アプリケーションノート

Moku:Pro を使用した電圧レギュレータの非侵襲ループ安定性測定

このアプリケーションノートでは、Moku:Pro の周波数応答アナライザを用いて、電圧レギュレータ(VRTS 1.5)の従来型(侵襲型)安定性測定と非侵襲型安定性測定(NISM)の両方を実行する方法を説明します。2つの方法を比較することで、NISM法は回路を物理的に遮断する必要がなく、従来のループ遮断測定とほぼ一致する位相余裕推定値を提供できることを示しています。これらの結果から、NISMは制御ループの安定性を評価するための信頼性が高く効率的なツールであり、従来の手法よりも迅速かつ実用的な代替手段をエンジニアに提供できることが分かります。

注目: Moku:Pro、周波数応答アナライザー

Moku:Deltaを使用して時間領域と周波数領域での相互相関を計算する

相互相関は信号処理において有用な手法であり、本質的には2つの信号の類似性を比較します。本稿では、信号処理アプリケーションにおけるその活用法について解説します。最後に、周波数領域における相互相関に相当する相互パワースペクトル密度の概念について、Mokuオシロスコープとスペクトラムアナライザを用いていくつかの例を挙げながら説明します。

注目: スペクトラムアナライザー、Moku:Delta

Moku ギガビット ストリーマー クイック スタート ガイド

ギガビット ストリーマーを使用して 2 つの Moku:Delta デバイス間で直接サンプル ストリーミングを構成するための簡潔なガイドです。機器の配置、SFP 接続、ルーティング、信頼性の高いリアルタイム操作に不可欠なネットワーク パラメータなどが含まれます。

注目: Moku:Delta、ギガビットストリーマー

Mokuタイム&周波数アナライザを使用した2次相関

このアプリケーションノートでは、2次相関関数とその物理的意味の概要を説明します。次に、Mokuタイム&周波数アナライザの設定方法と必要なデータの収集方法、そして内蔵の相関計算ツールの使い方について説明します。最後に、この関数を計算する2つの異なる方法を示し、それらが互いによく一致することを示します。

注目: Moku:Pro、時間および周波数アナライザー

開ループ伝達関数解析による位相同期ループの最適化

このアプリケーションノートでは、Moku:Proのマルチインストゥルメントモードを用いて電圧制御発振器(VCO)の安定化を行います。この安定化では、誤差検出とフィードバック制御のためのロックインアンプと、伝達関数の測定のための周波数応答アナライザを統合しています。システムの開ループ伝達関数(OLTF)をモデル化し、シミュレーションを行い、実験結果と比較検証します。

注目: Moku:Pro、周波数応答アナライザー、ロックインアンプ

信号帯域幅を制限することによるマイクロボルト信号の位相測定

このアプリケーション ノートでは、高周波トーンを位相変調して外部減衰し、マイクロボルトおよびサブマイクロボルト範囲のピークツーピーク信号振幅を実現する方法を説明します。

注目: Moku:Pro、ロックインアンプ

図3: 周波数応答アナライザのインターフェースとPSRRの設定
Moku:Pro周波数応答アナライザによる電源除去比測定

このアプリケーション ノートでは、周波数応答アナライザを使用して、電圧レギュレータの DC 入力に摂動信号を注入し、レギュレータの入力リップルから出力リップルまでの伝達関数を測定します。

注目: Moku:Pro、周波数応答アナライザー

FRA の結果によると、実際の共振ピークは約 4.0956 MHz です。
デュアル周波数共振トラッキング:パート2

実際の機能をテストするために、水晶の共振ピークを追跡するときに DFRT メソッドがどのように機能するかを学習します。

注目: Moku:Pro、周波数応答アナライザー、波形発生器、位相計、ロックインアンプ

デュアルボックスカーアベレージャの構築

Moku:ProのMoku Cloud Compileを使用して、デュアルボックスカーアベレージャの構成と動作原理を調べ、ビットストリームをダウンロードする方法を確認します。

注目: Moku:Pro、Mokuクラウドコンパイル