| 应用场景 | Otii 产品 | 自动化工具箱 | 电池工具箱 |
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| 功耗与电流剖析测量、分析并优化嵌入式设备的真实电流与功耗。支持高动态范围、高分辨率测量,帮助精准定位功耗问题。 | Arc/Ace | ||
| UART 日志与功耗测量同步将调试日志与功耗测量结果进行时间同步,直观了解能量消耗点。洞察是优化的第一步。用户可在每次固件修改后反复测量验证。 | Arc/Ace | ||
| 串联模式/电流表模式测量在电源与嵌入式设备之间进行串联测量,同时测量电流、电压、功率和能耗。功能类似万用表,但可同步测量电流与电压。 | Ace | ||
| 为嵌入式设备测量子系统功耗从电池连接器开始,沿系统供电路径逐级跟踪功耗,分析各子系统如何影响电流消耗与电压水平。 | Arc/Ace | ||
| 通过 AT 指令控制被测设备DUT,同时测量功耗在实时测量功耗的同时,动态修改设备的 eDRX 与 PSM 设置以进行优化。在此基础上,用户可进一步通过脚本实现自动化,Qoitech GitHub为 Python 示例提供脚本。 | Arc/Ace | ||
| 逻辑分析仪功能将被测设备DUT的数字信号连接至通用输入端口GPIs,以逻辑分析仪的方式监测逻辑电平。利用微控制器MCU的通用输入输出GPIOs作为状态指示器,并在Otii桌面应用程序中查看相关状态。 | Arc/Ace | ||
| 差分测量在不使用 Otii 硬件内部电源的情况下,对电流与电压进行测量。此场景适用于外部供电系统。 | Arc/Ace | ||
| 双通道电源由于主通道与扩展板之间具备电气隔离,Otii Ace 可同时作为两个电源模块和四个万用表使用。 | Ace |
| 应用场景 | Otii 产品 | 自动化工具箱 | 电池工具箱 |
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| 基于 Python 与 C# 的自动化回归测试、验证与持续集成CI通过内置 TCP 服务器,使用基于 JSON 的 API,在任何支持 TCP 套接字通信的语言或系统中控制Otii Arc/Ace设备。本页面应用场景中的用例均可实现自动化。 | Arc/Ace | ◼︎ | |
| PMIC(DC/DC 转换器)效率的自动化测量在嵌入式设备作为负载的条件下,测试 PMIC(DC/DC 转换器)的效率,并验证其在不同负载范围内的性能表现。 | Arc/Ace | ◼︎ | |
| 基于 Raspberry Pi 的功能测试中的功耗测量使用 Raspberry Pi 实现功能测试自动化,将功耗测量无缝集成至开发流程中的综合测试环节。 | Arc/Ace | ◼︎ |
| 应用场景 | Otii 产品 | 自动化工具箱 | 电池工具箱 |
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| 电池循环测试与性能验证支持单步或多步充电、放电、循环放电以及自定义测试场景。可对单节或多节电池进行实时性能测试与验证。 | Ace | ◼︎ | |
| 电池特性分析在特定放电条件下生成电池放电曲线,以真实反映应用行为,并可用于后续电池仿真。 | Arc/Ace | ◼︎ | |
| 电池仿真使用 Otii Arc/Ace 作为电池,根据特定放电曲线或 Otii 预置曲线进行仿真。获取真实电池容量值,帮助用户找到最适合应用的电池。 | Arc/Ace | ◼︎ | |
| 电池钝化效应评估测量并实现电池钝化效应可视化,帮助理解并避免设备过早复位等问题。 | Ace | ◼︎ |
| 应用场景 | Otii 产品 | 自动化工具箱 | 电池工具箱 |
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| 光伏电池与储能系统评估通过串联测量,评估太阳能电池 / 光伏电池为嵌入式设备储能系统充电的电流与能量。确保选择的光伏电池在所有应用场景下均能产生足够能量,维持系统供电。 | Ace | ||
| 光伏电池与储能系统的压力测试使用 Otii Ace 作为负载,模拟嵌入式设备在不同工况(协议、占空比、应用场景)下的运行状态,评估能量采集系统是否具备自给自足能力。 | Ace | ◼︎ |