wffmyingshan@163.con
Wan Fu was bom in 1974,and now he is associate pro—
fessor in Navy College of Commanding of China.His present
research interests include equipment integrated diagnostics. 尹亚兰,1966年出生,海军指挥学院副教授,目前主要 研究方向为通信与信息系统。 E—mail:lan881 155@sina.corn Yin Yalan was born in 1966,and now she is associate professor in Navy College of Commanding of China.Her pres— ent research interests include communication and information systems. 周红波,1984年出生,海军指挥学院讲师,目前主要研 究方向为装备综合诊断技术。 E—mail:hbzhou01@163.COB
Zhou Hongbo was born in 1 984,and now he is lecturer
in Navy College of Commanding of China.His present research
interests include equipment integrated diagnostics.
泰克推出HDMI 2.0自动一致性测试与调试解决方案
新测试解决方案涵盖所有HDMI 2.0 PHY和协议测试,帮助提供快速、一致和准确的测试结果
中国北京,2014年2月11 El——泰克公司日前宣布,推出面向最近发布的HDMI 2.0规范的全自动
一
致性测试与调试解决方案。该解决方案涵盖HDMI 2.0发射器测试和基于直接合成技术的接收器测试
以及电缆测试要求,帮助提供快速、一致和准确的测试结果。
作为得到广泛采用的HDMI 1.4a/b标准的后继者,HDMI 2.0标准旨在满足即将到来的超高清或4K电
视的带宽要求,在使用现有的电缆设施的同时,可以提供更广泛的兼容性。它使带宽显著增加至18 Gbps并
添加了许多新特I生,如32个音频通道和同时向多位用户传输视频和音频流。如同早前HDMI版本一样,一致
性和调试测试解决方案对确保最新规范的成功实施也具有至关重要的作用。
“作为HDMI 2.0测试规范的贡献者和HDMI测试解决方案的全球领先提供商之一,泰克在帮助我们
的客户把超高清/4K电视和其他HDMI 2.0认证产品推向市场方面的优势是独一无二的”,泰克公司高性
能示波器总经理Brian Reich表示,“该解决方案以简单和可靠的测试环境提供HDMI 2.0一致性测试支持
并满足电气测试要求,有助于缩短被测试产品的上市时间。”
与替代解决方案相比,泰克HDMI 2.0测试解决方案通过使用面向rrX测试的新自动测试框架和面向
接收器测试的合成方案显著降低了测试设置复杂性。泰克解决方案不需要工程师设置多个设备,而是使
用一台AWG70000任意波形发生器来自动产生所需的测试信号及规定的信号损伤。这潜在地使测试时间
从几天缩短到几个小时。
为了满足消费电子制造商、半导体公司及电缆制造商的设计人员和测试工程师的需求,泰克HDMI
2.0解决方案由高性能硬件和集成软件组成,完全支持对源器件和接收器件以及电缆进行所有物理层
测试。完整解决方案包括MSO/DPO/70000系列实时示波器、HDMI一致性测试软件、AWG70000系列
任意波形发生器、用于时域反射计(TDR)的DSA8300采样示波器、用于串行数据网络分析的IConnect
软件以及测试夹具。
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