So simulieren Sie reale Sensorausgänge zur Validierung eingebetteter Systeme

Essential Benchtop-Wellenform- und Funktionsgenerator
+ Essential Benchtop-Wellenform- und Funktionsgenerator

Repräsentative Sensorstimuli für die Embedded-Validierung erstellen

Realistische Signalsimulationen ermöglichen es Ingenieuren, eingebettete Systeme zu validieren, bevor physische Sensoren, vollständige Baugruppen oder endgültige Betriebsbedingungen verfügbar sind. Ein Wellenformgenerator mit Arbiträrwellenformfunktion kann sich ändernde Signalformen, transientes Verhalten und wiederholbare Grenzfälle reproduzieren, die mit statischen Quellen oder festen Mustersignalen allein schwer zu erzeugen sind.

Eine Signalgenerierung mit hoher Integrität ist wichtig, wenn repräsentative Eingaben angewendet und beobachtet wird, wie die eingebettete Hardware im Laufe der Zeit reagiert. Saubere, wiederholbare Wellenformen mit geringer Verzerrung erleichtern die Bewertung des Geräteverhaltens, den Vergleich von Ergebnissen über Testläufe hinweg und die Erfassung aussagekräftiger Reaktionen des Prüflings (DUT) während des Debuggings, der Funktionsvalidierung und der frühen Designverifikation.

Lösung zur Simulation eingebetteter Sensoren

Die Erzeugung repräsentativer sensorähnlicher Stimulussignale erfordert eine flexible Wellenformerzeugung, eine wiederholbare Ausgabe und eine ausreichende Signaltreue, um sich ändernde Betriebsbedingungen auf dem Prüfstand widerzuspiegeln. Keysight Essential Benchtop-Wellenform- und Funktionsgeneratoren unterstützen diesen Workflow, indem sie kontrollierte Eingaben für das Debugging, die Reaktionstests und die frühe Designverifikation in eingebetteten Designs erzeugen. Der Zweikanal-Ausgang ermöglicht es Ingenieuren, bei Bedarf synchronisierte oder komplementäre Signale anzulegen, während die Arbiträrwellenformfunktion hilft, realistischere Eingangsverhalten zu simulieren als einfache feste Muster allein. Dieser Ansatz unterstützt die praktische Validierung von analogen, digitalen und Mixed-Signal-Geräten, indem er es einfacher macht, die DUT-Reaktion unter wiederholbaren, gut definierten Stimulusbedingungen zu beobachten.

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