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Das Testen der höheren, dynamisch variablen Leistung, die vom USB-Typ-C-Stromversorgungssystem (PD) bereitgestellt wird, erfordert umfangreiche Prüfungen und Tests, um die Einhaltung der USB-Typ-C-Normen zu erreichen. End-to-End-USB-Typ-C-Verbindungen zwischen Geräten werden über Konfigurationskanalleitungen (CC) hergestellt. Die Kabelausrichtung - ein kritischer Faktor für Typ-C-Stecker - wird ebenfalls über die CC-Leitung bestimmt. Während der Konformitätsprüfung müssen folgende wichtige Designparameter für PD gemessen werden: Spannungspegel, Aufladen des Geräts, Kabelfunktionalität und Bestimmung des Status von Anbieter- und Verbrauchergeräten.
Wenn ein Typ-C-Verbrauchergerät ein bestimmtes Leistungsprofil anfordert, muss überprüft werden, ob der angeschlossene Anbieter das richtige Spannungs-, Strom- oder Leistungsprofil erzeugt hat. Die CC-Leitungen CC1 / CC2 werden mit einem 300-kHz-Signal überwacht und auf das richtige Protokoll, die erzeugte Spannung und den Strom gemessen. Das resultierende Augendiagramm wird mit einem Oszilloskop analysiert. Die Überprüfung des PD-Schaltungslayouts erfordert die Durchführung von Power-Integrity-Messungen von Schlüsselparametern wie Versorgungsdrift, periodische und zufällige Störungen (PARD), programmierbares Stromschienenverhalten sowie hochfrequente Transienten und Rauschen.
Testen von USB Typ-C Power Delivery
Software zur Analyse der Leistungsintegrität
| Debug- und Analysesoftware |
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| Konnektivitäts- und Benutzerfreundlichkeitssoftware |
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| Konformitätstestanwendungen |
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| Oszilloskop-Serie auswählen |
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| Software-Typ | |
| Anwendungen |
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| Kompatible Instrumente | |
| Normen |
Testen von USB Typ-C Power Delivery
Durchführung von Leistungsintegritätsmessungen, die eine Empfindlichkeit im mV-Bereich erfordern, wenn Rauschen, Restwelligkeit und Transienten bei Gleichstromversorgungen gemessen werden
| Typ |
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| Kompatible Instrumente | |
| Kompatible Hardware | |
| Steckertyp | |
| Steckergröße | |
| Anschlussgeschlecht | |
| Frequenz | |
| Bandbreite | 2 GHz |
| Anzahl der Kanäle |
Testen von USB Typ-C Power Delivery
Verwenden Sie den N7019A für den Zugriff auf alle Ihre Typ-C-Signale in einer Live-Verbindung. Die erfassten Signale können zum Debuggen oder zur Dekodierung mit USB-PD, USB 2.0, USB 3.2 oder USB4 Protokoll-Dekodierungssoftware verwendet werden.
| Typ |
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| Kompatible Instrumente | |
| Kompatible Hardware | |
| Steckertyp |
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| Steckergröße | |
| Anschlussgeschlecht | |
| Frequenz | |
| Bandbreite | |
| Anzahl der Kanäle |
Testen von USB Typ-C Power Delivery
Integrierte Protokoll-Dekodier-/Trigger-Software für USB 2.0, 10/100 ETH, PCIe 2/1 und mehr
| Debug- und Analysesoftware | |
| Konnektivitäts- und Benutzerfreundlichkeitssoftware |
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| Konformitätstestanwendungen |
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| Oszilloskop-Serie auswählen |
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| Software-Typ | |
| Anwendungen |
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| Kompatible Instrumente | |
| Normen |
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Testen von USB Typ-C Power Delivery
500 MHz auf allen 8 Kanälen, Option zur Integration von bis zu 8 Instrumenten in einem Gerät, hardwarebeschleunigtes Plotten und vollständig aufrüstbar auf 6 GHz
| Bandbreite | 500 MHz |
| Digitale Kanäle | 16 |
| Analoge Kanäle | 8 |
| Optische Kanäle | 0 |
| Elektrische Kanäle | 0 |
Testen von USB Typ-C Power Delivery
Advanced Signalintegritätssoftware (EQ, InfiniiSimAdv, Crosstalk) für Oszilloskope der S-Serie, EXR-Serie und MXR-Serie
| Debug- und Analysesoftware | |
| Konnektivitäts- und Benutzerfreundlichkeitssoftware | |
| Konformitätstestanwendungen | |
| Oszilloskop-Serie auswählen | |
| Software-Typ | |
| Anwendungen |
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| Kompatible Instrumente | |
| Normen |
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