2-2017
Fachzeitschrift für Hochfrequenz- und Mikrowellentechnik
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Messtechnik<br />
Active-Voltage-Rail-Tastkopf und SPMI Decoder<br />
Teledyne LeCroy<br />
brachte zwei neue<br />
Produkte auf den<br />
Markt – den RP4030,<br />
einen Active-Voltage-<br />
Rail-Tastkopf, und als<br />
erster Hersteller einen<br />
Decoder für serielle<br />
MIPI-System-Power-<br />
Management-Interface-<br />
Signale (SPMI).<br />
Teledyne LeCroy<br />
http://teledyne.com<br />
Der RP4030 misst kleine<br />
Schwankungen auf einer DC-<br />
Stromversorgung, während der<br />
SPMI Decoder die seriellen<br />
Nachrichten des SPMI-Busses<br />
auswertet und mit den Signalschwankungen<br />
auf der gemessenen<br />
DC-Versorgungsspannung<br />
korreliert. Diese Produkte<br />
sind optimal geeignet, um netzoder<br />
batteriebetriebene Rechner-<br />
oder Embedded-Systeme,<br />
die Digital Power Management<br />
ICs (PMICs) zur Reduzierung<br />
des Energieverbrauchs oder zur<br />
Steigerung der Effizienz verwenden,<br />
zu testen. Sie erweitern<br />
die Messmöglichkeiten der<br />
Oszilloskope Teledyne LeCroy<br />
HDO8108 (1 GHz, 8 Kanäle,<br />
12 Bit) und HDO9404 (4 GHz,<br />
4 Kanäle, 10 Bit).<br />
Der RP4030<br />
verfügt über einen großen integrierten<br />
Offset-Bereich (±30<br />
V), eine geringe Abschwächung<br />
(x 1,2) und eine hohe DC-Eingangsimpedanz<br />
(50 kOhm).<br />
Diese Eigenschaften ermöglichen<br />
es, das Gleichspannungspotential<br />
einer DC-Stromversorgung<br />
mit einem dem Gleichspannungspegel<br />
entsprechenden<br />
Offset zu messen. Das Signal<br />
wird dadurch mittig auf dem<br />
Oszilloskop-Bildschirm angezeigt<br />
und kann in einem empfindlichen<br />
Abschwächungsbereich,<br />
wie z.B. 5 mV/Div, erfasst<br />
werden. So ist es möglich, überlagertes<br />
Rauschen und kleine<br />
Wechselspannungssignale exakt<br />
zu messen. Der Tastkopf hat 4<br />
GHz Bandbreite – das ist doppelt<br />
so hoch wie bei Tastköpfen<br />
von Mitbewerbern.<br />
Für den RP4030 gibt es eine<br />
große Auswahl an Tastspitzen<br />
und Anschlussleitungen. Über<br />
das als Standard mitgelieferte<br />
36 Zoll (914 mm) lange SMAzu-MCX-Kabel<br />
verbindet man<br />
den Tastkopf entweder mit<br />
einem 4-GHz-MCX-Solder-in-<br />
Anschluss, einer 4-GHz-MCX-<br />
Leiterplattenbuchse oder einem<br />
3-GHz-MCX-zu-U.FL-Koaxialkabel,<br />
das wiederum an eine<br />
U.FL-Leiterplattenbuchse angeschlossen<br />
wird. Optional gibt es<br />
auch eine Tastspitze. Aufgrund<br />
der sehr hohen Bandbreite und<br />
der geringen Größe der Solderin-Kabel<br />
oder U.FL-Leiterplattenbuchsen<br />
(3 x 3 mm) sind diese<br />
die erste Wahl, um bei kompakt<br />
aufgebauten tragbaren und batteriebetriebenen<br />
Geräten sehr viele<br />
Messspitzen und Kabel anzubringen.<br />
Zusätzliche Buchsen<br />
oder Kabel können als Zubehör<br />
gekauft werden, um sie an einem<br />
Prüfling angeschlossen zu lassen,<br />
damit mit einfachem Umstecken<br />
schnell und einfach viele<br />
unterschiedliche Messpunkte<br />
mit einem Tastkopf gemessen<br />
werden können.<br />
Die SPMI-Decoder-<br />
Option MIPI<br />
kommt Entwicklern tragbarer<br />
und batteriebetriebener Geräte<br />
entgegen, denn diese verwenden<br />
immer häufiger MIPI SPMI,<br />
um die Kommunikation zwischen<br />
Embedded System CPUs<br />
und Power Management ICs<br />
(PMICs) zu vereinfachen. Ziel<br />
ist es hierbei, die gewünschte<br />
System-Performance zu erzielen<br />
und gleichzeitig den Energieverbrauch<br />
des embedded Systems<br />
für bestmögliche Effizienz zu<br />
regeln. Mit Teledyne LeCroys<br />
48 hf-praxis 2/<strong>2017</strong>