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텍트로닉스 온라인 웹세미나 (한국어)

여기 마련된 텍트로닉스의 웹세미나 시리즈는 고객님의 문제를 해결하는 데 도움을 드릴 수 있는 솔루션을 제공하기 위해 제작되었습니다. 언제 어디서든 필요하실 때마다 관심있는 주제와 관련된 웹세미나를 들으실 수 있습니다.

  • 직렬 데이터
  • 임베디드 시스템
  • RF/마이크로파
  • 비디오 테스트

웹 세미나센터 (한국어)

  • 리시버 테스트 솔루션

    직렬 데이터의 전송 속도가 점점 빨라지면서 엔지니어들은 리시버 회로가 실제 조건에서 제대로 작동하는지 검증하기 위해 최적의 기술을 선택해야 하는 문제에 직면해 있습니다.
  • How Stressing a Receiver Removes Stress from a Designer

    수신단이 적절하게 설계되었는지를 파악할 수 있는 이상적인 방법은 우리가 지금까지 보아왔던 신호 중 상태가 아주 나쁜 신호를 사용해 시험해 보는 방법일 것입니다. 여러 가지의 신호를 사용해 수신단의 tolerance를 시험하는 기술은 몇 십년 동안 사용되 왔으며, 최대 10Gbps 데이터 속도까지 입증이 되었습니다. 현재 직렬 데이터 전송 기준에 적용되는 stress 시험은 그 개념이 입증된 최대 데이터속도까지 확대되어가고 있습니다. 여기서는 여러가지 형태의 stress가 시스템에서 어떻게 발생하며, 일어나는 문제를 수신단에 어떻게 적용해 파악하고, 대표적인 직렬통신 규격에 적용해 stress 시험방법이 상호순응(interoperability compliance) 시험에 어떻게 적용되는지를 살펴볼 것입니다.
  • Serial ATA Compliance…the "EZ way"

    Serial ATA는 기존의 스토리지 인터페이스 기술에 적용되었던 Parallel SATA를 발전적으로 대체하는 기술입니다.
    이미 1.5Gbps 및 3.0Gbps 전송이 상용화 되었으며 현재 6Gbps 규격이 발표될 예정입니다. 이러한 고속 직렬 데이터 전송의 상호 운용성을 확보하기 위하여 트렌스미터 및 리시버 스트레스 테스트가 필수적이며 SATA-IO에서는 일련의 테스트 사양 권고안을 제시하였습니다.
    이에 준하여 개발자는 153개 이상의 항목에 대한 검증을 수행하고 있으며 향후 6Gbps 전송에서는 약 220여 가지 항목을 테스트하게 될 것입니다.
    텍트로닉스는 이러한 모든 컴플라이언스 테스트를 자동화하여 테스트 소요 시간을 3배 이상 단축시켰습니다. Serial ATA 컴플라이언스 테스트를 위한 고성능 오실로스코프, 샘플링스코프 및 AWG 및 이들을 통합 운용/관리하는 자동화 소프트웨어를 이용하여 개발자는 제품의 생산성 및 신뢰성을 확보할 수 있습니다.
  • TDR 및 임의파형발생기를 이용한 고속 시리얼 인터페이스 신호 무결성 검증

    신호 무결성(Signal Integrity)은 아나로그 영역에서 신호를 손상시킬 수 있는 노이즈, 왜곡 및 변형에 관계된 것이며 High Speed Serial 데이터 전송에서는 다양한 변수가 신호 무결성에 영향을 미칠 수 있습니다. 신호 경로 설계, 임피던스 및 부하, 전송 라인 효과 등에 의해 발생되는 신호 왜곡 특성은 회로 설계 및 검증 엔지니어게 큰 부담이 되고 있으며, 제품의 정상적인 동작을 보장하기 위해 반드시 설계 단계에서부터 검증되어야 합니다.
    시스템 설계 단계에서는 TDR(Time Domain Reflectometry)을 이용한 신호 무결성 검증 및 Connect 툴을 이용한 S-parameter/회로 모델 추출이 가능합니다. 또한 완성된 시스템을 검증하기 위해서는 실제 동작 환경에서 발생할 수 있는 모든 스트레스 신호를 발생시킬 수 있는 임의파형 발생기(AWG7000)가 필요합니다.
  • 오실로스코프로 더 높은 신호 무결성을 확보하는 방법

    오실로스코프의 베이스라인 노이즈 특성은 단순한 DC 특성만을 규정하며 실제 측정 신호에 대한 충실도를 표현할 수 없습니다.
    AC 신호의 입력 상태에서 오실로스코프가 신호를 얼마나 충실하게 그리고 왜곡 없이 측정하는지를 알기 위해서는 ENOB(Effective Number of Bit) 및 Passband Flatness 와 같은 AC 특성을 함께 고려하여야 합니다.

웹 세미나 (영어)

웹 세미나센터 (한국어)

  • DDR2, DDR3 SDRAM 설계 검증 및 디버그

    SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory) 데이터 전송 속도는 대략 3년마다 두 배씩 높아져 현재 1.6GT/s에 이르고 있습니다. 이와 동시에 전력 소모를 줄이기 위해 전원 공급 전압은 대폭 낮아졌습니다. 그 결과 SDRAM 신호는 더 고속화, 소형화되어 안정적인 작동을 위한 메모리 시스템의 테스트 필요성이 높아졌습니다.
  • Power Supply 측정 및 분석

    스펙트럼 어날라이저, 오실로스코프, 신호 발생기, 비디오 분석기 기술 지원 담당.
    스펙트럼 분석기 및 오실로스코프 기초 교육임베디드 시스템(I2C, SPI, CAN, LIN) 관련 교육RFID 기술 교육
  • 자동차 전자 기기 개발에 관한 최신 기술 동향 및 테스트 솔루션

    오늘날 자동차 설계에는 최고의 안정성과 효율성을 위한 지능적인 임베디드 시스템 및 장치들을 널리 사용하고 있습니다. 이로 인한 각종 임베디드 장치들 및 전자기기들 간의 성능 분석 및 테스트 방식이 예전과 다르게 여러 종류의 계측 시스템을 요구하고 있기 때문에 관련 엔지니어들은 기술 규격 파악은 물론 여러 계측기의 사용도 요구되고 있는 실정 입니다. 최근 자동차 산업에서 널리 사용되고 있는 저속 직렬 데이터 통신 방식인 CAN, LIN, FlexRay에 대한 기술 규격과 효율적인 테스트 방법을 설명 합니다. 그리고, Automotive 에 적용되고 있는 파워 시스템, 디지털 신호 분석 및 RF 분석에 관해서도 설명 합니다 .
  • 노이즈가 심한 환경하에서의 오실로스코프를 활용한 디버깅 방법

    노이즈는 거의 모든 전자 설계 및 디버깅 작업에서 발생되고 있고 디버깅 작업에 있어서도 까다로운 작업 일 것입니다. 노이즈 관련한 측정 작업시 노이즈에 대한 이해와 오실로스코프를 사용한 정확한 신호 해석 방법에 대해서 설명 드리고자 합니다. 그리고 텍트로닉스에서 처음으로 도입되는 FilterVu 기능을 이용하여 하드웨어 설계 작업시 신호 품질 저하 없이 노이즈 문제를 디버깅 할 수 있는 방법에 대해서도 다루어집니다.
  • 텍트로닉스 신제품 DPO3000 소개

    임베디드 시스템 설계 엔지니어들은 저비용으로 적시에 제품 출시가 가능하도록 돕는 툴이 필요합니다. 이와 같은 툴로서 텍트로닉스의 오실로스코프 DPO3000 기능들을 상세한 설명하고 있습니다.

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  • 효과적인 레이더 측정 솔루션

    현재의 레이더 시스템은 CW 가 아니라, 주파수 호핑이나, Chirp 과 같은 극히 빠른 펄스성의 신호를 다루고 있습니다. 따라서 기존의 엔지니어들은 스펙트럼 분석기 이외에 오실로스코프 및 자체적으로 개발한 측정 툴등을 여러 장비들을 함께 사용해야만 합니다.
  • 실시간 스펙트럼 분석기를 이용한 EMI 진단

    EMI/EMC 규격 인증 시험에 따른 EMI 레벨에 제한을 두고, Compliance 테스트에 필요한 CISPR 필터 및 QP Detector를 적용한 측정 방식을 정의 하고 있지만, 여전히 EMI 문제가 발생되고 있습니다. High speed 디지털 클럭의 사용으로 의도하지 않은 방사 주파수와 디지털 변조 전송 데이터 스트림과의 공존으로 현재의 EMI Compliance 테스팅 스텐다드는 모든 전자 장치들에 대한 전파 간섭 현상을 충족시키지 못하고 있습니다.
  • 디지털 RF를 향한 진정한 스펙트럼 솔루션

    종래의 RF 기술과는 다르게 현재의 무선 통신 기기들은 대부분이 Digital RF 기술을 채택하여 많은 엔지니어에게 시스템 디자인, Troubleshooting, 유지 보수를 위한 한 차원 높은 신호 해석 능력을 요구 하고 있습니다.
    한정된 주파수 자원내에서 RFID, Zigbee 및 새로운 규격의 Wireless standard 어플리케이션의 혼재로 신호 형태도 Hopping, bursting 방식을 사용하여 서로간 간섭이나 효율을 증대하려고 노력 하고 있습니다.

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  • 디지털 비디오 설비에서의 타이밍과 동기화

    타이밍과 동기화는 모든 방송 또는 포스트 프로덕션 설비의 중요한 부분입니다. 전 세계적으로 안정된 기준 신호(reference signal)를 사용할 수 있는 것은 지구 전역의 각 개별 시설의 타이밍을 맞추는 데 중요한 요소일 수 있습니다. GPS(글로벌 포지셔닝 시스템)는 전 세계에서 액세스할 수 있는 기준 신호를 제공하며 이 신호를 포착하고 나면 설비에 매우 안정된 기준 신호를 제공할 수 있습니다. TG700은 모든 장비가 설비 내에서 동기화되고 기준 신호에 락킹되도록 설비에 모든 비디오, 오디오 및 타임코드 기준 신호를 제공하는 마스터 동기 펄스 발생기로 사용될 수 있습니다. 오늘날의 설비는 다양한 프레임 속도와 SD에서 HD에 이르는 광범위한 포맷을 사용할 수 있기 때문에 모든 설비를 공통(common)의 기준 신호에 락킹해야 합니다. 아날로그 블랙 버스트(Analog Black Burst)는 설비 전체의 기준 신호로 오랫동안 사용되고 있지만 HD의 발전으로 HD 장비의 젠록(genlock)을 위해 3단계 동기 신호를 사용할 수 있게 됨에 따라 타이밍 설비가 점점 더 복잡해질 수 있습니다.
    직렬 디지털 인터페이스(SDI)의 발전으로 아날로그 동기 신호가 디지털 워드로 대체되었습니다. 따라서 설비 내에서 장비의 동기를 검증하려면 다양한 방법을 채택해야 합니다. 텍트로닉스의 타이밍 디스플레이를 사용하면 아날로그 신호와 디지털 신호 모두 외부 기준 신호에 쉽게 타이밍을 맞춰 설비 전체의 장비에 대해 동기화를 확보할 수 있습니다.

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