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10471 Resultados
MIPI D-PHY is a low-power, cost-effective physical layer interface, essential in mobile devices and advanced technology systems. It's a high-speed, source-synchronous interface used in smartphone cameras, smartwatch displays, drones, in-car entertainment, automobile cameras, and radar sensors. This application note explores MIPI D-PHY's features, functionality, and testing practices for device compliance, addressing common issues. It highlights Rohde & Schwarz's equipment for ensuring compatibility and solving issues with MIPI D-PHY, aligned with MIPI D-PHY specification version 2.5.Developed by the MIPI Alliance, D-PHY connects cameras and displays to a host processor via CSI-2 or DSI protocols. It features a master-slave, asymmetrical design for reduced link complexity. Key aspects include a unidirectional clock, optional data signal directions, different data rates for half-duplex operation, point-to-point communication, and high-speed (HS) and low-power (LP) modes for data transfer and battery preservation. In HS mode, D-PHY uses differential signaling with specific impedance, while in LP mode, it operates in a single-ended manner with high impedance termination.The application note from Rohde & Schwarz provides insights into characterizing and debugging MIPI D-PHY, offering conformance verification with MIPI Alliance standards and protocol decoding options.
Jan 31, 2024 | N.º de nota de aplicación 1SL410
El software R&S®Pulse Sequencer permite simular de forma muy sencilla emisores de radar en movimiento y un receptor en movimiento para pruebas de receptores de guerra electrónica (EW)
sept 18, 2018
Herramientas para medir ciclos de baterías para las fuentes de poder R&S®NGU401, R&S®NGU201, R&S®NGM200 y R&S®NGL200
may 02, 2023
R&S®Server-Based Testing ayuda a reducir los tiempos de prueba para señales multiportadoras 5G NR, cada portadora componente puede analizarse de manera independiente y en paralelo.
sept 13, 2021
.NET programming interface for R&S®GTSL and R&S®EGTSL
Mar 08, 2016 | N.º de nota de aplicación 1SE001
Solución de mediciones de rendimiento de audio para el automóvil conectado
ago 26, 2017
Verificación de chipset RF para UMTS LTE (FDD) con R&S<sup>®</sup>SMU200A y R&S<sup>®</sup>FSQ
dic 19, 2008 | N.º de nota de aplicación 1MA138
Esta nota de aplicación explica cómo utilizar el SMW para probar sistemas MIMO de orden superior por medio de diferentes aplicaciones clave.
feb 24, 2016 | N.º de nota de aplicación 1GP97
R&S®CMWcards es una aplicación de software intuitiva y fácil de usar que hace la verificación de diseños de determinación de posición OTDOA para NB-IoT más fácil que nunca.
nov 26, 2018
Utilización de reducción de datos en plantillas de prueba automática de EMI de R&S©EMC32-K10
nov 16, 2011 | N.º de nota de aplicación 1SP02
Transcripción de SCPI de R&S®SFQ a R&S®SFU + lista de referencias cruzadas
jun 23, 2006 | N.º de nota de aplicación 7BM56
Pruebas de amplificadores de potencia para estaciones base TD-SCDMA de uno o múltiples canales
jul 31, 2007 | N.º de nota de aplicación 1MA103
Analice señales de campo cercano y reduzca las interferencias electromagnéticas (EMI) en tarjetas y módulos con el R&S®Spectrum Rider FPH y las sondas de campo cercano R&S®HZ-15.
jun 27, 2016
DOCSIS se ha convertido en un estándar en canales de retorno cuando se trata de implementar servicios interactivos en redes de cable de banda ancha. La calidad de estas señales es vital para la eficiencia de la red. El análisis se puede realizar con los receptores de prueba de televisión de alta precisión R&S®ETL, R&S®EFA y R&S®FSH3-TV que han demostrado su eficacia en el canal de bajada. Estos instrumentos de prueba y medición se pueden configurar de forma rápida y sencilla para la medición del canal de retorno.
jul 13, 2012
Una guía paso a paso de cómo realizar pruebas de coexistencia inalámbrica manuales y automáticas
A finales del año 2020, había aproximadamente 20 mil millones de productos de Internet de las cosas (IoT) en el mundo, los cuales utilizaban bandas de frecuencia con licencia o sin licencia. Se proyecta que esta tendencia en crecimiento se mantenga estable durante los próximos años a medida que las personas adopten cada vez más un estilo de vida más inteligente y más conectado. Esto dará lugar a un entorno de RF más ocupado y desafiante que el que tenemos hoy en día. Para entender la complejidad del espectro de RF, Rohde & Schwarz publicó un informe técnico en el año 2021, en el cual se caracterizaba la actividad del espectro de RF en múltiples ubicaciones observadas a diferentes horas del día. Las ubicaciones se seleccionaron en función de las densidades poblacionales y la cantidad de transmisores de RF conocidos y sus frecuencias en dichas ubicaciones. También se concluyó que las bandas ISM tienen, en promedio, una mayor utilización de canales debido a que la mayoría de dispositivos IoT aprovechan el espectro sin licencia. El documento recomendaba que mientras se realizan las pruebas de coexistencia inalámbricas, las condiciones de prueba deben reflejar el entorno de RF operacional en el que el dispositivo va a funcionar. De otra manera, la caracterización del rendimiento de RF solo reflejaría un caso ideal que no existe en el mundo real. Ya que no siempre es posible probar todos los dispositivos en el mundo real, es necesario configurar metodologías de prueba relevantes para replicar el mundo real lo más exacto posible.Esto nos ayudará a entender mejor cómo el receptor del dispositivo de RF se comportará bajo diferentes condiciones de RF. También es recomendable realizar mediciones a fin de entender el comportamiento del dispositivo en el futuro cuando el espectro se vuelva aún más desafiante. Por lo tanto, también es interesante mediante una caracterización de las prestaciones del receptor de RF manejar las señales no deseadas dentro y fuera de banda.En lo referente a los requerimientos de conformidad regulatorios para garantizar el rendimiento de la coexistencia inalámbrica, el estándar ANSI C63.27 es en la actualidad el único estándar de pruebas publicado que proporciona una guía sobre cómo realizar pruebas de coexistencia en dispositivos. La complejidad de las pruebas se basa en el riesgo para la salud del usuario en caso de alguna falla ocasionada por una o varias señales no deseadas. El estándar también proporciona a los fabricantes de dispositivos una guía con respecto a las configuraciones de medición, entornos de medición, estrategias y tipos de señales no deseadas, parámetros de medición de la calidad de rendimiento para la capa física usando indicadores clave de desempeño (KPI) y parámetros del nivel de aplicación para el rendimiento inalámbrico funcional de extremo a extremo (FWP).En esta nota de aplicación se ha seguido la guía proporcionada por la versión ANSI C63.27-2021 en relación con la configuración de medición, los parámetros de medición y las señales no deseadas. Proporcionará al lector una idea clara sobre cómo configurar los instrumentos de prueba estandarizados de Rohde & Schwarz a fin de generar la señal deseada, como también señales no deseadas no intencionadas y además realizar mediciones para monitorear el rendimiento del dispositivo en PER, latencia/ping y flujo de datos.Esta nota de aplicación describe las instrucciones paso a paso sobre cómo realizar mediciones mediante la metodología conducida y radiada. En este documento se explica el enfoque de configuración, tanto manual como automático del instrumento.Los scripts de automatización están escritos en el lenguaje de «scripting» de python y están disponibles para su descarga con esta nota de aplicación, libre de cargos. Oficial necesarias para ejecutar los scripts están disponibles en la base de datos PYPI.
nov 10, 2022 | N.º de nota de aplicación 1SL392
Prueba de precisión T-Check para analizadores vectoriales de redes que utilizan una unión en T
ago 04, 1998 | N.º de nota de aplicación 1EZ43
Rohde & Schwarz ofrece una potente solución de prueba de banda ancha que cubre las bandas de ondas milimétricas (incluidas las bandas 5G) para caracterizar los amplificadores integrados.
ene 08, 2019
Número eficaz de bits (ENOB) de un osciloscopio digital R&S
may 13, 2011 | N.º de nota de aplicación 1ER03
Búsqueda de interferencias para infraestructuras críticas
abr 11, 2024
Programación de LabVIEW™ SNMP para R&S<sup>®</sup> DVM, R&S<sup>®</sup> DVQ y R&S<sup>®</sup> ETX-T más fácil con el kit de herramientas Viodia™
oct 18, 2007 | N.º de nota de aplicación 7BM70
Esta nota de aplicación forma parte de una serie de notas de aplicación que explican cómo probar los receptores de guerra electrónica (EW) en radiofrecuencia en el laboratorio con generadores de señales y software disponibles comercialmente.
mar 23, 2021 | N.º de nota de aplicación 1GP123
Creación de escenarios de desvanecimiento satelital con R&S Space Nexus
feb 03, 2025 | N.º de nota de aplicación 1GP147
Reverberation Chambers (RVC) have become popular as an alternative to Anechoic Chamber (AC) facilities for electromagnetic emission & immunity tests. Unlike AC, RVC reflects waves creating multipath environment. EMC testing using reverberation chamber is accepted in various EMC test standards across different industries. The RVC is cost effective allowing high field strength generation without excessive amplification needs, eliminates the need for complex positioning of antennas and DUTs increasing test speed and simulates real-world electromagnetic environments more accurately. To ensure accurate and efficient testing, specialized EMC test software is required for data acquisition, automation, and analysis. This application note describes how to setup Elektra and perform measurements in RVC.
Jul 24, 2025 | N.º de nota de aplicación 1EE28
This application note provides a detailed guide on performing FCC KDB987594 D02 Test Cases K&L using R&S®CMX500 OBT, focusing on FCC regulatory compliance testing for devices operating in the 6 GHz band in US.It begins by discussing the FCC's initiatives to open the 6 GHz band for unlicensed use, emphasizing the importance of Automated Frequency Coordination (AFC) systems to manage power levels and avoid interference with incumbent services.The guide outlines specific requirements for device types 6CD and 6FX, which must adjust their power levels based on information in beacon of access point. It also delves into the technical aspects of WLAN power control mechanism according to IEEE 802.11 specifications, highlighting the complexity of power adjustment features for devices operating in the 6 GHz band.This guide explains the advantages of using the CMX500 OBT tester, which can emulate various WLAN signaling scenarios, including standard and low-power access points. It provides detailed procedures for conducting Test Cases K and L, which focus on demonstrating proper power adjustment based on associated access points and ensuring client devices adjust its power appropriately.
Jul 30, 2025 | N.º de nota de aplicación 1SL416
CISPR 25 HV/LV Coupling Attenuation Measurements with R&S®ELEKTRA
Jul 31, 2025 | N.º de nota de aplicación 1EE29
El analizador de redes vectoriales R&S®ZNA permite realizar mediciones de alta potencia bajo condiciones de funcionamiento reales.
jul 14, 2025
El analizador de redes vectoriales portátil R&S®ZNH ayuda a los ingenieros de campo a mantener los sistemas radar de forma rápida y confiable para minimizar el tiempo de indisponibilidad.
oct 22, 2020
Mediciones «load pull» con señales moduladas de banda ancha
jul 26, 2025
Verifique y decodifique de forma inteligente señales de transmisión Bluetooth® Low Energy (BLE) con un analizador de espectro fiable y económico: el R&S®FPC.
may 17, 2018
Mediciones de formación de haz LTE
abr 26, 2013 | N.º de nota de aplicación 1MA187