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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>

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