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10-2019

Fachzeitschrift für Hochfrequenz- und Mikrowellentechnik

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Messtechnik<br />

Erweitertes Embedded Design & Debugging<br />

Die Rigol-MSO8000-Serie<br />

umfasst digitale Mixed-Signal-<br />

Oszilloskope der mittleren<br />

und oberen Preisklasse, die für<br />

Embedded-Design und Debugging<br />

entwickelt wurden. Jedes<br />

Gerät vereint bis zu sieben<br />

Instrumente: Digitaloszilloskop,<br />

16-Kanal-Logikanalysator<br />

(erfordert optionale RPL2316<br />

Logicprobe), Spektrumanalysator,<br />

Arbiträr-Signalgenerator<br />

(Option), sechsstelliges Digitalvoltmeter,<br />

Frequenzzähler und<br />

Totalisator sowie Protokollanalysator<br />

(Option).<br />

Bandbreite von bis zu<br />

2 GHz<br />

Die Geräte arbeiten mit einer<br />

Bandbreite von bis zu 2 GHz,<br />

einer Abtastrate von bis zu<br />

<strong>10</strong> GS/s und einer maximalen<br />

Speichertiefe von 500 Mpts.<br />

Damit bietet die MSO8000-<br />

Serie derzeit die wohl umfassendsten<br />

Analysefunktionen,<br />

den tiefsten Speicher und die<br />

höchste Abtastrate ihrer Klasse<br />

und ermöglicht so ein schnelles<br />

Überprüfen und Debuggen serieller<br />

Kommunikation. Komplexe<br />

Signale können bequem mithilfe<br />

von Echtzeit-Augendiagrammen<br />

und einer Jitter-Analyse-Software<br />

ausgewertet werden.<br />

Das Debuggen von Embedded-<br />

Kommunikation ist eine der<br />

häufigsten Aufgaben für Ingenieure<br />

im Elektronik-Design. Eine<br />

effiziente Analyse der seriellen<br />

Kommunikation erfordert mehr<br />

als nur einfaches Triggern und<br />

Decodieren, und dafür werden<br />

Geräte benötigt, die langfristige<br />

Signalqualitätsmerkmale wie Jitter-<br />

und Augenmuster testen. In<br />

einer Jitter-Analyse vergleicht<br />

das Oszilloskop die Zeitveränderungen<br />

zwischen tausenden<br />

von Taktübergängen. Dadurch<br />

ist es möglich, Zeitschwankungen<br />

unterhalb von <strong>10</strong>0 ps zu<br />

visualisieren und Änderungen<br />

im Takt über einen längeren<br />

Zeitraum zu verfolgen. Da die<br />

Taktgenauigkeit entscheidend<br />

für eine leistungsstarke digitale<br />

Datenübertragung ist und feinste<br />

Änderungen in der Taktfrequenz<br />

Auswirkungen auf die Fehlerraten<br />

und den Datendurchsatz<br />

haben, ist eine Visualisierung des<br />

Jitters von besonderer Bedeutung.<br />

Das Timing ist allerdings<br />

nur eins der Merkmale, die zur<br />

Gesamt-Signalqualität beitragen.<br />

Datenfehler in der Sender-Empfänger-Verbindung<br />

können auch<br />

wegen Problemen entstehen,<br />

die sich aus der Anpassung von<br />

Bandbreite, Erdung, Rauschen<br />

und Impedanz ergeben. Die beste<br />

Methode zur Visualisierung der<br />

ganzheitlichen Datensignalqualität<br />

ist der Test mithilfe des<br />

Augendiagramms. Dieses analysiert<br />

die Datenübertragung und<br />

richtet das Bit-Timing auf den<br />

wiederhergestellten Takt aus.<br />

Ein Oszilloskop wie das MSO<br />

8000 von Rigol, das Echtzeit-<br />

Augendiagramme ausgibt, eignet<br />

sich also bestens dafür, serielle<br />

Datenverbindungen zu validieren<br />

und zu debuggen, bei denen<br />

Durchsatz und Bitfehlerrate für<br />

die Systemleistung wichtig sind.<br />

Alle Geräte der Rigol-MSO8000-<br />

Serie basieren auf der hausintern<br />

entwickelten UltraVision-II-<br />

Technologie und sind mit einem<br />

kapazitiven Multitouchscreen<br />

(25,7 cm) sowie verschiedenen<br />

Schnittstellen wie USB-Host,<br />

USB-Device, USB-GPIB (Adapter),<br />

Ethernet/LAN/LXI, HDMI<br />

und Trig out ausgestattet. Erhältlich<br />

sind die Oszilloskope im<br />

Webshop unter www.meilhaus.<br />

de. Geliefert werden sie inklusive<br />

passiver Sonden. Auch die<br />

Mixed-Signal-Funktion ist automatisch<br />

enthalten (zur Umsetzung<br />

ist ein optionaler Logiktastkopf<br />

erforderlich).<br />

■ Meilhaus Electronic GmbH<br />

www.meilhaus.com<br />

Von ISS bis Deep Space -<br />

Faszination Weltraumfunk<br />

Aus dem Inhalt:<br />

• Das Dezibel in der<br />

Kommunikationstechnik<br />

• Das Dezibel und die-Antennen<br />

• Antennengewinn, Öffnungswinkel,<br />

Wirkfläche<br />

• EIRP – effektive Strahlungsleistung<br />

• Leistungsflussdichte, Empfänger-<br />

Eingangsleistung und Streckendämpfung<br />

• Dezibel-Anwendung beim Rauschen<br />

• Rauschbandbreite, Rauschmaß und<br />

Rauschtemperatur<br />

• Thermisches, elektronisches und<br />

kosmisches Rauschen<br />

• Streckenberechnung für geostationäre<br />

Satelliten<br />

• Weltraumfunk über kleine bis mittlere<br />

Entfernungen<br />

• Erde-Mond-Erde-Amateurfunk<br />

• Geostationäre und umlaufende<br />

Wettersatelliten<br />

• Antennen für den Wettersatelliten<br />

• Das „Satellitentelefon“ INMARSAT<br />

• Das Notrufsystem COSPAS-SARSAT<br />

• So kommuniziert die ISS<br />

Frank Sichla, 17,5 x 25,3 cm,<br />

92 S., 72 Abb., 2018, 14,80 €<br />

ISBN 978-3-88976-169-9<br />

44 hf-praxis <strong>10</strong>/<strong>2019</strong>

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