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- ELETTRONICA OGGI 438 - LUGLIO/AGOSTO 2014
EDA/SW/T&M
MDO
Il trigger seriale può essere impostato per stabilizzare
la visualizzazione e acquisire eventi seriali specifici.
In questo caso è stato impostato un trigger per acqui-
sire i segnali ogni volta che il valore dei dati esadeci-
mali B0 è trasmesso sul bus seriale. Come visibile in
figura 3, il valore del bus parallelo non cambia quan-
do il valore seriale B0 è trasmesso.
Ricerca di una sorgente di rumore
in un progetto embedded
La localizzazione di una sorgente di rumore in un pro-
getto richiede un analizzatore di spettro integrato per
eseguire il debug in un dominio misto con un singolo
strumento. Nell’esempio preso in considerazione in
questo articolo durante il probing della scheda è stato
individuato un segnale a frequenza molto alta che si
sovrappone a uno dei segnali a bassa frequenza. Una
misura mediante un cursore nella visualizzazione nel
dominio del tempo ha permesso di stabilire che il ru-
more dominante
è
a una frequenza di 900 MHz.
Commutando sull’analizzatore di spettro integrato, si
è utilizzata una sonda di campo vicino per acquisire
i segnali irradiati. La frequenza centrale dell’analizza-
tore di spettro è stata impostata a 900 MHz con uno
span (larghezza dello spettro di frequenze da analiz-
zare) di 2 MHz. L’antenna ad anello per le interferenze
EMI di campo vicino è stata spostata lentamente sulla
scheda alla ricerca del livello di segnale più elevato a
900 MHz. Il segnale più forte è stato individuato all’u-
scita del generatore di clock dell’FPGA (Fig. 4).
Validazione del progettodi un alimentatore
a commutazione
Le misure di potenza eseguite con un oscilloscopio
consentono a qualsiasi utilizzatore, anche a quelli che
devono effettuare raramente misure di questo tipo, di
ottenere in tempi rapidi risultati accurati e ripetibili,
del tutto analoghi a quelli che ricaverebbe un esperto
di alimentatori. Nell’esempio preso in considerazio-
ne, la tensione di ingresso (in giallo) e la corrente (in
blu) formano un convertitore AC/DC (Fig. 5). Il DVM
a 4 digit integrato
è stato attivato per monitorare la tensione
di uscita in DC. Le statistiche dell
e misure riportate sul-
la parte destra del display del DVM indicano che la
tensioni di uscita è molto stabile e la lettura grafica
fornisce un’indicazione visiva delle variazioni di ten-
sione. Le opzioni per le misure di potenza disponibili
sono state utilizzate per effettuare misure inerenti la
qualità della potenza in ingresso – tra cui potenza, fat-
tore di cresta e fattore di potenza – per caratterizzare
gli effetti dell’alimentatore sul generatore di poten-
za in CA. Le misure sulle armoniche della corrente
sono state utilizzate per fornire l’analisi nel dominio
della frequenza della corrente di ingresso in forma
sia grafica sia tabellare. Gli attuali sistemi embedded
assomigliano ben poco a quelli di qualche anno fa,
soprattutto a causa dell’aggiunta di funzionalità di
comunicazioni wireless. La maggior parte dei pro-
getti attualmente in produzione o in fase di sviluppo
prevedono almeno una funzionalità di comunicazio-
ne wireless – Wi-Fi, Bluetooth o ZigBee. Dai semplici
dispositivi di ingresso come mouse e tastiera alle più
sofisticate piattaforme multimediali per lo streaming
di contenuti, gli utenti non possono più prescindere
dai vantaggi offerti dalla trasmissione wireless. Per
collaudare sistemi di questo tipo i progettisti devono
essere in grado di lavorare in un dominio misto dalla
continua alla radiofrequenza, con segnali analogici e
digitali e in presenza di bus sia seriali sia paralleli.
Per soddisfare queste esigenze i costruttori di ap-
parati di test hanno messo a punto oscilloscopi inte-
grati che mettono a disposizione funzionalità di pa-
recchi strumenti in un unico apparecchio compatto
e portatile.
Fig. 4 – La radiazione più elevata a 900 MHz è stata individuata nel-
l’FPGA
Fig. 5 – Monitoraggio della tensione di uscita DC mediante il DVM.
La forma d’onda della tensione di ingresso AC è evidenziata in giallo,
mentre la forma d’onda della corrente è evidenziata in blu
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