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735 Resultados
Los medidores LCR R&S®LCX100 y R&S®LCX200 realizan mediciones precisas de impedancias complejas y de los valores de los componentes resultantes a través de una amplia gama de frecuencias.
mar 14, 2022 | N.º de nota de aplicación 1GP132
La configuración de medición del instrumento que se ofrece en esta nota de aplicación permite analizar una señal de voz degradada almacenada en un archivo de onda y visualizar su espectro y forma de onda FFT.
sept 05, 2014 | N.º de nota de aplicación 1GA66
Esta nota de aplicación proporciona un programa de aplicación e instrucciones para realizar pruebas de calidad de voz y mediciones de retraso en una red en vivo utilizando el analizador de audio R&S®UPV.
dic 14, 2017 | N.º de nota de aplicación 1GA68
Herramienta versátil de software para instrumentos Rohde & SchwarzRSCommander es una herramienta de software versátil para una extensa gama de analizadores de espectro y de redes, generadores de señales y osciloscopios de Rohde & Schwarz. Facilita la detección automática de instrumentos y permite generar capturas de pantalla, leer trazas, transferir archivos y crear archivos de comandos con gran facilidad.
dic 24, 2017 | N.º de nota de aplicación 1MA074
Esta nota de aplicación describe cómo conectar y configurar las fuentes de poder de corriente contínua R&S®NGL200 and R&S®NGM200 para un encendido y apagado sincronizado de todos los canales a través de múltiples fuentes de poder.
jun 15, 2020 | N.º de nota de aplicación 1GP126
Herramienta de registro y gráficos para fuentes de poder de corriente continua.
nov 14, 2019 | N.º de nota de aplicación 1GP122
Esta nota de aplicación propone desfasadores digitales de nivel para conectar interfaces I²S R&S®UPP-B2 y R&S®UPV-B41 al dispositivo bajo prueba con un nivel lógico de voltaje diferente a 3.3 V.
mar 27, 2020 | N.º de nota de aplicación 1GA71
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
This application note describes Methods of Implementation (MOI) for precise, fast, and error-free compliance testing of USB Type-C to legacy adapter assemblies supporting USB3.1 Gen1, and USB2.0. Based on 5 Gbps signaling per lane with vector network analyzers from Rohde & Schwarz.
Jan 18, 2024 | N.º de nota de aplicación 1SL407
This application note describes Methods of Implementation (MOI) for precise, fast, and error-free compliance testing of USB Type-C to legacy cable assemblies supporting USB3.1 Gen2, USB3.1 Gen1, and USB2.0. Based on 5 Gbps signaling per lane with vector network analyzers from Rohde & Schwarz.
Jan 18, 2024 | N.º de nota de aplicación 1SL406
This application note describes Methods of Implementation (MOI) for precise, fast, and error-free compliance testing of USB Type-C to Type-C cable assemblies supporting USB4 Gen3, USB4 Gen2, USB 3.2 Gen2, USB3.2 Gen1, and USB2.0.
Nov 30, 2023 | N.º de nota de aplicación 1SL405
Conexión LAN/WAN de instrumentos con interfaz serie utilizando un servidor de terminales
jul 07, 2003 | N.º de nota de aplicación 7BM41
Generación y análisis de señales
Esta nota de aplicación complementa la serie de vídeos, y en ella se describe la generación y el análisis de señales para la compartición dinámica de espectro (DSS) en redes LTE y 5G NR.
mar 30, 2020 | N.º de nota de aplicación GFM337
Un solo R&S®SMA100B ofrece salidas para la señal de entrada analógica del ADC así como la señal de entrada del reloj, ambas con una pureza de señal excepcional.
ene 11, 2021 | N.º de nota de aplicación 1GP66
.NET programming interface for R&S®GTSL and R&S®EGTSL
Mar 08, 2016 | N.º de nota de aplicación 1SE001
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
DVB-T: generación de señal de ruido en ráfaga
jul 08, 2009 | N.º de nota de aplicación 1MA51
En esta nota de aplicación se explican los aspectos fundamentales del uso de parámetros S y se analizan algunas aplicaciones comunes en las que resulta útil la corrección con parámetros S.
jul 27, 2012 | N.º de nota de aplicación 1GP70
Esta nota de aplicación se centra en los aspectos teóricos del método de medición de PLL y aclara su aplicación en el R&S®FSUP.
may 04, 2010 | N.º de nota de aplicación 1EF72
Sugerencias de utilización del generador de datos SME con opción de codificador DM
jul 01, 1999 | N.º de nota de aplicación 1GPAN08
Comprobación de límites con los analizadores de audio UPL y UPD
jun 04, 1998 | N.º de nota de aplicación 1GA33
El analizador de señal y espectro R&S®FSW es un instrumento de alto rendimiento capaz de medir multitud de parámetros clave de sistema y de componentes. Al utilizar la funcionalidad de tasa de bits erróneos (BER) de la opción R&S®FSW-K70P, es posible determinar con precisión el rendimiento de los errores de datos sin procesar de un componente o sistema.
sept 26, 2018
Programa de análisis de incertidumbre de medida con medidores de potencia Rohde & Schwarz
jul 26, 2001 | N.º de nota de aplicación 1GP43
La R&S®EX-IQ-Box sirve de interfaz digital de banda base entre un dispositivo bajo prueba y los generadores, analizadores y probadores de comunicación de radio de Rohde & Schwarz.
may 23, 2012 | N.º de nota de aplicación 1MA168
Esta nota de aplicación presenta una solución para probar el sistema radar completo por medio de la generación de cualquier tipo de señal de eco radar.
ago 01, 2016 | N.º de nota de aplicación 1MA283
Este artículo analizará varias configuraciones de medición que afectan la velocidad de medición y proporcionará sugerencias para mejorar la velocidad general.
oct 08, 2020 | N.º de nota de aplicación GFM354
Herramientas de asistencia para el manejo de instrumentos de prueba y medición basados en Windows
jun 13, 2013 | N.º de nota de aplicación 1MA218
Solución de calibración y verificación
La banda ultraancha (UWB) es una tecnología de radiotransmisión de banda ancha de corto alcance especificada para la comunicación dispositivo a dispositivo y que opera en un espectro sin licencia. Es una tecnología de posicionamiento por radiofrecuencia que permite realizar mediciones de distancia «peer to peer» precisas y seguras entre dispositivos móviles. Ofrece fuerte resistencia a las interferencias, mientras que consume muy poca energía y coexiste muy bien con otros sistemas de radiocomunicación. La UWB se utiliza para una variedad de diferentes aplicaciones, como por ejemplo, rastreo de recursos, pago seguro, rastreo de personal, servicios de localización en tiempo real, acceso sin llave, encendido del vehículo, entre otros. Según las previsiones de ABI Research habrá más de mil millones de dispositivos anuales que admitan UWB para el año 2026. Casi todos los smartphones que se comercialicen en el 2026 admitirán servicios UWB.Al hablar acerca del aspecto de prueba de un dispositivo que admite UWB, por lo general pueden adoptarse dos metodologías como en otros productos inalámbricos, ya sea el modo de prueba tradicional (llamado modo de prueba conducido) con conexión de RF cableada entre el equipo de medición y el dispositivo o el modo de prueba OTA (over the air) que se realiza en una cámara anecoica OTA. A veces, no siempre es posible o necesario realizar las pruebas en modo conducido debido a factores limitantes, por ejemplo, costo, espacio, complejidad y acceso directo a los conectores de RF del producto. En este caso, es inevitable recurrir al método de pruebas OTA. Además, las pruebas OTA reproducen la utilización del dispositivo en condiciones reales.En esta nota de aplicación se describe la solución de pruebas OTA de Rohde & Schwarz que abarcan pruebas de transmisores (Tx), receptores (Rx) y tiempo de vuelo (ToF) en entornos de pruebas automatizadas e inalámbricas. Los resultados de medición a lo largo de todo el documento se basan en el circuito integrado de UVW para automóviles NCJ29D5 de NXP Trimension™.
abr 12, 2023 | N.º de nota de aplicación 1SL394
Esta nota de aplicación explica cómo configurar un analizador de redes Rohde & Schwarz para realizar mediciones de espectro directamente en un dispositivo bajo prueba.
mar 16, 2012 | N.º de nota de aplicación 1EZ62
Cálculo de incertidumbre de nivel en el analizador de señal y espectro R&S®FSV
abr 21, 2010 | N.º de nota de aplicación 1EF63