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测试误码仪

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  • OptoBERT™ OPB-04X10 4通道11Gbps BERT误码仪

    OptoBERT&#8482  OPB-04X10 4通道11Gbps BERT误码仪

    OptoBERT™ opb04x10是最紧凑的,符合成本效益,易于使用的11Gbps 4通道比特误码率电气测试仪,在研发和制造环境中用于测试(BERT)组件,电缆和系统。该型号包括4个码形发生器及4个误码率分析仪,一个内部参考时钟和时钟恢复电路,在一个紧凑的模块,同时对在四通道测试数据速率可达11.5 Gb/s。OPB04x10提供一个RS-232或USB接口。主要特点和优点: 在一个紧凑的单元集成4个发射机和BER分析仪 内部基准时钟 内部时钟恢复 数据输出幅度控制 多模式:PRBS,用户定义 直观的图形用户界面和自动测试报告 使用方便、紧凑、成本效益高 2年保修应用: 光发射机模块(SFP+、XFP、QSFP、CFP、CXP)、转发器、线路卡和子系统的测试 有源光缆、射频电缆试验 光电元件和器件(TOSA、ROSA、激光器等)的测试 Gb/s集成电路、印刷电路板、电子模块、子系统和系统的测试 串行总线和高速背板 40GB/s测试平台源[img=,500,266]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905171432292033_8168_3388456_3.png!w500x266.jpg[/img]

  • 二手光通讯射频类仪器仪表销售租赁

    深圳瑞普高电子主要从事光通讯,微博射频电子测试仪器的销售、租赁、校准、维修、回收以及测试方案提供的一站式测试技术服务公司,主营是德科技,泰克,安立,福禄克等品牌的光谱,示波器,网分,误码仪波长计等产品。价格美丽,欢迎询价! 许女士18588212953[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/06/201806121414135861_6609_3388456_3.jpeg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/06/201806121414143221_4581_3388456_3.jpeg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/06/201806121414141281_9529_3388456_3.jpeg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/06/201806121414143416_3310_3388456_3.jpeg[/img]

  • MAP-2100远程BER测试的机架安装式测试设备JDSU

    [font=Calibri][font=宋体]保护存储在数据中心的数据的完整性非常重要。正是因为这种重要性,大多数数据中心运营商都会通过高性能的网络链路将自己的数据备份到其他数据中心。为了保持这些连接的性能,并验证[/font]SLA[font=宋体],数据中心必须始终检查线路速率高达[/font][font=Calibri]100G[/font][font=宋体]及以上的以太网和[/font][font=Calibri]OTN[/font][font=宋体]、[/font][font=Calibri]CWDM[/font][font=宋体]或[/font][font=Calibri]DWDM[/font][font=宋体]环路执行误码率[/font][font=Calibri](BER)[/font][font=宋体]测试。问题是,在许多数据中心,能够运行测试以确保连接质量的技术人员非常少。[/font][/font][url=https://www.leadwaytk.com/article/5232.html]MAP-2100[/url][font=Calibri][font=宋体]旨在使数据中心运营商能够在无人值守的数据中心安全运行高性能误码率测试。[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]典型用例[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]局到局(数据中心互连)[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]场景:需要对站点间的网络进行测试,但任何一个站点都没有技术人员能够通过便携手持式测试仪[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]运行测试[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]解决方案:在两个站点均部署[/font] MAP-2100[font=宋体],通过安全通信以远程方式运行测试[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]加密强度高达[/font] 256 [font=宋体]位[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]通过[/font] SSH[font=宋体](端口 [/font][font=Calibri][/font][font=宋体])转发所有管理连接,提高安全性[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]手动到局[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]场景:两个站点,但只有一个站点配备便携式测试仪和技术人员(通常为两人)[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]测试[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]解决方案:在一个站点上使用便携式[/font] MTS-5800[font=宋体],在另一个站点上依靠机架安装式 [/font][font=Calibri]MAP-2100 [/font][font=宋体]进行测试[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]只需一名技术人员便可运行测试,从而节省费用和人工[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]使用[/font] Smart Access Anywhere[font=宋体],任一测试设备都可控制另一台设备[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]跨海线路[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]场景:跨大陆的多个机房,既有陆地部分,又有水下部分。需要对工厂之间的网络进行测试,确保网络功能正常。[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]解决方案:在多个站点部署[/font] MAP-2100 [font=宋体]设备,只需技术人员进行最少干预即可执行高效、高容量测试。[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]基于软件的测试和测量[/font] (Fusion)[/font][font=Calibri][font=宋体]场景:混和物理和虚拟电路的[/font][font=Calibri]“[/font][font=宋体]混合[/font][font=Calibri]”[/font][font=宋体]网络有多个测试点(便携、机架安装和虚拟);需要通过北向 [/font][font=Calibri]Netconf/YANG [/font][font=宋体]接口对这些测试点进行集中控制[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]解决方案:[/font]VIAVI Fusion [font=宋体]通过符合 [/font][font=Calibri]LMAP [/font][font=宋体]标准的架构在多个物理和虚拟测试点上运行标准化 [/font][font=Calibri]BERT [/font][font=宋体]和性能监控 [/font][font=Calibri](TWAMP)[/font][font=宋体]。[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]特点:[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]针对远程无人干预测试优化,采用机架安装式设计,并具备远程管理功能[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]以太网测试,[/font]1G [font=宋体]至 [/font][font=Calibri]100G [/font][font=宋体]线速率([/font][font=Calibri]10G[/font][font=宋体]、[/font][font=Calibri]25G[/font][font=宋体]、[/font][font=Calibri]40G[/font][font=宋体]、[/font][font=Calibri]100G[/font][font=宋体])[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]完全支持包括以太网、[/font]OTN[font=宋体]、[/font][font=Calibri]SONET/SDH[/font][font=宋体]、[/font][font=Calibri]PDH[/font][font=宋体]、光纤通道(最高 [/font][font=Calibri]32G[/font][font=宋体])、[/font][font=Calibri]CPRI [/font][font=宋体]在内的协议[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]应用:[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]对连接数据中心或中心局[/font]/[font=宋体]头端的网络链路的传输质量进行远程测试[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]数据中心及核心网络[/font]/[font=宋体]城域网中 [/font][font=Calibri]10 Mbps [/font][font=宋体]至 [/font][font=Calibri]100G [/font][font=宋体]接口的融合以太网[/font][font=Calibri]/IP [/font][font=宋体]网络测试及故障排查[/font][/font][font=Calibri]OTN [font=宋体]以及传统 [/font][font=Calibri]SONET/SDH [/font][font=宋体]和 [/font][font=Calibri]DSx/PDH [/font][font=宋体]网络的安装和维护[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]主要特点:[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]机架安装,[/font]1U 19 [font=宋体]英寸宽,提供 [/font][font=Calibri]21 [/font][font=宋体]英寸套件[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]业界最快的[/font] RFC 2544 [font=宋体]和 [/font][font=Calibri]Y.1564 SAMComplete? [/font][font=宋体]以太网服务激活测试(包括纳秒级精度延迟测量)。还支持 [/font][font=Calibri]RFC 6349 TrueSpeed[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]通过现场优化的光学器件自检确保[/font] SFP+/SFP28[font=宋体]、[/font][font=Calibri]QSFP+/QSFP28 [/font][font=宋体]和 [/font][font=Calibri]CFP4 [/font][font=宋体]模块无误运行[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]借助[/font] OTN [font=宋体]检查工作流自动化脚本测试 [/font][font=Calibri]OTN [/font][font=宋体]服务激活[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]使用内置的[/font] GNSS [font=宋体]测试同步和定时[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]至[/font]32G [font=宋体]的光纤通道[/font][/font][font=Calibri]SONET SDH/PDH[/font][font=Calibri][font=宋体]借助内置[/font] GNSS [font=宋体]测试以太网单向延迟[/font][/font]

  • 【资料】偏振光分离法测试光信噪比

    Tellabs实验室的试验证明基于偏振归零法的偏振光分束的改进的OSNR测量技术可以有效改善光信噪比的测量误差。光信噪比(OSNR)预测系统的误码率是光网络的关键性能参数,它的测量和校准可以通过插值法来进行。通常情况下,可以借助测量信道通带内的总信号功率和光信道之间的自激发特性(ASE)噪声差(规格为0.1nm带宽)得到相关参量,这种方法被定义为线性内插法。灵活光网络(AON)是动态可重配置密集波分复用(DWDM)网络,使用可重配置光分插复用器(ROADMs),提供光层的分插功能。在AON网络中,每个信道都可以穿过不同的路线、光放大器以及分插过滤器。甚至临近的信道可能具有不同的噪声功率,使用传统的线性内插技术不能在这样的网络中得到“真正”的OSNR测量值。

  • 【分享】抖动测量三种方法

    只要测试数据通信IC或测试电信网络,就需要测试抖动。抖动是应该呈现的数字信号沿与实际存在沿之间的差。时钟抖动可导致电和光数据流中的偏差位,引起误码。测量时钟抖动和数据信号就可揭示误码源。     测量和分析抖动可借助三种仪器:误码率(BER)测试仪,抖动分析仪和示波器(数字示波器和取样示波器)。     选用哪种仪器取决于应用,即电或光、数据通信以及位率。因为抖动是误码的主要原因,所以,首先需要测量的是BER。若网络、网络元件、子系统或IC的BER超过可接受的限制,则必须找到误差源。   大多数工程技术人员希望用仪器组合来跟踪抖动问题,先用BER测试仪、然后用抖动分析仪或示波器来隔离误差源。 BER测试仪     制造商需要测量其产品的BER,以保证产品符合电信标准。当需要表征数据通信元件和系统时,BER测试对于测试高速串行数据通信设备也是主要的。     BER测试仪发送一个称之为伪随机位序列(PRBS)的预定义数据流到被测系统或器件。然后,取样接收数据流中的每一位,并对照所希望的PRBS图形检查输入位。因此,BER测试仪可以进行严格的BER测量,有些是抖动分析仪或示波器不可能做到的。     尽管BER测试仪可进行精确的BER测量,但是,对于10-12BER(每1012位为1位误差)精度的网络或器件测试需数小时。为了把测试时间从数小时缩短为几分钟,BER测试仪采用“BERT scan”技术,此技术用统计技术来预测BER。     可以编程BER测试仪在位时间(称之为“单位间隔”或“UI”)的任何点取样输入位。“澡盆”曲线表示BER是取样位置的函数。若BER测试仪检测位周期(0.5UI)中心的位,则抖动引起位误差的概率是小的。若BER测试仪检测位于靠近眼相交点上的位,则将增大获得抖动引起位误差的似然性。 抖动分析仪   BER测试仪不能提供有关抖动持性或抖动源的足够信息。抖动分析仪(往往称之为定时时间分析仪或信号完整性分析仪)可以测量任何时钟信号的抖动,并提供故障诊断抖动的信息。抖动分析仪也用抖动特性来预测BER,其所用时间比BER测试仪小很多。     抖动测试仪对于测试高速数据通信总线(如光纤通信,SerialATA, Infiniband, Rapidio,每个通道的数据率高达3.125Gbits/s)用的器件是有用的。因为抖动分析仪在几秒内可预测BER,所以,对于生产线测试是有用的,很多ATE制造商根据用户要求,把抖动测试仪安置在测试系统中。   抖动分析仪检测信号沿并测量沿之间的时间。在采集定时数据之后,抖动分析仪执行算法,产生直方图、频率曲线、数据的其他直观图像。这些图像展示干扰信号的线索。靠执行直方图和频率曲线的计算,抖动 分析仪把整个抖动分离为随机抖动和确定性抖动。     比如一种确定性抖动,它具有一个特殊源。一个干扰信号相位调制基准信号来产生测量信号中的抖动。抖动分析仪可以计算呈现在抖动中的频率(相位1-4)。一旦知道抖动频率,就可隔离抖动源并减轻抖动影响。若干扰信号的频率对应于其他时钟频率,则用增加EMI屏蔽或其他方法把源隔离就可解决问题。 示波器   两类示波器证明对于抖动测试和分析是有用的。为了测试通信速度达3.125Gbits/s(在铜线上传输数据,这可能是最高速度)的器件、缆线、子系统或系统,可以用实时取样示波器。它们类似于抖动分析仪,可以测量任何时钟信号的抖动。     为了测量光信号,如OC-192和10Gigabit Ethernet(9.952Gbits/s)或OC-768(39.808Gbits/s),就需要50GHz~75GHz带宽的取样示皮器(如Agilent数字通信分析仪或Tek通信信号分析仪)。也可在电数据信号中用这些示波器。     宽带示波器对于测试当今所用的最高位率的抖动是有用的。因为它们的低取样率(150ksamples/s或更低),所以,它们需要重复信号(如PRBS)来建立眼图,它们从眼图可建立抖动直方图。   示波器制造商在其示波器上提供抖动分析软件。     定时误差图是数据流的有效瞬时相位图。它示出抖动包含周期成分。定时误差图的快速傅里叶变换(第3个图线)定标为1MHz/div,显示抖动的频率。此频率可对应于开关电源的时钟频率或来自系统数据缆线中的交扰。     眼图交叉点的直方图显示分布有2个峰。双峰表明确定性抖动,它来自外部干扰(如开关电源)。另一处抖动——随机抖动遵从高斯分析,不能确定它们的源。   混合仪器   最近,某些测试设备制造商已开发出混合仪器。传统的BER测试仪只给出位误差,现在BER测试仪执行某些抖动分析,甚至有的还包含取样示波器。现在抖动分析仪也包含取样示波器,如Warecrest SIA-3000。这些取样示波器可观察眼图,但它们没有专用取样示波器那样的带宽。现在混合仪器的示波器带宽最高为6GHz。实时和等效时间取样示波器现在提供测量抖动和计算BER的软件。[em32]

  • 质谱定量误码题

    我用质谱做样时,最后定量出来匹配度很低,我把时间范围度小点匹配度就高了,是怎么回事?

  • 请各位版主大师们帮忙给看看我们的耶拿原吸!救命啊!

    各们版主老师们: 我是做原吸的新手,我们实验室是耶拿400P的原吸,是那种火焰和石墨要手动切换的,新买的才用了不到二个月。前天上午顺利做完火焰法中的铁锰锌后,马上切换成石墨炉,刚安装好自动进样器,选择灯时发现出问题了,以前选好元素后,SET下就可以了,但是那天却老是提示错误:5033,什么灯信号水平太低之类的,我用的是镉灯,以为是灯不行了,赶紧换成铅灯试,还是一样。再选择灯时,提示又变成WEIGHT什么的错误,代号是3527。感觉不妙,马上给以前的安装工程师打电话,无人接。又给售后总部打电话,一个工程师告诉我们说是波长旋转丝杆被脏东西卡住了,要我们自己打开盖子给它上油,还发了指导方法过来。觉得不太对,又给以前的工程师电话,接通后,他让我们点击仪器件中自检波长段,有一个能让丝杆来回转5趟的功能键,当时可能是按错了,仪器丝杆并没有转动,所以他也让我们打开后盖上油。没办法只好打开了,上了些油,用手转了转丝杆,没什么感觉,回到电脑界面上后再次按动测试丝杆电机按钮,这回倒是按对键了,但却是真的不转动,还是提示错误码:3527!又打电话,还是让用手转转再小上些油,又按着做,问题依旧。没办法只得报修了!售后说无工程师,只能5月6号以后答复!!!! 今天休息不死心,又去了实验室,重新开机在火焰模式下,丝杆又转动了,居然全部正常了!灯也能选择到了,负高压也都在300以下了,还没高兴多久,等我将仪器全装好上好螺丝后,再回到石墨模式时,问题依旧出现,又变成了错误码:5033,能量太低,一看负高压又变成400到500,还是那个镉灯,换铅灯依旧,能量更低,仪器拒绝工作。又重新换回火焰模式,还是照旧,灯能量低,负高压高。 到底是怎么回事啊,是工程师没有弄清楚问题,还是原吸真出了大问题?我们5月7号要报好些样品的结果,如果等他们工程师来时,我们估计都得下岗了!! 请各位老师帮帮我啊!!!!

  • 请各位版主大师们帮忙给看看我们的耶拿原吸!救命啊!

    各们版主大师们: 我是做原吸的新手,我们实验室是耶拿400P的原吸,是那种火焰和石墨要手动切换的,新买的才用了不到二个月。前天上午顺利做完火焰法中的铁锰锌后,马上切换成石墨炉,刚安装好自动进样器,选择灯时发现出问题了,以前选好元素后,SET下就可以了,但是那天却老是提示错误:5033,什么灯信号水平太低之类的,我用的是镉灯,以为是灯不行了,赶紧换成铅灯试,还是一样。再选择灯时,提示又变成WEIGHT什么的错误,代号是3527。感觉不妙,马上给以前的安装工程师打电话,无人接。又给售后总部打电话,一个工程师告诉我们说是波长旋转丝杆被脏东西卡住了,要我们自己打开盖子给它上油,还发了指导方法过来。觉得不太对,又给以前的工程师电话,接通后,他让我们点击仪器件中自检波长段,有一个能让丝杆来回转5趟的功能键,当时可能是按错了,仪器丝杆并没有转动,所以他也让我们打开后盖上油。没办法只好打开了,上了些油,用手转了转丝杆,没什么感觉,回到电脑界面上后再次按动测试丝杆电机按钮,这回倒是按对键了,但却是真的不转动,还是提示错误码:3527!又打电话,还是让用手转转再小上些油,又按着做,问题依旧。没办法只得报修了!售后说无工程师,只能5月6号以后答复!!!! 今天休息不死心,又去了实验室,重新开机在火焰模式下,丝杆又转动了,居然全部正常了!灯也能选择到了,负高压也都在300以下了,还没高兴多久,等我将仪器全装好上好螺丝后,再回到石墨模式时,问题依旧出现,又变成了错误码:5033,能量太低,一看负高压又变成400到500,还是那个镉灯,换铅灯依旧,能量更低,仪器拒绝工作。又重新换回火焰模式,还是照旧,灯能量低,负高压高。 到底是怎么回事啊,是工程师没有弄清楚问题,还是原吸真出了大问题?我们5月7号要报好些样品的结果,如果等他们工程师来时,我们估计都得下岗了!! 请各位老师帮帮我啊!!!!

  • JDSU 可编程衰减器(HA1/HA9)

    JDSU 可编程衰减器(HA1/HA9)

    JDSU可编程衰减器是一种高分辨率,扩展范围,可编程衰减器,非常适合测试功率计以及一般测试和实验室工作。衰减器的分辨率为0.01 dB(0.001dB HA1系列)和100dB的扩展衰减范围,标准工作波长为1200-1700nm。(对于HA9W衰减器, 波长为750-1700nm,衰减范围为60 dB)HA1衰减器为单模、超高分辨率,以及可编程衰减器,适用于误码率测试和一般实验室工作。HA2系列可编程衰减器提供波长依赖性为±0.05 dB,输入功率高达 1W(30 dBm),HA2适用于各种应用包括放大器测试和DWDM系统特性。HA衰减器非常适合在苛刻的应用中使用。作为多通道AM系统和高比特率数字脉冲编码调制(PCM)系统,离散内反射最小化到60dB以上,几乎消除了空腔效应。所有HA衰减器均配有高回波损耗和低光谱纹波的有线电视AM系统。这些衰减器的固有线性设计,结合内置校准和偏移功能,允许用户在大功率范围内将显示器与光学功率计匹配,此功能在需要控制测试设备的绝对光功率的测试中很有用。内置光束阻断开关提供从任何衰减快速设置为无限衰减(90dB)。主要特点和优点:100dB范围0.01或0.001dB分辨率 ,0.01dB重复性精度为±0.1 dB ,典型极化相关损耗(PDL)0.03dB1200-1700 nm或750-1700 nm波长范围内置GPIB和RS232远程控制单模或多模光纤SCPI兼容命令集可选耦合器或开关1000mW大功率输入波长依赖性在1530-1625 nm范围内小于±0.05 dB.符合CE要求及UL3101-1和CAN/CSA-C22.2,编号1010.1应用:精密光功率控制, 功率计线性校准模拟传输测试, 误码率测试光纤链路损耗模拟, EDFA输出功率特性[img=,616,340]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904180910225483_1842_3388456_3.png!w616x340.jpg[/img][img=,690,295]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904180910238184_2549_3388456_3.png!w690x295.jpg[/img][img=,650,552]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904180910250685_5875_3388456_3.png!w650x552.jpg[/img]

  • 【求助】关于7890/5975GC-MS

    我在编好运行序列后,走到半夜一半时显示错误,提示错误码是“8017”,是仪器控制:读取目录失败。可我查了目录没有问题啊。请教各位高手是什么原因?谢谢!

  • 2024年全球及中国电子测试测量仪器行业发展趋势和现状研究

    [align=center]2024年全球及中国电子测试测量仪器行业发展趋势和现状研究[/align][align=center]陈昕[/align][align=center](广州思林杰科技股份有限公司 市场总监)[/align]前言:电子测试测量仪器是利用电子技术来进行测量的装置,是电子制造、电子设计、电子应用等领域不可或缺的工具。随着电子技术的不断发展,电子测试测量仪器的技术水平也不断提高,应用范围也不断扩大。电子测试测量仪器的广泛应用涉及通信、半导体、医疗、能源等多个领域,其性能和技术水平直接关系到各行业的科研、生产和服务水平。在全球范围内,这一领域正经历着巨大的变革,从而催生出新的机遇和挑战。近年来,全球及中国电子测试测量仪器行业保持稳步增长态势。在全球经济发展、工业技术水平提升背景下,全球电子测试测量仪器市场规模持续增长,预计到2025年,全球电子测试测量仪器行业市场规模将增长至172.72亿美元。中国电子测试测量仪器行业市场规模近年来也保持快速增长态势,2022年中国电子测试测量仪器行业市场规模为381.6亿元人民币,预计2023年将逐步扩大至410.4亿元人民币。在我国利好政策驱动下,智能制造、5G通信、汽车电子等下游产业快速发展,电子测试测量仪器行业也实现了快速增长。未来,全球及中国电子测试测量仪器行业将呈现以下发展趋势:[b]智能化[/b]:电子测试测量仪器将向智能化方向发展,以满足工业制造智能化、自动化的需求。智能化电子测试测量仪器将具有更强的自动化、网络化、可视化等功能,能够实现更高效、更精准的测试。[b]集成化[/b]:电子测试测量仪器将向集成化方向发展,以满足工业制造小型化、轻量化的需求。集成化电子测试测量仪器将多种功能集成到一个平台上,能够实现更便捷、更灵活的测试。[b]虚拟化[/b]:电子测试测量仪器将向虚拟化方向发展,以满足工业制造虚拟化、仿真化的需求。虚拟化电子测试测量仪器将通过计算机模拟实现测试,能够实现更安全、更高效的测试。本文章将对全球及中国电子测试测量仪器行业的发展现状、发展趋势及竞争格局进行深入分析,并对行业发展趋势进行展望。[b]1. 电子测试测量技术/仪器的发展历史[/b]电子测试测量技术和仪器的发展历史可以追溯到电子产业的早期阶段,随着电子技术的不断进步和应用领域的拓展,测试测量仪器在推动科技进步和确保电子设备性能的过程中发挥了关键作用。电子测试测量技术/仪器的发展历史可以追溯到19世纪初,以下是电子测试测量技术和仪器的发展历史中一些关键阶段:1820年,德国物理学家Johann Schweigger发明了检流计,这是世界上第一台电子测试仪器。检流计可以用来测量电流强度。1887年,爱迪生发明了真空管,这是电子测试测量技术发展的一个重要里程碑。真空管可以用来放大电信号,这使得电子测试仪器的测量精度和灵敏度得到了大幅提高。20世纪初,电子测试仪器的发展进入了快速发展阶段。1920年,美国的贝尔实验室发明了示波器,这是世界上第一台能够显示电信号波形的仪器。示波器的出现,极大地提高了电子测试技术的水平。20世纪中叶,电子技术的快速发展,推动了电子测试测量仪器的进一步发展。1956年,美国的Tektronix公司发明了数字示波器,这是世界上第一台能够显示数字电信号的仪器。数字示波器的出现,使得电子测试技术更加精准和灵活。20世纪70年代,集成电路技术的出现,使得电子测试测量仪器更加小型化和低成本。1976年,美国的Agilent公司推出了世界上第一台数字存储示波器,这是世界上第一台能够存储电信号波形的仪器。数字存储示波器的出现,使得电子测试技术更加便捷和高效。[align=center][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/d34b9162-414b-4296-88bc-8d2590a7b8e3.jpg[/img][/align][align=center][b]Tektronix 547型示波器[/b] (图片来源 Lazy Electrons,产品来源Tektronix)[/align]随着技术应用发展,电子测试测量技术/仪器广泛应用于电子制造、电子设计、电子应用等领域。电子测试测量技术/仪器的发展,为电子技术的进步和应用提供了重要支撑,如:[b]1. 半导体技术的崛起(1950年代 - 1960年代):[/b]o 集成电路(IC)的出现推动了测试测量技术的发展,测试复杂度大大提高。o 数字化测试技术开始兴起,数字化示波器、逻辑分析仪等成为主流。[b]2. 微处理器和计算机时代(1970年代 - 1980年代):[/b]o 随着微处理器的普及,测试测量设备越来越依赖于计算机控制和数据处理。o 自动测试设备(ATE)开始流行,提高了测试效率和精度。[b]3. 高性能和高频率测试(1990年代至今):[/b]o 通信技术的迅猛发展推动了对高频、高速数字信号的测试需求,射频测试、高速数字通信测试等成为焦点。o 高性能、高灵敏度、高精度的仪器不断涌现,以满足现代电子设备复杂性的测试需求。[b]4. 物联网和5G时代(21世纪):[/b]o 物联网和5G技术的崛起带动了对更高频率、更大带宽的测试需求,尤其是在通信和无线领域。o 智能化、云端化等技术的融入使得测试数据的处理和分析更为高效。[align=center][img=,600,355]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/d8a324a8-b670-4534-b1fb-2ac078b8eaa7.jpg[/img][/align][align=center][b]芯片测试系统[/b] (图片来源:Teradyne,产品来源:Teradyne、Litepoint)[/align]未来,电子测试测量技术/仪器的发展将继续保持快速增长态势。随着智能制造、5G通信、人工智能、量子计算、新型材料等技术的进步,电子测试测量技术/仪器将向智能化、集成化、虚拟化等方向发展。[b]2. 以思林杰的发展历程看行业的时代变迁[/b]广州思林杰科技股份有限公司(后简称“思林杰科技”)成立于2005年,是一家领先的测试测量技术与方案提供商。思林杰科技从2010年开始进入自动化测试行业;2013年推出第一代基于ARM+DSP的仪器模块应用于消费类电子产品生产测试场景;2014年推出第二代 ARM+FPGA 仪器模块平台并推向市场;2019年发布第三代嵌入式仪器平台并投入市场,得到国内外多个知名厂商的批量使用并获得好评;2021推出 Nysa 模块化仪器平台与Archon SDK平台;2022年完成IPO登陆上交所科创板;2023年聚焦在高精密、高速及射频测试测量方向发力,实现更高端测量仪器的样机研发。思林杰科技近年来获得国家第四批专精特新“小巨人”企业,广东省高新技术企业,成立院士专家工作站,并与多所高校建立联合实验室。[align=center][img=,800,376]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/8d626d5c-e1b5-47ed-bb4d-1bbaa6b179a3.jpg[/img][/align][align=center][b]思林杰科技发展历程[/b][/align]思林杰科技进入测试测量领域,顺应了行业发展和时代变迁。可穿戴消费类电子产品设备结构非常精密,测试测量的需求规格高,并需要多台仪器设备的组合才能完成各种信号的采集和激励,譬如传感器端的高灵敏度微弱信号,高速的数字信号,射频频段的信号录播与回放,电源的电压电流数据采集分析等。最开始,客户在研发阶段用了多台传统仪器进行测试系统搭建进行原型机验证与测试,NPI 转产时,客户寻求更高效的测试解决方案,我们和客户一起深入讨论需求和应用场景,自研了基于 FPGA 控制器架构,在自研总线上搭载了多种类型的仪器模块,FPGA控制器与仪器模块间通过底层自研总线互联,采集与激励的信号处理通过 FPGA 数字逻辑进行并行处理与算法加速。得益于选择了异构处理的 FPGA 架构,内部集成了ARM处理器,测试用例的调度、测试结果的判定都在同一颗 FPGA 芯片内完成,测试效率得到了很大的提升,同时在体积、成本上也满足了客户转产的需求。经过多个迭代,思林杰科技发布了Nysa模块化仪器平台:有基于嵌入式架构的板卡形态,体积紧凑易于集成到设备里;有基于插卡式架构的仪器形态,多类型仪器可简单插拔配置相应固件就可完成测试系统的搭建,适用于研发和NPI的原型机验证测试阶段;同时思林杰科技有强大的按需定制能力,可以为客户定制各类综合测试仪和解决方案。[align=center][img=,600,339]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/8e755e19-c44e-40df-a853-be9507d4c4f5.jpg[/img][/align][align=center][b]思林杰 Nysa 模块化仪器与 Archon 测试系统管理软件[/b][/align]随着客户对测试测量需求的不断提升,思林杰科技继续完善Nysa仪器模块库,推出了面向高精密测量、高速数字信号测试测量与射频信号测试与处理的解决方案。测试测量解决方案覆盖从验证-试产-量产完整产品周期,与国际领先客户进行深度合作和获得高度认可,其解决方案广泛用于各消费类电子产品原型机测试、NPI、产线测试。近年来,思林杰基于FPGA搭配各类型AD/DA和传感器解决方案开始进入工业、生物医疗、芯片产业等应用场景,有的作为客户产品各阶段的测试测量解决方案,有的甚至作为关键零部件集成到客户产品内部,加深了与客户的紧密合作,对行业发展和对测量需求的提升都有了更深刻的理解。思林杰科技拥有超过200人的专业研发团队,自身具有制造与装配生产线,可保证质量与及时交付,并已通过IS09001,14001和27001等认证,运作成熟规范。[b]3. 全球及中国电子测试测量仪器市场规模及现状[/b]全球电子测试测量仪器市场规模近年来保持稳步增长态势,2022年全球电子测试测量仪器行业市场规模扩大至146.10亿美元。在全球经济发展、工业技术水平提升背景下,全球电子测试测量仪器市场规模持续增长,预计到2025年,全球电子测试测量仪器行业市场规模将增长至172.72亿美元。[align=center][img=1.png,600,351]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/83974d94-9f2f-4e46-874f-7eaa9e377867.jpg[/img][/align][align=center]数据来源:FROST&SULLIVAN[/align]从区域发展情况来看,欧美等发达国家和地区的电子测试测量仪器行业起步早,上下游产业链基础较好,市场规模较大,市场需求以产品升级换代为主,市场将保持中高速增长 而以中国和印度为代表的亚太地区,处于产业转型升级及新兴市场快速发展阶段,对电子测试仪器的需求潜力大,市场规模将以较高的增速增长。[b]中国电子测试测量仪器市场规模[/b]中国电子测试测量仪器行业市场规模近年来也保持快速增长态势,2022年中国电子测试测量仪器行业市场规模为381.6亿元人民币,预计2025年将逐步扩大至410.4亿元人民币。在我国利好政策驱动下,智能制造、5G通信、汽车电子等下游产业快速发展,电子测试测量仪器行业也实现了快速增长。[align=center][img=1.png,600,351]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/d09ecc8e-469c-4521-ac84-96ee09073dca.jpg[/img][/align][align=center]数据来源:FROST&SULLIVAN[/align][b]市场规模增长驱动力[/b]全球及中国电子测试测量仪器市场规模的增长主要由以下因素驱动:电子技术的不断发展,推动了电子产品的快速迭代,对电子测试测量仪器的需求不断增加。智能制造、5G通信、人工智能等新兴技术的快速发展,对电子测试测量仪器提出了更高的要求。政府政策的支持,鼓励企业进行技术创新和产业升级,推动了电子测试测量仪器行业的发展。[b]市场竞争格局[/b]全球电子测试测量仪器行业市场格局相对集中,CR5约为45%。其中是德科技、罗德与施瓦茨、泰克、美国国家仪器等海外厂商占据市场主导地位。我国电子测试测量仪器行业起步相对较晚,在技术上与国外优势企业仍有一定的差距。近年来,我国电子测试测量仪器行业发展迅速,涌现出一批具有竞争力的企业。[b]行业发展趋势[/b]未来,全球及中国电子测试测量仪器行业将呈现以下发展趋势:智能化:电子测试测量仪器将向智能化方向发展,以满足工业制造智能化、自动化的需求。智能化电子测试测量仪器将具有更强的自动化、网络化、可视化等功能,能够实现更高效、更精准的测试。集成化:电子测试测量仪器将向集成化方向发展,以满足工业制造小型化、轻量化的需求。集成化电子测试测量仪器将将多种功能集成到一个平台上,能够实现更便捷、更灵活的测试。虚拟化:电子测试测量仪器将向虚拟化方向发展,以满足工业制造虚拟化、仿真化的需求。虚拟化电子测试测量仪器将通过计算机模拟实现测试,能够实现更安全、更高效的测试。[b]4. 思林杰主推产品介绍思林杰科技目前产品主要方向:NYSA模块化仪器平台、高精确度测量、高速信号采集与处理、射频信号测量。[/b]NYSA 模块化仪器平台基于 FPGA 控制器, 搭配丰富灵活的仪器模块, 如万用表、示波器、 信号发生器、 数据记录仪、 音频分析仪等,涵盖了高精度信号、 高速与射频信号测试测量与处理, 提供了从验证到试产到量产的全过程测试测量技术与解决方案,同时与国际领先客户达成深度合作并获得高度认可。 其中嵌入式形态结构紧凑, 方便内嵌设备; 插卡式仪器整机不仅可用于原型开发,也可作为多功能仪器使用;独立式仪器小巧紧凑, 可作为单?功能的仪器使用; 综测仪提供了多功能完整产线测试整机形态,方便部署于产线测试。[align=center][img=,600,375]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/f17b4e21-1207-4830-85f5-bae10e05dd8a.jpg[/img][/align][align=center][b]思林杰 NYSA 嵌入式模块化仪器平台[/b][/align]Archon 是思林杰科技自主研发的测试系统管理软件,具备图形化低代码方式开发管理运行测试用例和测试计划的功能,支持实时查看测试数据、自定义数据报表模板和可视化数据分析,并为与其他企业系统的连接提供可扩展的插件。Archon 广泛应用在消费电子、军工和芯片测试领域, 降低测试用例开发管理难度,提高生产测试效率。Nysa Toolkit 是 Archon的辅助固件生成工具。其根据不同的项目需求, 可以选择对应的仪器模块并连接到控制模块上,自动生成固件;同时也是 Nysa 系列仪器的管理工具,可以对嵌入式、 插卡式及独立式的 Nysa 仪器集中管理, 可以动态生成仪器的固件,并下载到仪器中。对于不同的仪器模块,显示相应的虚拟仪表界面,方便用户调试。[align=center][img=,800,237]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/ead5ebbb-8bf6-4191-90db-f1ac747cdb5d.jpg[/img][/align][align=center][b]思林杰 Archon 测试系统管理软件[/b][/align]近期除了NYSA模块化仪器平台和Archon测试系统管理软件,思林杰科技基于最新的FPGA技术和各类AD/DA解决方案,推出了面向高精度测量、高速信号采集与处理、射频信号测量等解决方案。[b]在高精度测量方面,思林杰科技近期推出了SG2165 SMU和SG2350 LCR。[/b]其中,SG2165 精密型源测量单元(SMU)能够实现四象限操作,精确地输出电压或电流以及同时测量电压、电流和电阻等功能。 它集成了六位半数字万用表 (DMM) 、五位半精密电压源、电流源、电?负载和脉冲发生器的功能,具有功能丰富,体积小巧紧凑,标准测试接口等特点,非常适合集成到测试治具中。 SG2165 源测量单元平台主要用于半导体、传感器、模组等 IVR 测试测量。 其为产线测试量身定制,为产线自动化 ICT 及 FCT 提供高效、高性价比的测试测量解决方案。[align=center][img=,600,338]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/eab2fcd3-4828-4a8c-8ca1-d9d8688a3cd2.jpg[/img][/align][align=center][b]思林杰 SG2165 精密型源测量单元(SMU)[/b][/align]SG2350 LCR 阻抗测试平台是?款精密型 LCR 表,其基本测量精度可达 0.1%,且支持多种测试激励模式,拥有 20 Hz 至 2 MHz 连续可调的宽范围测试频率,和 0 至 2 Vrms 或者 0 至20 mArms 连续可调的测试电平,并且具备可调最大 2 V 的直流偏置功能;使用该平台可测试多种阻抗参数,测量精准的同时,可实现最快 5 ms 的测量速度,其紧凑、模块化的设计为产线元器件,材料,半导体,MEMS 等阻抗参数测试测量提供了高性价比的选择。[align=center][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/c69ee238-6349-445c-ae97-d83823bc4b09.jpg[/img][/align][align=center][b]思林杰 SG2350 LCR 阻抗测试平台[/b][/align][b]在高速信号采集与处理方面,思林杰发布了一系列的DAQ数据采集方案与产品和高速总线分析解决方案。[/b]DAQ 数据采集其核心架构由模拟前端 (AFE)、模数转换器 (ADC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 及触发(Trigger) 组成。 通过 AFE 对模拟信号进?信号调理后经过核心组件 ADC 实现对模拟信号的数字量化编码,最终通过 FPGA SoC 进行数字信号的采集、处理、分析和存储转发,并可支持内部及外部触发采样模式。其中,FPGA基于Xilinx Zynq 7000系列和UltraScale+系列,采集速率涵盖250KSPS/24bits到5GSPS/8bits等各速率和分辨率解决方案。DAQ数据采集产品有三种产品形态,如数据采集模块、数据采集卡及数据采集盒子三种数据采集系统,方便根据客户需求选择合适的产品形态和提供丰富的解决方案。DAQ 产品主要用于电气、物理、机械、声学和信号路由等应用,可以表征产品、监控过程或产品、以及控制测试过程,在科学研究、工业自动化和测试测量领域起着关键的作用。[align=center][img=,800,222]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/003d1563-4aec-481a-8d21-6c5dcbe65522.jpg[/img][/align][align=center][b]思林杰 SG1227 PCIe 高速采集卡 思林杰 SG2168 高速采集盒[/b][/align]在高速总线分析方面,思林杰科技推出了MIPI D-PHY、C-PHY、RFFE、SPMI、I3C、USB-C、Displayport等高速信号采集、发生与处理解决方案,并可基于FPGA SerDes进行PRBS误码率测试,基于BERT进行高速眼图重构,为高速数据线缆测试、高速连接器测试、高速信号链路测试提供了高效高性价比的信号质量评估测试方案。[align=center][img=,1200,266]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/1fd432a0-7ec8-4cf1-8d6f-f51473f3b3a7.jpg[/img][/align][align=center][b]思林杰 SG2153 MIPI Tester PRBS 眼图、误码率&抖动容限分析[/b][/align][b]在射频信号测量方面,思林杰发布了VNA矢量网络分析仪和SDR软件无线电平台。[/b]SG2163 型矢量网络分析仪( VNA )是?款四端口8.5GHz频段的射频测量仪器,其能够提供射频信号传输特性和反射特性的测量。本产品由主机单元和基于 Windows 系统的控制与显示界面组成,数据传输采用千兆以太网接口。其广泛应用于微波器件,材料科学,电子通信等基础行业和领域的射频研发测试与生产制造。[align=center][img=,600,316]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/7b832b75-e3f2-4536-9969-c9229591c5c6.jpg[/img][/align][align=center][b]思林杰 SG2163 矢量网络分析仪( VNA )[/b][/align]SG2277 是?款基于软件无线电技术的射频测试平台。 该平台集主控处理器、FPGA 和射频前端于?体,最多支持 8 个通道的信号生成、8 个通道的信号采样及频谱分析功能。平台有射频直采和上下变频解决方案,覆盖到6.5 GHz频段,该功能使平台在许多场景的应用中更加灵活。[align=center][img=,600,481]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/012045ba-4e00-42a8-bf4b-b9f866cce066.jpg[/img][/align][align=center][b]思林杰 SG2277 射频测试平台( SDR )[/b][/align][b]5. 思林杰产品主要应用场景[/b]思林杰科技NYSA模块化仪器最开始应用于消费类电子产品线测试。典型的消费类电子产品FCT测试系统需要若干台传统仪器进行系统搭建,如示波器、信号源、数字万用表、音频分析仪、时序测试仪、程控电源、电子负载、频率计、FW烧写器、数字IO逻辑分析仪、通信接口扩展器、开关与切换等,有的功能由于传统仪器没有现成解决方案或成本高,甚至需要定制化实现。因此,由于消费类电子产品更新速度快、技术应用周期短,基于传统标准仪器的解决方案不能高效满足FCT测试需求,其需要涵盖多类型仪器的测试系统搭建与调试,难度高,周期长,行业内缺乏定制化功能交钥匙解决方案,成本高、体积大、UPH效率低。为了解决消费类电子产品FCT测试这个行业痛点,思林杰科技推出了NYSA模块化仪器的FCT解决方案。其解决方案基于FPGA SOC(ARM+FPGA)控制器,通过底层自定义总线与模块化仪器并行互联。其中FPGA的数字逻辑层,可进行采集和激励信号的处理和算法加速,数字信号的测试测量和一些解决方案的逻辑层面定制,如频率计、FW烧写器、通信接口扩展、数字IO逻辑和总线分析;FPGA的ARM处理器可运行RTOS或Linux,运行Archon测试系统对仪器模块和信号的管理、进行测试序列的执行和测试结果处理和上传。同时,思林杰科技积累了丰富的仪器模块库,如示波器系列、信号源系列、数字万用表系列、音频分析仪系列和相应的IP库,可通过对现有仪器模块选择进行FCT测试系统的搭建。在同等机柜体积下,嵌入式模块化仪器相对于传统标准仪器可以实现总效率、并行通道数、读取、切换、上传效率、测试速率的提高,测试系统体积的大幅减小,总成本的大幅降低。[align=center][img=,1200,638]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/4036335b-73c0-409a-b4b0-e39e1b7b512a.jpg[/img][/align][align=center][b]基于标准仪器的传统 FCT 产线测试方案 思林杰NYSA嵌入式仪器模块FCT产线测试方案[/b][/align]近年来,NYSA模块化仪器除了在消费类电子产品测试FCT站点大规模部署和应用外,在ICT、模组测试甚至芯片测试阶段也开始用NYSA模块化仪器解决方案进行测试系统的搭建,此外也有越来越多的客户在研发阶段的原型机测试、NPI小批量转产验证测试使用此解决方案。在其他行业,如生物医疗、新能源等领域,思林杰科技也基于FPGA和最新的AD/DA解决方案,提供核心模块的研发、验证、批量生产服务,譬如基于FPGA的卷积、反卷积、积分等算法处理与加速,生物医疗传感器微弱信号的共模噪声抑制和降噪处理,高压信号与激光信号的激励与处理,AI视觉检测与成像处理系统等。这些方案与模块除了应用于产品测试领域,更广泛的应用于客户产品核心模块的测量领域,思林杰科技提供了全过程产品研发、验证、批量生产测试交付服务。[align=center][img=,1200,638]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/d341c74d-407c-4238-a89b-07796861366a.jpg[/img][/align][align=center][b]生物医疗应用:微生物质谱检测系统应用 新能源应用:激光测风雷达[/b][/align][b]6. 未来电子测试测量技术/仪器发展趋势[/b][align=center][img=,600,400]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/e6ef2360-1f51-43da-823c-9c3a51c767b6.jpg[/img][/align][align=center][b]智慧工厂[/b][/align]未来电子测试测量技术和仪器的发展趋势涉及多个方面,其中包括:[b]高集成度和多功能性[/b]: 未来的测试测量仪器很可能会越来越集成多种功能,以适应复杂系统和设备的测试需求。高度集成甚至多学科融合的仪器可以提高测试效率和减少测试成本。[b]宽频带和高速度[/b]: 随着通信和数据传输速度的不断提高,测试仪器需要具备更高的频带和速度来适应新兴技术和标准,如5G通信、物联网和高速数字总线。[b]自动化和智能化[/b]: 自动化在测试领域一直是一个重要的趋势。未来的仪器很可能会更加智能,具备自动识别、配置和执行测试任务的能力。机器学习和人工智能技术可能会应用于测试数据分析和故障诊断。[b]量子技术的应用[/b]: 随着量子技术的发展,未来的测试测量仪器可能会受益于量子传感器和量子计算的应用。这可能导致更高的精度和灵敏度。[b]更小型化和便携性[/b]: 随着设备越来越小型化,测试仪器也需要变得更小巧轻便,以适应便携性需求。这对于现场测试和移动设备的测试非常重要。[b]绿色技术[/b]: 环保和能源效率是未来技术发展的关键方向之一。测试仪器可能会采用更为节能和环保的设计,以减少对环境的影响。[b]云服务和远程访问[/b]: 云服务和远程访问技术的发展使得测试数据的存储、管理和分析更加便捷。未来的测试仪器可能会更加集成云服务,实现远程访问和协作。[align=center][img=,600,318]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/08791105-58bd-4737-8e29-c18f181414a2.jpg[/img][/align][align=center][b]AI 人工智能[/b][/align]总体而言,未来电子测试测量技术和仪器的发展趋势将在高度集成、自动化、智能化、便携性和环保方面取得进展,以适应不断变化的技术和市场需求。随着人们对生活品质需求的提升、新技术应用的产品导入,测试测量市场将保持高速发展趋势,测试测量市场规模将越来越大,各芯片厂商、仪器仪表厂家、测试测量方案集成商将在此市场拥有很好的发展空间,结合市场需求和自身产品、解决方案优势持续迭代,获得长远发展。[b]作者简介[/b]陈昕(1982),男,2006英国约克大学获得通信工程硕士学位,毕业后分别从事基于FPGA的通信系统设计与研发、FPGA芯片系统应用、电子测试测量系统与应用设计与市场发展主管,现任思林杰科技市场总监、北美与线上营销总监。[来源:仪器信息网] 未经授权不得转载[align=right][/align]

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  • 安泰专业维修Keysight 34970A 数据采集

    安泰专业维修Keysight 34970A 数据采集

    Keysight 34970A 数据采集 / 数据记录仪开关单元由一个 3 插槽主机和一个内置的 6 1/2 位数字万用表组成。每个通道可以单独配置,以测量 11 种不同功能之一,这样既不会增加成本,也不必使用复杂的信号调理附件。您可用 8 种可选插入模块建造紧凑的数据记录仪,全功能数据采集系统或低成本的开关单元。模块上的螺钉连接可不需要终端接线盒,独特的继电器维护功能记录每个开关的闭合次数,从而实现容易和可预期的继电器维护。最流行的 34901A 模块具有内置的热电偶参考和 20 个 2 线通道。[img=,690,328]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/06/201806151646458735_1113_2942271_3.jpg!w690x328.jpg[/img][b]仪器型号:[/b]安捷伦数据采集器34972A[b]故障现象一:[/b]仪器连接不上电脑[b]故障现象二:[/b]仪器主板进水[b]故障原因一:[/b]仪器接口控制板组件损坏,造成不能联机。[b]故障原因二:[/b]仪器进水,造成主板组件损坏,有时开机重启,有时死机[b]维修处理方法一:[/b]1、更换接口控制板损坏组件;2、维修电路;3、调整检测仪器;4、整机清洁/保养。[b]维修处理方法二:[/b]1、更换主板损坏组件;2、维修主板;3、调整检测仪器;4、整机清洁/保养.[b]工程师温馨提示:[/b]1、使用此类精密仪器前,请仔细阅读使用说明,做到准确操作,避免误操作;2、使用中注意静电防护;3、注意避免各接口热插拔;4、避免在高温/高湿/灰尘过大环境中使用设备。[b] [/b]射频类仪器使用注意事项:1、注意静电防护,尤其是裸露在外的各个接口的静电防护 2、注意避免接口热插拔:先接好接口,再加信号 先断开信号,再断开接口连接 3、定期对仪器进行维护保养.安泰测试设备维修有限公司,测试仪器维修事业部具有多名丰富维修经验的高级高级工程师,能够完成测试仪器与测试系统的芯片级维修 主要从事各种测量仪器及测试系统的维修,主要维修的测试仪器 :频谱仪、网络分析仪、信号源、OTDR、光源、光功率计、扫频仪、误码仪、场强仪、示波器、电源、数字万用表等电子测试仪器.主要维修的测试系统:电子测试系统,电力测试系统,工业控制系统,安防系统等测试系统。[img=,662,454]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/06/201806151648024205_5246_2942271_3.jpg!w662x454.jpg[/img][img=,662,454]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/06/201806151648024205_5246_2942271_3.jpg!w662x454.jpg[/img]

  • 高速粗铝线焊接强度测试仪 拉脱力测试设备

    [color=#ff6600]问[/color]:贵阳董副总,从事粗铝线的客户想采购焊接强度测试仪,寻找焊接强度测试仪,希望推荐比较好的焊接强度测试仪厂家?[color=#ff6600]答:[/color]小编为了方便大家想采购焊接强度测试仪,给大家推荐一下科准测控的焊接强度测试仪,方便大家做想采购焊接强度测试仪时候的参考:科准测控制造厂是一家以研发制造焊接强度测试仪为核心的高新技术型企业,主要经营疲劳拉伸力焊接强度测试仪、电脑式焊接强度测试仪、芯片焊接牢固度焊接强度测试仪。拥有完整、科学的质量管理体系。焊接强度测试仪广泛应用于微电子封装、SMT焊接器件、0402元件、晶片、光电子元器件、ic焊点、金丝键合研究所材料力学研究、材料可靠性测试等应用领域,是Bond工艺、SMT工艺、键合工艺等不可缺少的动态力学检测仪器,能满足包含有:金属、铜线、合金线、铝线、铝带等拉力测试、金球、铜球、锡球、晶圆、芯片、贴片元件等推力测试、锡球、BumpPin等拉拔测试等等具体应用需求,功能可扩张性强、操控便捷、测试高效准确。可根据要求定制底座、夹具、校验治具、砝码和测试工具满足各种不同尺寸的样品。科准测控有限责任公司以诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎朋友莅临参观、指导和业务洽谈。[b]焊接强度测试仪设备特征:[/b]1、采用测试工位自动模式,在软件选择测试工位后,系统自动到达对应工作位。2、每项传感器采用独立防碰撞及过力保护系统。3、三个工作传感器,采用独立采集系统,保证测试精度。4、软件自动生成报告及存储功能,支持MES系统。5、荷重单位显示N、Ib、gf、kgf可自由切换。6、人性化的操作界面,人员操作方便。7、每项测试工作采用独立安全限位及限速功能。8、智能数据分析软件,自动记录并计算多点测试数据的Cpk值,可记录单点测试的力值、时间曲线。9、根据客户测试需求,非标定制各种精密测试夹具,有效确保用户测试数据的真实性。[b]焊接强度测试仪产品优势:[/b]1、电脑自动选取合适的推拉刀,无需人手更换2、采用进口传动部件结合独特力学算法,确保机台运行稳定性及测试精度。3、多功能精密四轴自动控制运动平台,采用进口传动部件,确保机台的高速、长久稳定运行。4、旋转盘内置三个不同量程测试传感器,满足不同测试需求,避免因人员误操作带来的设备损坏。5、优异的可操控性,左右双摇杆控制器,可自由摆放手感舒适,操作简单便捷。6、 强大分析软件进行统计、破断分析、QC报表,测试数据实时保存与导出,方便快捷。7、机载统计数据按照等级,平均值,标准差和CPK分布曲线显示测试结果。8、弧线形设计便于调整显微镜支架。9、显微镜光源为双光纤LED,冷光源,不发热,可随意弯曲。10、XY平台,可以根据要求定制,满足更广泛的测试范围。11、图像采集系统,快速简单的设置,安装在靠近测试头位置,以便帮助更快地测试。提高测试自动化速度。[b]设备成功案例:[/b]在上海、河南、安徽、北京、嘉善、苏州、昆山、四川、江苏、厦门、徐州、浙江、陕西、深圳等地区均有科准测控焊接强度测试仪的相关成功案例,欢迎大家前往实地考察。[b]设备常见系列:[/b]1、常用类型:自动焊接强度测试仪、功率强大焊接强度测试仪、全自动焊接强度测试仪、单柱焊接强度测试仪、数显焊接强度测试仪.....2、常见型号:mfm1000焊接强度测试仪、dage焊接强度测试仪、fm1200焊接强度测试仪.....3、试验功能:剪切力、钝化层剪切力、推力、拉力、粘合力.....[b]测试机的采购渠道:[/b]1、线下:可以找直接生产厂家定制、经销商可以批发代理。2、线上:京东、淘宝、知乎商家、抖音等合法线上渠道3、电话:直接拨打厂家销售人员的电话或者400电话,免费服务热线等方式[b]品牌有哪些?[/b]目前焊接强度测试仪市场的常用及认可品牌有(非官宣):科准测控、克拉克、德瑞茵、达格、力新宝、博森源.....等厂家及品牌[b]采购前需要注意的事项:[/b]一般在采购一个产品之前,先找到正规靠谱的生产厂家,然后需要咨询价格以及详细了解焊接强度测试仪的维修手册、维护、板卡驱动、夹具定制、拉力测试耗材、操作原理、相对湿度、力值显示售后服务等条件,可以找供应商提供焊接强度测试仪的产品图片、效果图、彩页、案例图、视频综合进行参考,对各方面都满意后,就可以直接下单采购了。上述内容就是关于焊接强度测试仪的全面解析介绍,从原理到怎么使用、校准方法以及注意事项,仅供您参考了解,如有不足之处欢迎各位用户及同行探讨交流互相补充,如需要详细了解其他相关封装测试设备,可以拨打我们的电话,了解更多!

  • 仪器零地电压的危害表现在哪些方面

    [b]看到帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/6750759_1#floor_10《[b]两台ICP-AES可以使用同一根接地线吗?[/b]》讨论零地电压,其实论坛内之前也有帖子讲述过,特将之前仪器零地电压的危害表现在哪些方面分享下:零地电压对负载的影响,主要表现在三个方面:引起硬件故障,烧毁设备;引发控制信号的误动作;影响通信质量。零地电压过高可以引起硬件损坏。一般情况之下,零地电压值不能超过2V。零地电压过高的危害,除了引起电子设备硬件直接损坏外,还可能引发控制信号的误动作,造成设备的误启动和误关机。零地电压过高,还可能造成误码率上升,丢包率增加,造成通信缓慢,传输速率下降。影响通信质量,延误或阻止通信的正常进行。对于计算机及仪器设备而言,零地电压过高则会导致服务器速度下降、网络交换速度降低、服务器无故关机,甚至造成硬件损坏。有的时候,服务器在零地电压高于某一值(比如2V)时就无法启动。因此用户安装的某些负载(例如HP小型机、IBM服务器等),厂家的硬件安装工程师在现场就会对安装环境的零地电压进行测量,一般情况下要求小于2V,大于此数值则不予加电开机。[/b]

  • 织物测试仪器 透气性测试仪测试原理及常规标准介绍

    透气性是指对于具有一定气体阻隔性能的材料进行特定的渗透性的检测,透气性作为物理性能检测的项目之一,用于检测的材料首先具有透气性能。常见的材料有纺织品、皮革、纸张、纸板、泡沫塑料、多空瓷砖等等。目前透气性测试仪主要分为两种测试原理的仪器:压差法和等圧法。其中最为广泛的是压差法,压差法透气性测试仪可检测的实验范围也比较广泛。今天主要介绍一下[b]测试原理及常规标准[/b]:纺织透气性测试仪的原理:样品通过设备的夹紧手柄固定在测试区域上, 通过按下夹紧手柄以开始进行测试,一个强有的吸泵便开始在一个圆形开口处通过可互换的测试头抽取空气。预设好的测试压力被自动启动并维持了数秒钟后;,受测试样的透气度就会以预设的测量单位显示出来。再按下夹紧手柄一秒钟后,测样品便被松开,抽吸泵关闭。常用标准:[align=left]AFNOR G 07-111法国标准协会 透气性测试[/align][align=left]ASTM D 737纺织织物透气率的标准试验方法[/align][align=left]ASTM D 3574软质多孔材料测试方法[/align][align=left]BS 5636英国标准 纺织品透气性的测定方法[/align][b]DIN 53887纺织物空气透气度的测定[/b][align=left]EDANA 140.1 欧洲用可弃和非织造布制造协会[/align][align=left]EN ISO 7231软质泡沫聚合材料.恒定压降下的空气流量评估方法[/align][align=left]EN ISO 9237纺织品.纤维织物透气性的测定[/align][align=left]JIS L 1096- A日本工业标准:一般织物试验方法[/align]TAPPI T 251多空纸,织物、手抄纸的透气性[align=left]GB/T5453纺织品 织物透气性的测定[/align][align=left]GB/T 22819高透气纸张透气性的测定[/align][align=left]仪器参数:[/align][align=left]测试单位: mm/s, cfm, cm3/cm2/s, l/m2/s, l/dm2/min,m3/m2/min, m3/m2/h, dm3/s[/align][align=left]测量精度: ± 2 % 显示值[/align][align=left]测试压力: 10~ 2,500 Pa[/align][align=left]测试面积: 20cm2 (标配),5, 25, 38, 50 and 100 cm2 (可选配)[/align]

  • 电缆故障测试仪怎样测试漏电情况?

    电缆故障测试仪怎样测试漏电情况?

    电缆故障测试仪是专门用来检测电缆的漏电、开路、短路等故障的设备,几乎是所有的电缆都会在使用久了以后出现一些漏电的情况,那么这时候就需要使用[url=http://www.whfulude.com/]电缆故障测试仪[/url]进行漏电测试了,今天我们就来聊聊[b]使用电缆故障测试仪检测电缆漏电的方法和相关事项[/b],希望能对大家有一些帮助。[align=center][img=电缆故障测试仪,484,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312201639346966_9408_6337156_3.jpg!w484x300.jpg[/img][/align]  [b]一、电缆故障测试仪测试前的准备工作如下:[/b]  1、准备好电缆故障测试仪、绝缘胶带、万用表等工具和材料;  2、了解电缆的型号、规格和长度等基本信息,以便选择合适的测试设备和接线方式;  3、确保测试环境安全,遵守相关安全规定。  [b]二、电缆故障测试仪测试电缆漏电的步骤:[/b]  1、将电缆故障测试仪的电源线连接到电源插座上,并确保电源正常工作;  2、将电缆故障测试仪的信号线连接到相应的信号输入端口上;  3、将万用表的表笔分别连接到电缆的待测部位和地线上,并将万用表档位调整到交流电压档;  4、使用电缆故障测试仪进行漏电测试,根据测试结果和万用表的读数判断电缆是否漏电;  5、如果发现电缆漏电,应使用绝缘胶带等材料对漏电部位进行处理,并重新进行测试,直到电缆不再漏电为止。[align=center][img=电缆故障测试仪全套设备,484,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312201639574242_8543_6337156_3.jpg!w484x300.jpg[/img][/align]  [b]三、电缆故障测试仪测试电缆漏电需要注意以下事项:[/b]  1、确保万用表的档位和量程选择正确,以避免测量误差和损坏万用表;  2、在连接电缆时,应确保连接线的接口紧密、牢固,避免接触不良或松动导致测试结果不准确;  3、在进行漏电测试时,应遵循相应的安全规定和操作流程,以确保测试过程的安全性和稳定性;  4、如果发现电缆漏电比较严重,应立即停止测试并采取相应的处理措施,以保障操作人员的安全和电力系统的正常运行。  更多电缆故障测试仪设备相关资讯,欢迎来武汉福禄德电力了解:http://www.whfulude.com/

  • 比表面积测试仪常见的测试方法有哪些

    比表面积测试仪有许多的方式供我们选用,通常我们选用的就是动态法、直接对比法、  多点BET法、静态容量法等多种方式,而今天我们所要学习的就是关于动态法的一些常见方式解决方案。  我们选用的动态法其实过程也不是那么复杂,只是需要我们更多的细心和解决方式。  比表面积测试仪首先就是将待测粉体样品装在U型的样品管内,使富含必定份额吸附质的混合气体流过样品,这样形成一种特地的测试效果,我们可以依据吸附前后气体浓度改变来断定被测样品对吸附质分子的吸附量来达到我们所要测试的成果。  比表面积测试仪静态法主要依据断定吸附吸附量办法的不一样分为分量法和容量法; 分量法是依据吸附前后样品分量改变来断定被测样品对吸附质分子的吸附量,来判断其测试的成分内容,更多的是因为分辨率低、准确度差、对设备需求很高级缺点已很少运用。所以很好的办法就是我们解决其弊端,然后达到我们所要用的要求,才能达到我们比表面的测试效果。  比表面积测试仪容量法是将待测粉体样品装在必定体积的一段关闭的试管状样品管内,然后通过向样品管内写入必定压力的吸附质气体,能给我们依据吸附前后的压力或分量改变来断定被测样品对吸附质分子的吸附量来达到我们所要进行的有效措施。  介绍了这么多关于比表面积测试仪的一些常见测试方法,更多的是要我们有效的改善我们的测试方式,达到我们更加仔细的能力,还有就是方面我们正常的工作和测试内容。www.chinazhongqi.net/93.html

  • 【求助】光谱仪测试异常求助!!!

    光谱分析仪测试异内容: ZA-8锌合金产品来料检偏高,标准8.2-8.8 实测试结果8.90左右,复测试结果也是这么多,我们对前期测试合格样品进行了复测,以前的合格的产品复测结果也是8.90左右,前后测试方法一致,请高手帮忙解析,谢谢!!!

  • CAN一致性测试——容错性测试

    [color=#e53333]CAN总线[/color]各节点质量的不一致引发的系统瘫痪、错误、死机等问题,CAN一致性测试已成为保证CAN网络安全运行的重要手段,本文将对CAN总线一致性测试中的容错性测试进行介绍。CAN一致性[color=#e53333]测试[/color]内容,覆盖了物理层、链路层、应用层等测试需求,容错性能的测试主要是在物理层面,通过地线漂移、地线丢失、电源丢失、CAN线中断、CAN线各短接到地、CAN线各短接到[color=#e53333]电源[/color]、CAN线短路等错误状态模拟,对被测节点和系统工作情况、恢复时间进行整体的考察。[b]一、测试原理[/b]地线漂移:利用电源不断抬高DUT的GND,测试总线通讯正常时,DUT所允许的地线漂移。地线丢失:使DUT单独掉地,测试1分钟内DUT是否仍然正常工作。电源丢失:使DUT单独丢失电源,测试总线是否受到干扰,重接电源后DUT是否能恢复通讯。CAN线中断:测试在CAN_H断开1分钟,重连后DUT是否能恢复通讯。CAN_L断开1分钟,重连后DUT是否能恢复通讯。CAN_H和CAN_L同时断开1分钟,重连后DUT是否能恢复通讯。[url=http://www.861718.com/]了解更多请看仪商网[/url]CAN线短接到地线:l测试在CAN_H对地短路1分钟,恢复后DUT是否能恢复通讯 l测试CAN_L对地短路1分钟,恢复后DUT是否能恢复通讯 l测试CAN_H和CAN_L同时对地短路1分钟,恢复后DUT是否能恢复通讯。CAN线短接到电源线:l测试在CAN_H对电源短路1分钟,恢复后DUT是否能恢复通讯 l测试CAN_L对电源短路1分 钟,恢复后DUT是否能恢复通讯 l测试CAN_H和CAN_L同时对电源短路1分钟,恢复后DUT是否能恢复通讯。CAN_H与CAN_L短接:测试CAN_H,CAN_L短路1分钟,恢复后DUT是否能恢复通讯。[b]二、测试接线[/b]本测试使用CANScope-Pro与CANScope-StressZ扩展板,程控电源。需要DUT上电后, 一直发送CAN报文,方便进行测试。其黑色表笔(地)要和DUT的CAN收发器共地。将启用示波器勾去掉,即不使能示波器,这时CANScope的CAN接口即为电气隔离的。[b]三、测试过程[/b]地线漂移:l如果DUT的CAN接口为隔离的,则需要将程控电源电压+-串联入DUT和CANScope的GND连接(黑色表笔) l如果DUT的CAN接口为非隔离的,则需要将程控电源电压+-串联入DUT供电的GND线。利用程控电不断抬高电压(一分钟0.1V),从CANScope软件中测试总线出现错误帧时的程控电源电压。地线丢失:使DUT和CANScope的黑色表笔(GND)断开,单独掉地,测试1分钟内CANScope软件中是否会出现错误帧。如果没有错误帧,则通过测试。电源丢失:使DUT单独丢失电源,从CANScope测试总线是否受到干扰,重接电源后DUT是否能恢复通讯。如果丢失电源时,有小于等于1个错误帧,且重接电源后,DUT能恢复通讯,则通过测试。CAN线中断:使用CANScope-StessZ启动后,如图2分别测试CAN_H断开1分钟、CAN_L断开1分钟、CANH和CAN_L同时断开1分钟,如果重连DUT后,都能恢复通讯,则测试通过。CAN线短接到地线:将CANScope-StressZ的GND接口与Vdis-连接。如图3分别测试CAN_H对地短路1分钟、CAN_L对地短路1分钟,CANH和CAN_L同时对地短路1分钟,恢复后DUT若都能恢复通讯,则测试通过。CAN线短接到电源线:将CANScope-StressZ的Vdis+与DUT的电源连接。使用CANScope-StessZ启动后,CAN_H对电源短路1分钟、CAN_L对电源短路1分钟,将CANH和CAN_L同时对电源短路1分钟,如果恢复后,DTU都能恢复通讯,则测试通过。如图4(注意电压不得超过24V)CAN_H与CAN_L短接:使用CANScope-StessZ启动后,将RHL设置为0,即等于CANH和CAN_L短路,1分钟,如果恢复后,DUT能恢复通讯,则测试通过。如图5所示:[b]四、测试评定[/b]依据测试流程进行的7种物理错误类型测试,如果恢复后,都可以恢复通讯,则通过CAN总线系统的一致性测试中的容错性能测试。CANDT一致性测试系统为了帮助用户避免了人工测量统计的误差,提高测试的准确度,同时减少测试时间的浪费,节约了人工成本。ZLG致远电子发布了专用于CAN总线快速测试的CANDT一致性测试系统,该设备可自动化完成CAN节点物理层、链路层及应用层一致性测试,是当前CAN总线测试领域唯一能够进行完善的物理层自动化测试并导出报表的仪器设备。用户只需要在测试页面勾选所需测试项,就可以进行一键自动化测试,完整显示测试结果、数据、波形截图等数据内容,工程师可快速判断被测设备的CAN总线质量。 CANDT一致性测试系统基于CANScope底层分析能力,集成示波器、电源等必要设备,可覆盖主机厂CAN一致性测试标准,为主机厂及零部件企业建立CAN总线测试及保障体系。

  • 电缆故障测试仪的测试方法有哪些?

    电缆故障测试仪的测试方法有哪些?

    电缆故障测试仪是一种用于检测电缆各种故障的设备。当电缆在运行过程中出现问题时,普通人很难判断故障点。只有借助电缆故障测试仪,才能检测出问题段的电缆,从而根据检测到的显示结果确定电缆的故障点和故障原因,然后进行有针对性的解决!那么使用电缆故障测试仪有哪些测试方法呢?让我们和福禄德一起好好看看吧!  [b][url=http://www.whfulude.com/]电缆故障测试仪[/url]的测试方法主要有以下五种:[/b]  1、脉冲故障测距法:  这种方法是一种非常传统的故障测距方法,利用故障点产生的电波传播到测试点的时间来计算故障点的距离。该方法适用于所有电缆故障,但测试精度较低,因为测试结果受电缆长度和故障点反射脉冲强度的影响较大。  2、低压脉冲反射法:  低压脉冲反射法主要用于低阻抗电缆故障测试。通过在电缆中施加低压脉冲,当脉冲在传播过程中遇到故障点时,反射回波会因阻抗不匹配而产生。通过使用示波器记录回波,可以分析故障点的位置。这种方法操作简单,直观易懂。[align=center][img=电缆故障测试仪产品,484,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312281901153664_8925_6337156_3.jpg!w484x300.jpg[/img][/align]  3、直闪法:  闪光法是一种用于闪光故障的测试方法。这种方法是将DC电压施加到电缆上,使故障点闪光放电,从而产生可检测的电波信号。故障点的位置可以通过分析回波信号的传播时间来计算。因为直闪法需要在较高的电压下操作,所以需要特别注意安全问题。  4、冲闪法:  闪光法是介于直闪法和低压脉冲反射法之间的一种方法。这种方法通过向电缆施加逐渐增加的电压,使故障点在较高的电压下闪光放电。与直闪法相比,闪光法的操作更安全,还可以产生可检测的电波信号。故障点的位置可以通过分析回波信号的传播时间来计算。  5、二次脉冲法:  二次脉冲法是一种相对较新的故障测距方法。这种方法通过向电缆施加脉冲信号,当脉冲信号在传播过程中遇到故障点时,反射回波会因阻抗不匹配而产生。在回波信号中,包括二次脉冲信号和一次脉冲信号,二次脉冲信号通过特殊电路分离,然后施加到电缆中,产生新的反射信号。通过分析一次和二次反射信号,故障点的位置可以更准确地计算出来。该方法操作简单,精度高,是目前故障测距的理想方法。  上面介绍的电缆故障测试仪主要有五种测试方法,希望大家能理解,这对后续的电缆故障测试有很大的帮助。查看更多关于电缆故障测试仪的产品,欢迎来:http://www.whfulude.com/hangye/1663.html

  • 高速数据采集仪、动态信号测试分析、爆炸冲击测试

    [font=&]成都科大胜英科技有限公司为用户提供动态信号采集、数据处理等相关的测试设备和服务。是一家集产品研发、产品销售、售后服务和技术支持为一体的专业型公司。在爆炸冲击、机械振动、噪声、声纳、材料动态性能等测试领域,成都科大胜英科技有限公司已涉入常规兵器、舰船、交通、电力等多个行业的科研所和高校,其中不乏国家重点实验室。[/font][font=&]常规兵器:火炮动态性能测试系统、冲击波超压测试系统、高压容器动态压力测试[/font][font=&]材料力学动态性能测试:Hopkinson杆、激波管、轻气炮[/font][font=&]汽车被动安全测试:气囊安全性能检测、汽车碰撞试验、整车振动动态性能测试[/font][font=&]其它:空化噪声测试、脉动压力测试、声纳定位[/font][font=&]有相关测试仪器需求的欢迎跟我们联系[/font][font=&]成都科大胜英科技有限公司[/font][font=&]联系人:邓彬[/font][font=&]028-84386818[/font]18981743420[font=&]www.chengdutest.com[/font]

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