自動(dòng)化信號(hào)完整性測(cè)試配件

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2023-02-21

發(fā)射的信號(hào)具有比較快的邊緣,但從屏幕上難以得到關(guān)于接收的信號(hào)的過(guò)多信息。雖然我們可以直接從屏幕上測(cè)量10-90或20-80的上升時(shí)間,但不清楚此信息有何作用,因?yàn)榛ミB將邊緣扭曲成了不是真正的高斯邊緣。這個(gè)例子表明,我們可以采用同樣的信息內(nèi)容,但改變其顯示方式,以便更快速、更輕松地進(jìn)行解釋。所示為測(cè)得的響應(yīng),與時(shí)域中所示相同,但轉(zhuǎn)換到了頻域。單擊TDR響應(yīng)屏幕右上角的S參數(shù)選項(xiàng)卡可訪問(wèn)此屏幕。在頻域中,我們將TDR信號(hào)稱為S11,將TDT信號(hào)稱為S21。這是兩個(gè)描述頻域中散射波形的S參數(shù)。S11也稱回波損耗,S21則為插入損耗。垂直刻度為S參數(shù)的幅度,單位為分貝??藙诘赂咚贁?shù)字信號(hào)測(cè)試實(shí)驗(yàn)室信號(hào)完整性考慮的問(wèn)題?自動(dòng)化信號(hào)完整性測(cè)試配件

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2.4互連建模以提取互連特性將測(cè)得的數(shù)據(jù)作為時(shí)域響應(yīng)或頻域響應(yīng)顯示,意味著相比局限于一個(gè)域而言,我們可以很容易地提取更多信息。此外,將頻域插入損耗和回波損耗的值以Touchstone格式文件導(dǎo)出,我們就能夠使用先進(jìn)的建模工具,如KeysightADS來(lái)提取更多的信息。在此例中,我們將看到均勻的8英寸長(zhǎng)微帶,以及我們?nèi)绾问褂媒:头抡婀ぞ邅?lái)提取材料特性。描述物理互連簡(jiǎn)單的模型是一條理想傳輸線。我們可以使用ADS內(nèi)置的多層互連庫(kù)(MIL)來(lái)構(gòu)建這條微帶的物理模型,將材料特性參數(shù)化,然后提取它們的值。廣西信號(hào)完整性測(cè)試修理克勞德實(shí)驗(yàn)室數(shù)字信號(hào)完整性測(cè)試進(jìn)行分析;

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校正濾波器有些示波器的頻率響應(yīng)完全是由其模擬前端濾波器決定的;另一些示波器的頻響則是由模擬前端和實(shí)時(shí)校正濾波器共同決定。實(shí)時(shí)校正濾波器通常是用硬件DSP實(shí)現(xiàn)的,并且會(huì)針對(duì)不同示波器家族略有調(diào)整,目的是保證幅度和相位響應(yīng)是平坦的。由于不存在完美的模擬前端濾波器,所以將實(shí)時(shí)校正濾波器與模擬前端濾波器的組合使用,示波器的幅度和頻率相位響應(yīng)更加平坦。在業(yè)內(nèi),較高質(zhì)量的示波器一定會(huì)使用校正濾波器配合模擬前端濾波器,以保證頻響的平坦度。頻率響應(yīng)的形狀通常借助其滾降特征來(lái)體現(xiàn)。磚墻式頻響受青睞,這是因?yàn)樵擃l響對(duì)帶外噪聲抑制力強(qiáng)。需要注意一種極端情況,即被測(cè)信號(hào)的邊沿速度很快,超過(guò)了示波器帶寬的測(cè)量能力時(shí),磚墻式頻響測(cè)得的波形有可能伴有輕微的欠沖和過(guò)沖現(xiàn)象。使用高斯頻響的示波器來(lái)測(cè)量,顯示的振鈴會(huì)小很多,但缺點(diǎn)是帶外噪聲較大。

我們現(xiàn)在對(duì)比一下兩款示波器。小信號(hào)具有一定的幅度,當(dāng)示波器垂直設(shè)置設(shè)為16mV全屏?xí)r,它會(huì)占據(jù)幾乎全屏的空間。Infiniium9000系列示波器等傳統(tǒng)示波器硬件支持的小刻度是7mV/格,低于該設(shè)置的垂直刻度,是用軟件放大實(shí)現(xiàn)的,7mV/格的設(shè)置意味著量程是56mV(7mV/格x8格),該示波器采用了8位ADC,量化電平數(shù)是256,因此其小分辨率為218uV。In?niiumS系列示波器采用了10位ADC,硬件支持的小垂直刻度是2mV/格,并且該設(shè)置支持滿帶寬。2mV/格設(shè)置對(duì)應(yīng)的量程為16mV(2mV/格x8格),因此分辨率為16mV/1024,即為15.6uV—是傳統(tǒng)的8位示波器的14倍克勞德高速數(shù)字信號(hào)的測(cè)試,主要目的是對(duì)其進(jìn)行信號(hào)完整性分析;

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根據(jù)經(jīng)驗(yàn),如果比特率為BR,信號(hào)帶寬為BW,那么比較高正弦波頻率分量大約為BW=0.5xBR,或BR=2xBW。BW由能通過(guò)互連傳送的比較高頻率信號(hào)決定,并且其衰減仍低于SerDes可以補(bǔ)償?shù)闹?。使用低端的SerDes時(shí),可接受的插入損耗可能為-10分貝,我們能從圖30的屏幕上讀取的8英寸長(zhǎng)微帶線的帶寬約為12GHz。這樣操作就能在遠(yuǎn)高于20Gbps的比特率進(jìn)行。但是,這只能用于8英寸長(zhǎng)的寬幅導(dǎo)體。在較長(zhǎng)的背板或母板上,有連接器、子卡和過(guò)孔,傳輸特性不會(huì)如此清晰。

帶兩個(gè)子卡的母板上24英寸互連的插入損耗和回波損耗。所示為一個(gè)典型的母板上24英寸長(zhǎng)帶狀線互連的TDR/TDT響應(yīng)。此例中,SMA加載將TDR電纜與小卡連接,穿過(guò)連接器、過(guò)孔場(chǎng),返回穿過(guò)連接器,然后進(jìn)入TDR的第二通道。綠線是作為S21顯示的插入損耗。對(duì)于這種互連而言,-10分貝的插入損耗帶寬為2.7GHz,比較大傳輸比特率約為5Gbps,使用低端SerDes驅(qū)動(dòng)器和接收機(jī)。 克勞德實(shí)驗(yàn)室提供完整信號(hào)完整性測(cè)試解決方案;HDMI測(cè)試信號(hào)完整性測(cè)試維修價(jià)格

什么是信號(hào)完整性測(cè)試?自動(dòng)化信號(hào)完整性測(cè)試配件

隨著頻率提升,能量會(huì)耦合回到排前條線,這個(gè)過(guò)程會(huì)重復(fù)。這是模式和緊密耦合系統(tǒng)的基本屬性。它終關(guān)系到這樣一個(gè)事實(shí),即在一對(duì)線上傳播的奇模和偶模這兩種模式,在微帶中具有不同的速度。如果這是合理的解釋,并且這兩條耦合線位于偶模和奇模行進(jìn)速度相同的帶狀線內(nèi),那么就不會(huì)出現(xiàn)波谷。圖35中還顯示了單一帶狀線傳輸線的模擬插入損耗,這條傳輸線具有相同的線寬,與一條端接跡線相鄰,間距為115密耳。在6GHz上沒(méi)有波谷,插入損耗隨頻率平穩(wěn)下降,這都是由于疊層的介電損耗導(dǎo)致的。這說(shuō)明了一個(gè)重要的設(shè)計(jì)原則:如需在單端傳輸線上獲得對(duì)比較高的帶寬,那么就要避免間隔緊密的相鄰線,無(wú)論這條線是如何端接的。自動(dòng)化信號(hào)完整性測(cè)試配件

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