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深圳汽车电子无线性能解决方案 欢迎咨询 扬芯供应

信息介绍 / Information introduction

WIFI信道仿真自动化测试方案——无线信道的复杂性和不确定性导致了无线通信质量的不确 定性,也较大增加了无线通信验证实验的复杂程度。在实际应 用环境中的测试一直是整个业界的短板,很大程度上还是依靠 费时、费力,深圳汽车电子无线性能解决方案、没有重复性的现场测试来发现问题,深圳汽车电子无线性能解决方案,该系统方案 采用行业公认设备集成,可以轻松适应客户要求。■测试支持802,深圳汽车电子无线性能解决方案.11a/b/g/n/ac/ax等;■传导模式吞吐量测试;■空口模式吞吐量测试;■空口模式方向性吞吐量测试;■干扰环境下的吞吐量测试;■多场景模拟吞吐量测试。群脉冲(EFT)近场电磁扫描诊断分析,欢迎来电咨询。深圳汽车电子无线性能解决方案

辐射杂散预测试系统-TS18产品特点:【便捷化】相对于标准全电波暗室,体积小,设计有脚轮,易移动搬迁;【省成本】无复杂工程安装,经济性满足研发或生产批量性预测试需求;【一致性】内置3D转台,测试方式更接近于标准暗室测试方法,测试一致性好;【兼容性】自动化测试系统软件可兼容集成各主流品牌、型号仪器仪表。【扩展性】除RSE外,基于屏蔽箱扩展相应设备和测试软件,可支持SISOOTA、吞吐量、空口DFS性能、RFI自干扰等性能测试,更适用于研发阶段的摸底及分析验证测试。测量优势:■一致性高,方便与标准chamber环境稳定对标,节省研发测试费用;■支持TRP时时侦测,方便debug前后TRP一致性快速确认,保障对策有效性;■双极化全自动切换扫描,全频段测量效率高(可支持扩展至40GHz);■搭配LNA,可实现高动态测量性能。深圳日本MIC辐射杂散厂家EMI辐射近场探头适合任何频谱分析仪、示波器或EMI测试接收机,频率范围超宽,满足您测量需求。

辐射抗扰度(RS)近场电磁扫描诊断分析:可视化EMC(电磁兼容)近场扫描诊断分析系统使用电磁场近场耦合探头套装,支持0.01mm分辨率步进电磁扫描,采用近场电磁耦合的方式,将10kHz-6GHz的辐射抗扰度(RS)电压耦合到电路中,从而找到敏感源头位置,解决辐射抗扰度问题,提高产品的辐射抗扰度能力。普遍用于医疗、感应器、无线终端模块、仪器仪表、汽车电子部件等行业的辐射抗扰度问题解决,在电磁兼容可靠性正向研发、辐射抗扰度敏感源头定位、器件选型辐射抗扰度性能评估、更新方案设计的辐射抗扰度性能评估、电磁仿真验证等方面。

可视化ESD抗扰度诊断分析系统—ES26-ESD整体介绍:电子产品在做ESD抗扰度测试时,一般会出现硬损坏和软失效两类故障现象,对于硬损坏类的故障,需要找到损坏位置、分析干扰传递的路径,并在合适的位置增加或提升防护能力。对于软失效类的故 障,比较大的难点在干扰范围大,干扰路径复杂,无法准确的定位敏感源。可视化ESD抗扰度诊断分析系统,按照IEC 61000-4-2 ESD抗扰度 标准,通过自动控制系统的驱动,用耦合探头对待测物精细的施加干扰,测试过程中,外面监测设备示波器、综测仪等可实时的测量产品受扰后的性能异常,通过测试软件可实时记录静电干扰的量级和产品的性能指标,当性能下降到预设的失效门限,对应的干扰等级和位置就是PCB板上较为敏感的部位。方便的进行受扰源头、抗扰度分析,快速的给出产品级解决方案。瞭解了这一点,要做的就是把信号回路的阻抗降下来。

可视化辐射抗扰度诊断分析系统—IS32产品特点:【高复现】模拟实际失效场景,采用射频干扰耦合注入方式,极大的提高实际问题的复现几率,方便问题分析;【高精度】视觉定位和机械手臂联动运行,高精度的定位敏感源位置,方便分析问题源头和失效机理;【可量化】准确模拟干扰距离、干扰功率、干扰频率等参数,并建立数据与实际问题现象的对应关系,将问题量化;【可视化】敏感源的分布可视化呈现,测量结果与实际产品直接对应;【多功能】可用于板级辐射抗扰度、射频干扰、射频抗扰度等多种复杂抗扰度问题的测量与分析。应用领域:■芯片、器件、模组件辐射抗扰度(RS)测量与诊断分析;■射频抗干扰(Desense)测量与诊断分析;■板级辐射抗扰度(RS)测量与诊断分析;■射频干扰(RFI)测量与诊断分析。可视化EMC(电磁兼容)近场扫描诊断分析系统使用电磁场近场耦合探头套装,支持0.01mm分辨率步进电磁扫描。深圳快速辐射杂散哪里有

保持讯号路径和它的地返回线紧靠在一起将有助于小化地线环路,避免出现潜在的天线环。深圳汽车电子无线性能解决方案

辐射近场扫频测量的研究,就一般情况而言,天线都在一个频带内工作,因此,各项电指标都是频率的函数,为了快速获得各个频率点的电指标,就需要进行扫频测量。扫频测量的理论与点频的理论完全一样,只是在探头扫描时,收发测量系统作扫频测量。时域辐射近场测量的研究,为了反映脉冲工作状态和消除环境及其他因素对测量数据的影响,时域测量是一个良好的解决此类问题的途径,但目前处于研究阶段。前述的辐射近场测量方法都需要测量出近场的相位和幅度,才能利用近场理论计算出天线的远场电特性,为了简化计算公式和测量系统以及降低测量时间与测量的相位误差(在频率f很高的情况下,即f>80GHz,相位的测量误差是很大的)。深圳汽车电子无线性能解决方案

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