好的起點(diǎn)。mxa內(nèi)部可以產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)的參考信號(hào),并計(jì)算出參考信號(hào)和實(shí)際測(cè)得信號(hào)之間的矢量差,然后顯示出每一個(gè)符號(hào)或者每個(gè)時(shí)間點(diǎn)的矢量誤差。矢量誤差顯示的是參考信號(hào)和實(shí)際測(cè)得信號(hào)之間的差值(參考信號(hào)已經(jīng)去掉)。 測(cè)量矢量誤差隨時(shí)間的變化關(guān)系,可以揭示開/關(guān)事件、脈沖干擾、自動(dòng)增益控制 (agc)電路和快衰落現(xiàn)象等問題。這對(duì)于分析wimax(固定和移動(dòng)標(biāo)準(zhǔn))之類,調(diào)制方式在不同射頻突發(fā)之間會(huì)變化的信號(hào)特別有用。由于這些誤差是矢量,可以通過fft轉(zhuǎn)換到頻域,用于分析矢量頻譜誤差。 標(biāo)記點(diǎn)聯(lián)動(dòng)(marker coupling)功能是同一現(xiàn)象(圖5),用不同的測(cè)量方法進(jìn)行分析的一個(gè)有效方法。mxa的8?601a軟件,允許用戶在4到6條不同的軌跡線上設(shè)置聯(lián)動(dòng)的marker,這幾條軌跡線可以是不同的測(cè)量值(如頻域、時(shí)域或i/q域)。例如,一個(gè)時(shí)間軸上的矢量誤差的峰值(用一個(gè)marker表示),可以找出其對(duì)用的星座圖或矢量圖上的點(diǎn)(用聯(lián)動(dòng)的marker表示),由此就可判斷:這個(gè)矢量誤差是由符號(hào)轉(zhuǎn)換還是由幅度異常(例如幅度壓縮)導(dǎo)致。 測(cè)量和排除故障的最后一步,一般牽涉到高級(jí)的解調(diào)分析,用于排
最大值、最小值和峰-峰值,并且可以通過設(shè)置 [eval range],來調(diào)整統(tǒng)計(jì)頻率范圍。該功能對(duì)帶限器件(如濾波器)的帶內(nèi)指標(biāo)測(cè)試非常有用。 在電路設(shè)計(jì)的過程中,精確輸入阻抗信息對(duì)于設(shè)計(jì)人員更為重要。比如:在手機(jī)板設(shè)計(jì)中,設(shè)計(jì)人員要精確測(cè)試前端放大器的輸入、輸出阻抗,然后根據(jù)輸入、輸出阻抗信息設(shè)計(jì)對(duì)應(yīng)的匹配網(wǎng)絡(luò),達(dá)到手機(jī)的最大功率發(fā)射和最佳的整機(jī)靈敏度。輸入阻抗與s11的關(guān)系如下: , 其中z0=50ω 用戶通過選擇[format] 鍵中的[smith]菜單顯示阻抗測(cè)試軌跡,通過設(shè)置marker可以方便的測(cè)得每一頻點(diǎn)對(duì)應(yīng)的輸入電抗和電阻。另外zvb標(biāo)配的虛擬加嵌功能,能模擬在輸入、輸出端口加上虛擬的匹配網(wǎng)絡(luò)之后整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的性能。該功能大大簡(jiǎn)化了設(shè)計(jì)人員的工作量,無需實(shí)際的電路調(diào)整,就能預(yù)測(cè)調(diào)整后的dut性能。用戶通過選擇[mode]菜單中的[virtual transform]來激活該功能。 傳輸參數(shù)測(cè)量 除了端口匹配特性的測(cè)量,放大器前向放大和反向隔離特性也可分別由測(cè)試s21和s12得到。前向的傳輸參數(shù)s21等于在端口2測(cè)得前向功率b2與端口1的激勵(lì)功率a1的比值:
示 從主窗口或者原理圖窗口中單擊data displaay圖標(biāo),打開一個(gè)數(shù)據(jù)顯示窗口,如圖l3所示。當(dāng)數(shù)據(jù)顯示窗口打開后,數(shù)據(jù)組名稱會(huì)出現(xiàn)在記錄欄里。 圖13 數(shù)據(jù)顯示窗口 在工作窗口單擊rectangular plot圖標(biāo)并移動(dòng)鼠標(biāo)(圖表輪廓隨之移動(dòng)),再次單擊就可以創(chuàng)建該圖形。當(dāng)下一個(gè)對(duì)話框出現(xiàn)時(shí),選擇s21,并單擊add按鈕,出現(xiàn)如圖14所示的對(duì)話框。下一個(gè)對(duì)話框會(huì)讓您指定數(shù)據(jù)顯示方式,選擇db。 圖14 選擇顯示項(xiàng)目 在圖上放置標(biāo)記:?jiǎn)螕粝吕藛蚊頼arker)new,選擇軌跡,單擊一下鼠標(biāo)就可以插入一個(gè)標(biāo)記。用鼠標(biāo)或鍵盤方向鍵移動(dòng)標(biāo)記。同樣,移動(dòng)標(biāo)記文本框也可以通過選擇它并移動(dòng)到希望位置的方法,試著刪除該標(biāo)記或者在圖形上另行標(biāo)記,如圖15所示。 圖15 在圖線上使用marker標(biāo)記 (5)保存數(shù)據(jù)顯示和原理圖 在數(shù)據(jù)顯示窗口中,注意到它被標(biāo)記為未命名(untitled)。要保存當(dāng)前數(shù)據(jù)顯示窗口并命名,單擊下拉菜單file>save as,然后鍵入名稱:filter,并單擊save。這意味著窗口作為dds(data displa
的特點(diǎn),可以很容易得到系統(tǒng)全頻帶特性。 * 幅頻特性的測(cè)量 幅頻特性是反映系統(tǒng)在一定帶寬內(nèi)傳輸信號(hào)能力的指標(biāo),信號(hào)強(qiáng)度將隨著傳輸頻率的不同而變化。利用anritsu矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀可以較方便的測(cè)量出系統(tǒng)的幅頻特性。設(shè)備連接同圖2。 測(cè)試前利用自動(dòng)校準(zhǔn)器對(duì)網(wǎng)絡(luò)分析儀進(jìn)行通路校準(zhǔn),將s21通路校準(zhǔn)為零。設(shè)置頻率與測(cè)試帶寬,port1連接被測(cè)試系統(tǒng)輸入端,并利用內(nèi)部信號(hào)源發(fā)送功率,port2連接被測(cè)試系統(tǒng)輸出端,此時(shí)幅度測(cè)量所畫出的曲線即為幅頻特性曲線。利用anritsu矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀含有的12個(gè)marker點(diǎn)可標(biāo)注所關(guān)心的頻率點(diǎn)。 * 幅相轉(zhuǎn)換的測(cè)量 在信號(hào)的傳輸中,幅度的變化會(huì)引起信號(hào)相位的變化,幅相變化特性是系統(tǒng)傳輸能力的重要指標(biāo)。利用anritsu矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀的掃功率的功能可以輕易測(cè)出幅相轉(zhuǎn)換特性,并可畫出幅相轉(zhuǎn)換曲線圖。設(shè)備連接如圖2。 測(cè)試前利用自動(dòng)校準(zhǔn)器對(duì)網(wǎng)絡(luò)分析儀進(jìn)行通路校準(zhǔn),將s21通路校準(zhǔn)為零。設(shè)置測(cè)試頻率,port1連接被測(cè)系統(tǒng)輸入端,利用內(nèi)部信號(hào)源發(fā)射功率,將功率設(shè)為掃功率(如 -30dbm ~ -5dbm)。port2接被測(cè)系統(tǒng)輸出端,利用網(wǎng)絡(luò)分析儀測(cè)試相位,畫出
最大值、最小值和峰-峰值,并且可以通過設(shè)置 [eval range],來調(diào)整統(tǒng)計(jì)頻率范圍。該功能對(duì)帶限器件(如濾波器)的帶內(nèi)指標(biāo)測(cè)試非常有用。 在電路設(shè)計(jì)的過程中,精確輸入阻抗信息對(duì)于設(shè)計(jì)人員更為重要。比如:在手機(jī)板設(shè)計(jì)中,設(shè)計(jì)人員要精確測(cè)試前端放大器的輸入、輸出阻抗,然后根據(jù)輸入、輸出阻抗信息設(shè)計(jì)對(duì)應(yīng)的匹配網(wǎng)絡(luò),達(dá)到手機(jī)的最大功率發(fā)射和最佳的整機(jī)靈敏度。輸入阻抗與s11的關(guān)系如下: , 其中z0=50ω 用戶通過選擇[format] 鍵中的[smith]菜單顯示阻抗測(cè)試軌跡,通過設(shè)置marker可以方便的測(cè)得每一頻點(diǎn)對(duì)應(yīng)的輸入電抗和電阻。另外zvb標(biāo)配的虛擬加嵌功能,能模擬在輸入、輸出端口加上虛擬的匹配網(wǎng)絡(luò)之后整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的性能。該功能大大簡(jiǎn)化了設(shè)計(jì)人員的工作量,無需實(shí)際的電路調(diào)整,就能預(yù)測(cè)調(diào)整后的dut性能。用戶通過選擇[mode]菜單中的[virtual transform]來激活該功能。 傳輸參數(shù)測(cè)量 除了端口匹配特性的測(cè)量,放大器前向放大和反向隔離特性也可分別由測(cè)試s21和s12得到。前向的傳輸參數(shù)s21等于在端口2測(cè)得前向功率b2與端口1的激勵(lì)功率a1的比值:
英特爾曾宣布削減其全球員工數(shù)量的10%——大約10500名雇員。但令人不解的是在以色列制造基地上,英特爾卻作出了擴(kuò)張的相反決策。 業(yè)界分析人士表示,英特爾公司之所以在全球裁員的大背景下作出另類選擇,是因?yàn)橛⑻貭柟静幌胙舆t其位于以色列南部城市kiryat gat的fab 28工廠300毫米晶圓產(chǎn)品的上市時(shí)間。英特爾計(jì)劃于2008年下半年在“fab-28”基地使用45納米工藝制造處理器。 英特爾(以色列)公司制造基地的負(fù)責(zé)人alex kornhauser向當(dāng)?shù)貓?bào)紙《the marker 》透露稱,自2006年1月份以來,英特爾在以色列新增雇員數(shù)量達(dá)到了1000名,而且未來還計(jì)劃新增1500名。其中55%的新增雇員將補(bǔ)充到位于kiryat gat的制造基地,剩下的45%補(bǔ)充到英特爾公司位于以色列海法市的技術(shù)研發(fā)中心。 kornhauser還稱,在新增雇員的同時(shí),英特爾還可能削減部分雇員——大約不到700名冗員。這一裁員計(jì)劃是其全球裁員計(jì)劃的一部分。但他重申,與其他地區(qū)相比,英特爾公司在以色列的裁員不會(huì)太厲害。 早在1974年,英特爾公司就在以色列設(shè)立了制
amp;s sma?k23),因而具備動(dòng)態(tài)范圍大,速度快的優(yōu)點(diǎn)。這樣用戶只需單臺(tái)儀器就能夠產(chǎn)生具有極短的上升/下降時(shí)間的脈沖串波形。而在過去,只能使用外置脈沖發(fā)生器,并需要進(jìn)行復(fù)雜的連接設(shè)置才能完成同樣的功能。 r&s smak28選件允許用戶直接使用r&s sma100a和nrp-z系列功率探頭對(duì)信號(hào)進(jìn)行功率分析。用戶可以在時(shí)域中測(cè)量很多參數(shù),例如脈沖上升、下降時(shí)間,以及脈沖寬度和脈沖動(dòng)態(tài)范圍。此外,還可以對(duì)被測(cè)件基于功率和頻域進(jìn)行分析,比如測(cè)量其壓縮點(diǎn)或是頻響。標(biāo)記(marker)功能使得用戶能輕松得到特定測(cè)量點(diǎn)上的功率值。 r&s smak27(脈沖串)和r&s smak28(功率分析)選件現(xiàn)已開始接受預(yù)訂。
微波信號(hào)源是放大器和其他器件研發(fā)工作的標(biāo)準(zhǔn)工具,但是當(dāng)研發(fā)人員需要測(cè)試被測(cè)器件的信號(hào)功率,他還需要一臺(tái)頻譜分析儀或者功率計(jì)。r&s smf-k28選件提供了一種獨(dú)特的解決方案,可以使r&s smf100a微波信號(hào)源也能進(jìn)行功率性能分析,如進(jìn)行壓縮點(diǎn)測(cè)試等。測(cè)試結(jié)果可以讀取和儲(chǔ)存,也可以作為一個(gè)圖表顯示。此外,還可以進(jìn)行功率相對(duì)頻率的測(cè)試,從而可以測(cè)試如濾波器的頻率響應(yīng)等。 r&s smf100a微波信號(hào)源可以顯示測(cè)試的頻率響應(yīng)。并可插入標(biāo)記(marker)來顯示指定頻率點(diǎn)的功率。為了實(shí)現(xiàn)微波功率分析功能,只需將一個(gè)r&s nrp-z系列的功率探頭連到微波信號(hào)源就可以了,而不需要外接電腦。 脈沖序列是由不同周期的脈沖組成的。這些脈沖的寬度和脈沖截止可以由客戶配置。在雷達(dá)系統(tǒng)中經(jīng)常這種信號(hào)以提升性能。干擾這種脈沖序列遠(yuǎn)比單脈沖信號(hào)困難。這些脈沖序列還能使雷達(dá)接收機(jī)能更容易檢測(cè)到錯(cuò)誤的測(cè)量并防止接收機(jī)進(jìn)入“盲狀態(tài)”。r&s smf-k27選件允許客戶產(chǎn)生極短上升沿和下降沿的脈沖序列,并充分利用內(nèi)置脈沖發(fā)生器和調(diào)制器所特有的全動(dòng)態(tài)范圍和運(yùn)行速度。這種
s-nap/field(le)說明基板型天線的設(shè)計(jì)技巧。圖3是12.5ghz monopole天線,長(zhǎng)約λ/4的prints pattern一邊呈開放狀,印刷基板厚度為0.8mm,誘電率為2.2,印刷基板的背面呈自由空間狀態(tài),print pattern的尺寸為1.0mm(寬)×4.75mm(長(zhǎng))。 圖3 利用單層基板制作12.5ghz monopole天線 圖4是根據(jù)電磁界模擬分析軟體s-nap/field(le)分析后,獲得的天線輸入阻抗頻率特性與return loss特性。由圖4(a)可知,marker 1為12.5ghz時(shí),reactance成份會(huì)變成0,該頻率會(huì)使天線會(huì)產(chǎn)生共振,此時(shí)阻抗值大約是50ω。由圖4(b)可知12.5ghz時(shí)return loss大約是21.6db,輸出至天線的電力反射低于1%,根據(jù)模擬分析求得的天線特性,12.5ghz時(shí)的放射效率大約是99.3%,也就是說實(shí)際上可將這種接近無反射現(xiàn)象,視為輸入電力全部釋放至自由空間。 (a)輸入阻抗的頻率特性 (b) return loss的頻率特性圖4 12.5ghz monopole天線模擬分析后的輸入阻抗與return l
關(guān)于protel99問題探討....... 我在做pcb過程中有一個(gè)由來已久的困惑:在雙面板的同一區(qū)域,頂層放插件,為了節(jié)約空間,在其底層放上貼片元件,這樣一來就報(bào)錯(cuò),原來是手工布板就直接選擇了reset error marker清除錯(cuò)誤,但這樣做是無法通過drc檢查的,想問大俠們要讓系統(tǒng)不報(bào)這種錯(cuò)誤,應(yīng)關(guān)/打開哪個(gè)設(shè)置,而且可以順利地通過drc檢查?
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