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Die FlexDCA Sampling Oscilloscope Software N1010A betreibt Keysights digitalen Kommunikationsanalysator (DCA) für Sampling-Oszilloskope mit einer neuen Benutzeroberfläche.
Die FlexDCA Sampling Oscilloscope Software N1010A betreibt Keysights digitalen Kommunikationsanalysator (DCA) für Sampling-Oszilloskope mit einer neuen Benutzeroberfläche.
N1010A
Die FlexDCA Sampling Oscilloscope Software N1010A betreibt Keysights digitalen Kommunikationsanalysator (DCA) für Sampling-Oszilloskope mit einer neuen Benutzeroberfläche.
Keysights N1010A FlexDCA ist die Software für die digitalen Kommunikationsanalysatoren (DCA) der Keysight-Produktfamilie, die aus Abtastoszilloskopen (auch bekannt als Äquivalentzeitoszilloskope) besteht. Ein DCA ist ein Messgerät zur Visualisierung und Analyse der analogen Eigenschaften von Hochgeschwindigkeitssignalen, wie sie beispielsweise in drahtgebundenen Telekommunikations- und Rechenzentrumsverbindungen verwendet werden.
FlexDCA wird werkseitig auf DCA-X-Großrechnern installiert, kann aber auch auf einem PC installiert werden, um einen DCA-M zu steuern oder einen DCA-X fernzusteuern.
Zusätzlich zu den Datenerfassungs- und grundlegenden Messfunktionen, die die N1010A FlexDCA-Software bietet, bietet Keysight eine große Auswahl an Software-Tools mit leistungsstarken Funktionen:
Für eine Zuordnung der älteren FlexDCA-Funktionsoptionen zu den einzelnen verfügbaren Softwarepaketen sowie eine Zusammenfassung der Systemanforderungen und unterstützten Instrumente klicken Sie hier für Details zu den Softwarepaketen.
Software zur Prüfung der elektrischen Leistung, Validierung und Konformität für HDMI-Transmitter
Software zur Prüfung der elektrischen Leistung, Validierung und Konformität für HDMI-Transmitter
D9021HDMC
Software zur Prüfung der elektrischen Leistung, Validierung und Konformität für HDMI-Transmitter
Die Software D9021HDMC zur Validierung der elektrischen Leistung und Konformität von HDMI-Transmittern, die Oszilloskope der Serien Infiniium V, Z und UXR unterstützt, ermöglicht die schnelle und einfache Überprüfung und Fehlersuche Ihrer HDMI-Designs für Set-Top-Boxen, digitale Videorekorder, DVD-Player und Motherboard-Systeme. Die Software führt automatisch elektrische HDMI-Checklistentests durch und stellt die Ergebnisse in einem übersichtlichen Bericht dar. Zusätzlich zu den Messdaten enthält der Bericht eine Margenanalyse, die aufzeigt, wie gut Ihr Gerät die einzelnen Tests bestanden hat.
Diese Software unterstützt die Nachbearbeitung von Signalformen und steigert so die Produktivität erheblich. Die Nachbearbeitung kann entweder direkt am Oszilloskop nach der Signalformerfassung oder auf einem PC mit einer lizenzierten Konformitätsanwendung unter Verwendung von Infiniium Offline D9010BSEO erfolgen. Weitere benötigte Komponenten sind: ein Testpunktadapter mit HDMI-Stecker (TPA-P), Tastkopfverstärker und Tastköpfe, hochwertige, aufeinander abgestimmte Kabel sowie ein EDID- und SCDC-Controller.
HDMI 2.1 TMDS (ehemals HDMI 2.0), HDMI 2.1 FRL und HDMI 2.2 FRL erfordern für Single-Ended-Messungen sowie für TP2-Differenzmessungen unsymmetrische Verbindungen. Keysight bietet hierfür unter anderem die aktiven Abschlusswiderstände N7010A für kostengünstige Verbindungen sowie die Infiniimode-Verstärker N7003A mit internen Schaltern, die vollständige FRL-Tests mit nur einer Verbindung ermöglichen. Die vollständige Automatisierung aller HDMI-Versionen eines Geräts ist mit einer Switch-Matrix-Lösung möglich, die einen Mainframe und Switch-Module benötigt. Weitere Informationen zur automatisierten Switching-Lösung von Keysight finden Sie unter www.keysight.com/find/switching .
Erfahren Sie, wie Sie mit der PCIe 5.0 Tx-Konformitätssoftware Ihre PCIe 5.0-Designs schnell und einfach testen, debuggen und charakterisieren können. Die Keysight PCIe-Konformitätssoftware konfiguriert das Oszilloskop und generiert automatisch einen HTML-Bericht.
Erfahren Sie, wie Sie mit der PCIe 5.0 Tx-Konformitätssoftware Ihre PCIe 5.0-Designs schnell und einfach testen, debuggen und charakterisieren können. Die Keysight PCIe-Konformitätssoftware konfiguriert das Oszilloskop und generiert automatisch einen HTML-Bericht.
D9050PCIC
Erfahren Sie, wie Sie mit der PCIe 5.0 Tx-Konformitätssoftware Ihre PCIe 5.0-Designs schnell und einfach testen, debuggen und charakterisieren können. Die Keysight PCIe-Konformitätssoftware konfiguriert das Oszilloskop und generiert automatisch einen HTML-Bericht.
Mit der PCIe 5.0 Tx-Konformitätssoftware testen, debuggen und charakterisieren Sie Ihre PCIe Gen5-Designs schnell und einfach. Die Software konfiguriert das Oszilloskop automatisch für jeden Test und generiert nach Abschluss einen aussagekräftigen HTML-Bericht. Die Ergebnisse werden mit den Spezifikationsgrenzen verglichen, und eine Margenanalyse zeigt an, wie knapp das Gerät die einzelnen Tests besteht oder nicht. Mit dem optionalen InfiniiSim Waveform Transformation Toolset unterstützt die Software die integrierte De-Embedding-Funktion des Breakout-Kanals der Testvorrichtung.
EZJIT-Software für Oszilloskope der 90000/V-/Z-/UXR-Serie
EZJIT-Software für Oszilloskope der 90000/V-/Z-/UXR-Serie
D9020JITA
EZJIT-Software für Oszilloskope der 90000/V-/Z-/UXR-Serie
Angesichts der immer schnelleren Flankensteilheit und der immer kürzeren Datenfenster in modernen Hochgeschwindigkeits-Digitaldesigns ist die Kenntnis der Jitterursachen entscheidend für den Erfolg. Diese Jitteranalyse-Software ist in Kombination mit den Oszilloskopen der Keysight Infiniium 90000-, V-, Z- oder UXR-Serie ein wichtiges Werkzeug zur Identifizierung und Quantifizierung von Jitterkomponenten, die die Zuverlässigkeit Ihres Designs beeinträchtigen. Die zeitliche Korrelation des Jitters mit dem Echtzeitsignal ermöglicht die einfache Rückverfolgung der Jitterkomponenten zu ihren Quellen. Zusätzliche Konformitätsansichten und ein Messeinrichtungsassistent vereinfachen und automatisieren die RJ/DJ-Trennung für Tests gemäß Industriestandards.
Diese Software erkennt automatisch eingebettete Taktfrequenzen und wiederkehrende Muster in den Daten der Oszilloskopeingänge und berechnet den Anteil des datenabhängigen Jitters (DDJ), der durch jeden Übergang im Muster zum Gesamtjitter (TJ) beiträgt. Sie beinhaltet außerdem einen Algorithmus zur spektralen und einen zur Tail-Fit-Jittertrennung.
Jede Wellenform ist anders. Daher ermöglicht die Flexibilität mehrerer Jitter-Separierungsverfahren präzisere Ergebnisse für jede einzelne Wellenform. Der neue Tail-Fit-Algorithmus dient zur genauen Identifizierung und Messung von aperiodischem, beschränktem, unkorreliertem Jitter. Dies ist besonders hilfreich, wenn die Wellenform durch Übersprechen beeinflusst wird.
Die Phasenrauschanalyse misst das Phasenrauschen einer Taktquelle. Die Messergebnisse werden in einem logarithmischen Frequenzdiagramm dargestellt, wobei die Amplitude in dBc/Hz (Dezibel relativ zur Trägerleistung, normiert auf eine Bandbreite von 1 Hz) angegeben wird. Phasenrauschen ist eine der wichtigsten Kenngrößen eines Signalgenerators und kann in missionskritischen Anwendungen der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigung und der Kommunikationstechnik ein limitierender Faktor sein.
Jitter- und Vertikalrauschanalyse für Oszilloskope der Serien 9000, S, EXR und MXR.
Jitter- und Vertikalrauschanalyse für Oszilloskope der Serien 9000, S, EXR und MXR.
D9010JITA
Jitter- und Vertikalrauschanalyse für Oszilloskope der Serien 9000, S, EXR und MXR.
Moderne digitale Hochgeschwindigkeitsschaltungen erfordern ein tiefes Verständnis der Ursachen von Jitter. Phasenrauschen, eine der wichtigsten Kenngrößen eines Signalgenerators, kann in unternehmenskritischen Anwendungen wie der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungskommunikation ein limitierender Faktor sein.
Diese Software unterstützt Sie bei der Durchführung von Jitter-, Vertikal- und Phasenrauschanalysen mit den Oszilloskopen Infiniium 9000, S-Serie, EXR-Serie und MXR-Serie von Keysight.
Die zeitliche Korrelation des Jitters mit dem Echtzeitsignal erleichtert die Zuordnung von Jitterkomponenten zu ihren Quellen. Zusätzliche Konformitätsansichten und ein Messeinrichtungsassistent vereinfachen und automatisieren nun die RJ/DJ-Trennung für Prüfungen nach Industriestandards.
Diese Software erkennt automatisch eingebettete Taktfrequenzen und wiederkehrende Muster in den Daten der Oszilloskopeingänge und berechnet den Anteil des datenabhängigen Jitters (DDJ), der durch jeden Übergang im Muster zum Gesamtjitter (TJ) beiträgt. Sie beinhaltet außerdem spektrale und Tail-Fit-Algorithmen zur Jitter-Separierung. Da jede Wellenform unterschiedlich ist, liefern mehrere Jitter-Separierungslösungen präzisere Ergebnisse für jede einzelne Wellenform. Nutzen Sie den neuen Tail-Fit-Algorithmus, um aperiodischen, begrenzten, unkorrelierten Jitter genau zu identifizieren und zu messen. Dies ist besonders hilfreich, wenn die Wellenform durch Übersprechen beeinflusst wird.
Die Funktion zur Phasenrauschanalyse misst das Phasenrauschen einer Taktquelle. Die Messergebnisse werden in einem logarithmischen Frequenzdiagramm dargestellt, wobei die Amplituden in dBc/Hz (Dezibel relativ zur Trägerleistung, normiert auf eine Bandbreite von 1 Hz) angegeben sind.
CAN, CAN FD, LIN, FlexRay, SENT, PSI5, CXPI und benutzerdefinierbarer NRZ-Trigger und -Dekodierung für die Oszilloskope der 6000 X-Serie, zusammen mit Maskentest und Frequenzganganalyse.
CAN, CAN FD, LIN, FlexRay, SENT, PSI5, CXPI und benutzerdefinierbarer NRZ-Trigger und -Dekodierung für die Oszilloskope der 6000 X-Serie, zusammen mit Maskentest und Frequenzganganalyse.
D6000AUTB
CAN, CAN FD, LIN, FlexRay, SENT, PSI5, CXPI und benutzerdefinierbarer NRZ-Trigger und -Dekodierung für die Oszilloskope der 6000 X-Serie, zusammen mit Maskentest und Frequenzganganalyse.
Die Automotive-Software für die Oszilloskope der Keysight InfiniiVision 6000 X-Serie ermöglicht das Triggern und Dekodieren von Protokollen für eine Vielzahl gängiger serieller Busse in der Automobilindustrie, die heute für die Steuerung und Überwachung von Antriebsstrang und Karosserie eingesetzt werden. Darüber hinaus bietet die Software weitere fortschrittliche Analysefunktionen wie Augendiagramm-Maskentests und Frequenzganganalysen zur Unterstützung der Prüfung und Fehlersuche in automobilen Elektroniksystemen.
D9040DDRC DDR4 und LPDDR4 Konformitätstest-Softwareanwendung.
D9040DDRC DDR4 und LPDDR4 Konformitätstest-Softwareanwendung.
D9040DDRC
D9040DDRC DDR4 und LPDDR4 Konformitätstest-Softwareanwendung.
Mit der DDR4- und LPDDR4-Anwendung testen, debuggen und charakterisieren Sie Ihre DDR4- und LPDDR4-Designs schnell und einfach. Die Anwendung konfiguriert das Oszilloskop automatisch für jeden Test und erstellt am Ende einen aussagekräftigen HTML-Bericht. Sie vergleicht die Ergebnisse nicht nur mit den Spezifikationsgrenzen, sondern führt auch eine Margenanalyse durch, die anzeigt, wie gut das Gerät die einzelnen Tests besteht oder nicht. Darüber hinaus übernimmt die Anwendung die komplexe Analyse der DDR4- und LPDDR4-Signale, was dem Benutzer Zeit und Aufwand spart, die bei manuellen Messungen anfallen würden.
PrecisionProbe und Infiniisim Basic bieten zwei Möglichkeiten, den Einfluss von Kabeln und Vorrichtungen auf die Messwerte zu eliminieren. Dieses neue Paket bietet Ihnen beide Funktionen.
PrecisionProbe und Infiniisim Basic bieten zwei Möglichkeiten, den Einfluss von Kabeln und Vorrichtungen auf die Messwerte zu eliminieren. Dieses neue Paket bietet Ihnen beide Funktionen.
D9010DMBA
PrecisionProbe und Infiniisim Basic bieten zwei Möglichkeiten, den Einfluss von Kabeln und Vorrichtungen auf die Messwerte zu eliminieren. Dieses neue Paket bietet Ihnen beide Funktionen.
PrecisionProbe und InfiniiSim Basic bieten zwei Möglichkeiten, den Einfluss von Kabeln und Vorrichtungen auf die Messwerte zu eliminieren. Dieses neue Paket bietet Ihnen beide Funktionen.
Kompatibel mit allen Infiniium-Oszilloskopen mit Firmware 6.30 oder höher.
USB 3.x Protokoll-Dekodierungs-/Trigger-Software (USB 3.2 - 5 und 10 Gbit/s).
USB 3.x Protokoll-Dekodierungs-/Trigger-Software (USB 3.2 - 5 und 10 Gbit/s).
D9010USBP
USB 3.x Protokoll-Dekodierungs-/Trigger-Software (USB 3.2 - 5 und 10 Gbit/s).
Diese Anwendung umfasst eine Reihe konfigurierbarer Protokollsuchfunktionen und softwarebasierter Triggerung für alle USB-Standards. Sie ist kompatibel mit den Infiniium-Oszilloskopen der Serien EXR, MXR, UXR, S, V und Z. Triggerung und Dekodierung über USB 4.0 und USB 3.2 werden für die Oszilloskope der Serien EXR, MXR und S nicht unterstützt. Ausführliche Informationen zu den Dekodierungs- und Triggereinstellungen finden Sie im Datenblatt. Hilfe zur Verwendung der Anwendung finden Sie in der Infiniium-Hilfe.
Software zur Dekodierung/Auslösung von Automobilprotokollen (CAN, CAN FD, CAN XL, LIN, FlexRay, SENT).
Software zur Dekodierung/Auslösung von Automobilprotokollen (CAN, CAN FD, CAN XL, LIN, FlexRay, SENT).
D9010AUTP
Software zur Dekodierung/Auslösung von Automobilprotokollen (CAN, CAN FD, CAN XL, LIN, FlexRay, SENT).
Diese Anwendung (für Infiniium-Oszilloskope) umfasst eine Reihe konfigurierbarer Triggerbedingungen auf Protokollebene, spezifisch für CAN, CAN FD, CAN XL, LIN, FlexRay und SENT. Bei Auswahl der seriellen Triggerung ermöglicht die Anwendung softwarebasierte Triggerung. Die Anwendung unterstützt symbolisches CAN-dbc-Debugging.
Der D9020AUTP dekodiert Hochgeschwindigkeits-Automobilprotokolle und Automotive-Ethernet-Pakete auf 10-, 100- und 1000-Mbit/s-Verbindungen. Er kann nun auch 10BASE-T1S-Protokolle dekodieren.
Der D9020AUTP dekodiert Hochgeschwindigkeits-Automobilprotokolle und Automotive-Ethernet-Pakete auf 10-, 100- und 1000-Mbit/s-Verbindungen. Er kann nun auch 10BASE-T1S-Protokolle dekodieren.
D9020AUTP
Der D9020AUTP dekodiert Hochgeschwindigkeits-Automobilprotokolle und Automotive-Ethernet-Pakete auf 10-, 100- und 1000-Mbit/s-Verbindungen. Er kann nun auch 10BASE-T1S-Protokolle dekodieren.
Diese Anwendung umfasst eine Reihe konfigurierbarer Triggerbedingungen auf Protokollebene, die speziell für Automotive Ethernet OABR und IEEE-Standards entwickelt wurden. Der Protokoll-Viewer mit mehreren Registerkarten zeigt eine Korrelation zwischen den Signalverläufen und dem ausgewählten Paket an, sodass Sie mithilfe der zeitkorrelierten Tracking-Markierung schnell zwischen den Informationen der physikalischen Schicht und der Protokollschicht wechseln können.
HINWEIS: Das 100BASE-T1-Protokoll erzeugt eine Vollduplex-Verbindung über ein differentielles Adernpaar zur Datenübertragung. Werden die Signale Ihres Adernpaares gleichzeitig in entgegengesetzte Richtungen übertragen, können sie nicht dekodiert werden. Zur Trennung der Signale können Sie die Automotive-Ethernet-Vorrichtung verwenden, die als Bestandteil des AE6000T oder separat als AE6941A erhältlich ist.
Advanced PCIe-Protokoll-Dekodierungs-/Trigger-Software (PCIe 4/3/2/1, SATA/SAS).
Advanced PCIe-Protokoll-Dekodierungs-/Trigger-Software (PCIe 4/3/2/1, SATA/SAS).
D9010PCIP
Advanced PCIe-Protokoll-Dekodierungs-/Trigger-Software (PCIe 4/3/2/1, SATA/SAS).
Diese PCI-Express-Protokollsoftware bietet eine branchenführende Methode zur Visualisierung und Korrelation analoger und digitaler Bereiche für tiefere Einblicke bei der Analyse serieller PCI-Express-Datenströme. Sie geht über die einfache Symbol- und Zeichendekodierung hinaus und liefert zeitlich korrelierte Ansichten von Wellenform-, Symbol-, Zeichen-, Verbindungs- und Transaktionsschicht-Paketdaten bis hinunter zur Bitebene. Dadurch lassen sich Kommunikationsfehler leicht auf Logik- oder Analogquellen als Ursache eingrenzen.
Aufgrund des Bedarfs an schnellerem Zugriff, höherer Leistung und verbesserter Energieeinsparung bei Speichermedien haben sich die neuen SATA-Standards mit 6 Gbit/s und 3 Gbit/s als beliebte Wahl für viele neue Designs und SSDs etabliert. Darüber hinaus ist SATA 1,5 Gbit/s auch für viele elektronische Produkte mit schnellem Speicherzugriff aufgrund von Kostenbeschränkungen oder Anforderungen älterer Systeme die bevorzugte Option. Anwender können SATA-Informationen (1,5, 3,0 und 6,0 Gbit/s) sowohl auf der physikalischen als auch auf der Protokollschicht von Geräten mit schnellem Speicherzugriff schnell einsehen. Sie können sowohl Protokollschichtinformationen als auch Signalcharakteristika der physikalischen Schicht für SATA anzeigen. Numerische Dekodierungswerte des SATA-Datenverkehrs werden automatisch unterhalb des Erfassungssignals angezeigt und synchronisiert oder im Protokoll-Viewer dargestellt. Die Oszilloskope der Serien 9000 und S eignen sich im Allgemeinen optimal für SATA 1,5 Gbit/s.