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Esta nota de aplicação descreve diferentes técnicas e métodos de medição de um módulo de iluminação automotivo com base em um design de controlador híbrido. É claro que um módulo de iluminação nesse tipo de ambiente precisa cumprir os requisitos impostos pelas normas da indústria automotiva, que normalmente apresentam um nível um pouco mais elevado do que as normas do setor. Como os sinais de domínio de tempo (analógicos e digitais) estão presentes em todo o design, o osciloscópio é uma ferramenta perfeita para essa aplicação, pois verifica o conjunto de requisitos. Aliás, é preciso realizar medições no domínio de frequência, que podem ser cumpridas por um osciloscópio moderno. Além do osciloscópio, uma fonte de alimentação programável permite a medição em diversos tipos de medições. O conjunto de requisitos é o que torna um controlador híbrido da Microchip a melhor opção para esse design, pois ele apresenta excelentes recursos analógicos e digitais. Além das funções analógicas, como um amplificador operacional, o controlador híbrido também fornece funções digitais, como conversor A/D, e funções de interface, como UART, CAN ou LIN, para interagir com outros sistemas. A parte programável do software fica hospedada na parte digital. A parte digital do controlador implementa a interface de comunicação e fornece informações de status para o controlador do sistema externo. A própria fonte de luz precisa evitar quaisquer oscilações e deve ser capaz de esmaecer em diferentes níveis de iluminação. A eficiência energética e as amplas variações de tensão de entrada precisam ser levadas em consideração durante o design de um conversor dedicado às aplicações automotivas. No entanto, as considerações de medição apresentadas com o design também são válidas e aplicáveis em outros setores de iluminação profissional.Agradeço ao Sr. Andreas Reiter e ao Sr. Milan Marjanovic da Microchip, que nos forneceram o hardware, o software e o grande conhecimento para criar esta nota de aplicação.
jun 08, 2020 | AN-Nº. GFM339
Esta nota de aplicação descreve como medir a estabilidade do ciclo de controle de fontes de alimentação chaveadas para alcançar o desempenho máximo e confiança no projeto. Ela explicará o conceito principal de medição e orientará o usuário durante as medições, além de abordar os tópicos mais importantes de maneira prática. Sempre que possível, uma dica é exibida para o usuário, que deve dar a devida atenção a ela para evitar medições fracas. O módulo de referência do conversor buck da Rohde & Schwarz foi projetado em parceria com a Texas Instruments e é usado para ilustrar a medição do circuito fechado de maneira prática.
jul 01, 2019 | AN-Nº. GFM321
Miloslav Macko 1MA196 1MA196, Fórum, Aplicação, Instrumento, Remoto, Controle, Python, Scripting, R&S Forum, RS Forum, R&SForum, RSForum Usando a Aplicação R&S®Forum para Controle Remoto do Instrumento Usando a Aplicação R&S®Forum para Controle Remoto do Instrumento Miloslav Macko 1MA196 1MA196, Fórum, Aplicação, Instrumento, Remoto, Controle, Python, Scripting, R&S Forum, RS Forum, R&SForum, RSForum
jun 28, 2018 | AN-Nº. 1MA196
Versátil ferramenta de software para os instrumentos da Rohde & SchwarzO RSCommander é uma ferramenta de software versátil para uma ampla gama de espectro, analisadores de rede, geradores de sinal e osciloscópios da Rohde & Schwarz. Ele permite a descoberta automática de instrumentos, capturas de tela, leitura de traços, transferência de arquivo e criação de script simples.
dez 24, 2017 | AN-Nº. 1MA074
O osciloscópio digital R&S®RTB2000 permite que você compartilhe a tela do seu osciloscópio com qualquer computador/projetor via LAN ou Internet. O osciloscópio vem com uma entrada de Ethernet RJ-45 e um servidor Web integrado (por padrão). A tela é exibida através de uma conexão direta com um PC, via LAN ou pela Internet.
mar 21, 2017
Com os osciloscópios R&S®RTB2000/RTM3000/RTA4000 o usuário pode controlar e interagir remotamente via LAN. Estes osciloscópios incorporam o padrão de conectividade MTP (protocolo de transferência de mídia) baseado em USB.
mar 20, 2017