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애플리케이션 노트

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오실로스코프 네트워크 보안

네트워크로 연결된 Teledyne LeCroy Windows 기반 오실로스코프의 보안 개선을 위한 권장 사항.

FFT 설정

FFT(고속 푸리에 변환)는 오실로스코프에서 획득한 시간 도메인 파형을 주파수 도메인 스펙트럼으로 변환합니다. 이를 통해 오실로스코프는 일반적으로 RF 스펙트럼 분석기가 제공하는 것과 동일한 종류의 정보를 표시할 수 있습니다.

RF 전력 측정 - 복잡한 신호의 피크 및 평균 전력 측정

Teledyne LeCroy 오실로스코프는 매우 긴 데이터 기록에서 순간 전력을 측정하는 빠르고 쉬운 방법을 제공함으로써 직교 변조 기반 통신 시스템 설계자가 동적 전력 요구 사항을 평가할 수 있도록 도와줍니다.

디지털 오실로스코프를 사용한 유도 램프 테스트

우리에게 친숙한 백열등, LED(발광 다이오드), HID(고강도 방전), 형광등, 유도등 등 조명 장치의 종류는 다양합니다. 이들 모두는 AC 전원(경우에 따라 DC 전원)을 빛으로 변환할 수 있습니다. 그러나 효율성, 구성의 복잡성, 수명, 밝기 및 방출되는 빛의 색상에는 차이가 있습니다. 그러나 이러한 다양한 유형의 장치 모두에 대한 테스트는 디지털 오실로스코프를 사용하여 수행할 수 있습니다. 이 기사에서는 유도 램프 테스트에 대해 설명합니다.

ARINC 429 또는 MIL-STD-1553 데이터 버스를 사용하는 항공 전자 시스템 테스트 및 디버깅

항공기와 우주선의 데이터 버스는 명령과 데이터의 적절한 통신이 작동에 중요하기 때문에 전송 및 수신에서 매우 높은 품질을 요구합니다. 상업용 항공기에 주로 사용되는 ARINC 429 표준과 군용 항공전자공학 및 우주선(군용 및 상업용)에 사용되는 MIL-STD-1553 버스는 몇 가지 공통적인 특성과 중요한 차이점이 있습니다. 이 백서에서는 디지털 오실로스코프를 사용하여 이러한 버스를 보고 테스트하고 문제를 해결하는 방법에 대한 유용한 예를 제공합니다.

ERES와 HiRes의 차이점


LeCroy의 ERES(Enhanced Resolution) 수학 연산과 Tektronix HiRes(High Resolution) 수집 모드는 모두 FIR(Finite Impulse Response) 필터입니다. 이들의 기능은 파형에서 신호의 고대역폭 구성요소와 획득 노이즈의 고대역폭 구성요소를 제거하는 것입니다. 기본적인 유사성 외에도 두 연산은 수학적 및 연산 수준에서 완전히 다릅니다.

Lab WM786 - WaveScan을 사용하여 저속 직렬 신호에 대한 아이 다이어그램 생성

WaveScan에서 ScanOverlay를 사용하여 저속 직렬 신호에 대한 아이 다이어그램을 만듭니다.

글리치 헌팅 기법

간헐적인 일시적인 이벤트와 글리치는 해결해야 할 가장 어려운 문제 중 하나입니다. 과도 상태의 특성에 대해 전혀 모르는 경우 특히 그렇습니다. LeCroy 오실로스코프에는 이러한 성가신 과도 현상을 포착하고 찾는 데 도움이 되는 도구가 포함되어 있습니다. 이 문서에서는 글리치 헌팅 기술에 중점을 둘 것입니다.

LAB WM-1026

접지 리드 인덕턴스는 신호 왜곡을 유발할 수 있습니다. 올바른 신호 리드 구성을 선택하는 것이 중요합니다.
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