並列RF試験における複数のUSB電源センサーの連携方法

USB電源センサー
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複数の電力測定のコーディネート

並列高周波(RF)テストでは多くの場合、測定パス間で単一のセンサーを移動させることなく、複数のテストポイントまたは複数のデバイスにわたって電力測定を行う必要があります。複数のUSBパワーセンサを使用することで、共通のコンピュータまたはテストシステムコントローラが構成とデータ収集を管理する間、各センサを割り当てられたRF測定ポイントに接続したままにすることができます。このアーキテクチャにより、センサーごとに個別のハードウェアパワーメータを用意する必要がなくなるとともに、大量生産テストやマルチデバイステスト時のRFインターフェースの再接続を削減できます。エンジニアは、各信号とそれに関連するセンサー間の直接パスを維持しながら、複数の独立した電力測定を自動テストシーケンスに組み込むことができます。

測定構成には、個別の高周波テストポイントに接続された複数のUSBパワーセンサと、センサとの通信に使用されるホストコンピュータが含まれます。エンジニアは、接続された各センサーを特定し、必要な測定設定を行い、必要に応じてゼロ調整を実行し、テストアプリケーションを通じてデータ収集を調整します。個々のセンサーからの測定結果を収集し、対応するテストポイントまたは被測定デバイスに関連付けることができます。このアプローチは、共通のコントローラから複数の高周波電力測定を効率的に管理する必要がある、マルチデバイス検証、製造テスト、および自動システムをサポートします。

並列RF電力測定ソリューション

一般的なホストコンピュータを自動高周波テストシステム内の個別のプログラマブル測定リソースとして使用し、複数のUSBパワーセンサを管理することができます。各センサは割り当てられた測定ポイントに直接接続され、ホストとデジタル通信を行うため、テストアプリケーションは、個別のハードウェアパワーメータを配置することなく、センサの設定、取り込みの開始、読み取り値の取得、結果の整理を行うことができます。SCPI(Standard Commands for Programmable Instruments)を使用して接続されたセンサをアドレス指定し、その測定値をプログラムされたテストシーケンスに組み込むことができる一方で、測定設定や平均化処理は必要な速度や測定条件に応じて最適化できます。結果はホストアプリケーションによって収集され、リミット判定、比較、保存、またはレポート作成に利用できます。この分散型センサアーキテクチャにより、高周波の再接続を減らし、テストコントローラが同じワークフロー内で複数のテストポイントからの測定を調整できるようになります。従来のメータハードウェアを増やすことなくパワー測定ポイントの数を増やすことで、システムアーキテクチャを簡素化し、テスト効率を向上させることができる製造および自動検証環境に適しています。

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