Transfiera datos de formas de onda del osciloscopio más rápido

La función de transferencia de datos por control remoto más rápida disponible con los osciloscopios es una solución eficiente que tiene la finalidad de optimizar los procesos de recopilación de datos en entornos de prueba automatizados, así como mantener la sincronización de las mediciones al mismo tiempo.

Osciloscopio de la serie MXO 5
Osciloscopio de la serie MXO 5

Su misión

Son cruciales los bucles de realimentación de pruebas más rápidos para mejorar la eficiencia en la línea de producción en aplicaciones de instrumentación de T&M automatizadas (ATE). El intercambio rápido de datos puede también ayudar acelerar el desarrollo de circuitos confiables en áreas cruciales, como el análisis de la computación cuántica y la física de alta energía. El intercambio de información a alta velocidad con una computadora de control es una gran ventaja a la hora de probar y validar circuitos.

Gráfico de barras que compara el tiempo de medición y exportación tanto con el comando SCPI existente como con el nuevo comando SCPI
Grabe una adquisición y transfiérala: el nuevo comando SCPI necesita menos de 15 ms y 8 canales para transferir 100 kilomuestras.
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Solución de Rohde & Schwarz

Para ayudar a acelerar el intercambio de información, los osciloscopios de Rohde & Schwarz cuentan con funciones superiores a las soluciones convencionales. Con los osciloscopios MXO se dispone de un nuevo comando de exportación, así como de una conexión Ethernet para acelerar la transferencia de datos. Transfiera de manera directa múltiples formas de onda a su receptor con el comando SCPI “EXPort:WAVeform:DATA[:VALues]?”. El comando de exportación se desarrolló específicamente para incrementar las velocidades de transferencias de datos por medio de comandos de control remoto ya que omite la sobrecarga en la configuración interna para adquisiciones de múltiples formas de onda.

Comandos SCPI antiguos

Los comandos convencionales de transferencia de datos no priorizan la máxima eficiencia del intercambio de datos. Por ejemplo, el código SCPI tradicional «CHANnel{ch_sel}:DATA:VALues?» puede ser mucho más lento que los comandos especializados. Sin embargo, cuando la velocidad no es fundamental, el comando facilita la asignación de los datos recuperados.

Mediciones sincronizadas frente a no sincronizadas

Antes de recuperar un resultado de una medición del instrumento, es necesario completar la medición. El resultado también debe ser válido y congruente con la configuración del instrumento en un proceso que se conoce como sincronización. La . Una medición no sincronizada no puede aplicarse a otras cantidades, especialmente cuando provienen de otros instrumentos controlados a distancia.

Rohde & Schwarz ha aumentado las velocidades de transferencia de formas de onda sin comprometer la sincronización de las mediciones. A diferencia de la transmisión de formas onda, los osciloscopios de Rohde & Schwarz ofrecen sincronización SCPI completa, con *WAI, *OPC, *OPC? en combinación con «EXPort:WAVeform:DATA[:VALues]?».

Saque provecho del mayor número de adquisiciones por minuto en comparación con los competidores
Saque provecho del mayor número de adquisiciones por minuto en comparación con los competidores: con un canal con RL = 1 MSa, velocidad de muestreo = 625 MSa/s. Tanto la transferencia como la conversión de datos binarios (por ejemplo, NumPy Array) se consideran tiempo de transferencia de datos.
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Comparación de velocidad

Las velocidades de transferencia de datos de los osciloscopios de Rohde & Schwarz pueden ser mucho más rápidas que las de la competencia. Incluso con un considerable número de muestras (por ejemplo, 1 MSa), los osciloscopios de Rohde & Schwarz mejoran el rendimiento incluso con los comandos SCPI tradicionales y destacan especialmente cuando utilizan un canal, como se observa en la figura. Mientras que el tiempo de transferencia de los competidores aparentemente se encuentra limitado por procesos internos (la velocidad de adquisición no cambia con la cantidad de datos transferidos), los osciloscopios de Rohde & Schwarz aprovechan de manera eficiente todo su rendimiento de transferencia de datos. La limitación más significativa es la cantidad de datos, como se muestra en la caída de las adquisiciones por minuto hacia un mayor número de canales (véase la figura).

Ejemplo

Implemente esta función en su análisis junto con un comando SCPI especial en su código de análisis. Aquí se muestra un código de ejemplo para una transferencia de formas de onda más rápida por medio de «EXPort:WAVeform:DATA[:VALues]?» con cuatro canales analógicos.

Osciloscopio de la serie MXO 5
Osciloscopio de la serie MXO 5

Su misión

Son cruciales los bucles de realimentación de pruebas más rápidos para mejorar la eficiencia en la línea de producción en aplicaciones de instrumentación de T&M automatizadas (ATE). El intercambio rápido de datos puede también ayudar acelerar el desarrollo de circuitos confiables en áreas cruciales, como el análisis de la computación cuántica y la física de alta energía. El intercambio de información a alta velocidad con una computadora de control es una gran ventaja a la hora de probar y validar circuitos.

Resumen

Acelerar las transferencias de datos no solo reduce los tiempos de medición en aplicaciones de análisis sin conexión (offline), sino que también acorta los ciclos de desarrollo en los experimentos. La función de transferencia de datos por control remoto más rápida disponible con los osciloscopios es una solución eficiente que tiene la finalidad de optimizar los procesos de recopilación de datos en entornos de prueba automatizados, así como mantener la sincronización de las mediciones al mismo tiempo.

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