江蘇校準(zhǔn)數(shù)字信號(hào)測(cè)試

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2023-03-13

需要注意的是,采用8b/10b編碼方式也是有缺點(diǎn)的,比較大的缺點(diǎn)就是8bit到10bit的編碼會(huì)造成額外的20%的編碼開(kāi)銷(xiāo),所以很多10Gbps左右或更高速率的總線(xiàn)不再使用8b/10b編碼方式。比如PCIe1.0和PCIe2.0的總線(xiàn)速率分別為2.5Gbps和5Gbps,都是采用8b/10b編碼,而PCle3.0、PCle4.0、PCle5.0的總線(xiàn)速率分別達(dá)到8Gbps、16Gbps和32Gbps,并通過(guò)效率更高的128b/130b的編碼結(jié)合擾碼的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)直流平衡和嵌入式時(shí)鐘。另一個(gè)例子是FibreChannel總線(xiàn),1xFC、2xFC、4xFC、8xFC的數(shù)據(jù)速率分別為1.0625Gbps、2 . 125Gbps,4 . 25Gbps 、8 . 5Gbps,都是采用8b/10b編碼,而16xFC 、32xFC 的數(shù)據(jù)速率分別  為14.025Gbps和28.05Gbps,采用的是效率更高的64b/66b編碼方式。64b/66b編碼在 10G和100G以太網(wǎng)中也有廣泛應(yīng)用。數(shù)字信號(hào)幅度測(cè)試的定義;江蘇校準(zhǔn)數(shù)字信號(hào)測(cè)試

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為了保證接收端在時(shí)鐘有效沿時(shí)采集到正確的數(shù)據(jù),通常都有建立/保持時(shí)間的要求,以避免采到數(shù)據(jù)線(xiàn)上跳變時(shí)不穩(wěn)定的狀態(tài),因此這種總線(xiàn)對(duì)于時(shí)鐘和數(shù)據(jù)線(xiàn)間走線(xiàn)長(zhǎng)度的差異都有嚴(yán)格要求。這種并行總線(xiàn)在使用中比較大的挑戰(zhàn)是當(dāng)總線(xiàn)時(shí)鐘速率超過(guò)幾百M(fèi)Hz后就很難再提高了,因?yàn)槠浜芏喔⑿芯€(xiàn)很難滿(mǎn)圖1.15并行總線(xiàn)的時(shí)鐘傳輸足此時(shí)苛刻的走線(xiàn)等長(zhǎng)的要求,特別是當(dāng)總線(xiàn)上同時(shí)掛有多個(gè)設(shè)備時(shí)。為了解決并行總線(xiàn)工作時(shí)鐘頻率很難提高的問(wèn)題,一些系統(tǒng)和芯片的設(shè)計(jì)廠商提出了嵌入式時(shí)鐘的概念。其思路首先是把原來(lái)很多根的并行線(xiàn)用一對(duì)或多對(duì)高速差分線(xiàn)來(lái)代替,節(jié)省了布線(xiàn)空間;然后把系統(tǒng)的時(shí)鐘信息通過(guò)數(shù)據(jù)編碼的方式嵌在數(shù)據(jù)流里,省去了專(zhuān)門(mén)的時(shí)鐘走線(xiàn)。信號(hào)到了接收端,接收端采用相應(yīng)的CDR(clock-datarecovery)電路把數(shù)據(jù)流中內(nèi)嵌的時(shí)鐘信息提取出來(lái)再對(duì)數(shù)據(jù)采樣。圖1.16是一個(gè)采用嵌入式時(shí)鐘的總線(xiàn)例子。北京數(shù)字信號(hào)測(cè)試PCI-E測(cè)試數(shù)字信號(hào)處理的解決方案;

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對(duì)于真實(shí)的數(shù)據(jù)信號(hào)來(lái)說(shuō),其頻譜會(huì)更加復(fù)雜一些。比如偽隨機(jī)序列(PRBS)碼流的頻譜的包絡(luò)類(lèi)似一個(gè)sinc函數(shù)。圖1.4是用同一個(gè)發(fā)送芯片分別產(chǎn)生的800Mbps和2.5Gbps的PRBS信號(hào)的頻譜,可以看到雖然輸出數(shù)據(jù)速率不一樣,但是信號(hào)的主要頻譜能量集中在4GHz以?xún)?nèi),也并不見(jiàn)得2.5Gbps信號(hào)的高頻能量就比800Mbps的高很多。

頻譜儀是對(duì)信號(hào)能量的頻率分布進(jìn)行分析的準(zhǔn)確的工具,數(shù)字工程師可以借助頻譜分析儀對(duì)被測(cè)數(shù)字信號(hào)的頻譜分布進(jìn)行分析。當(dāng)沒(méi)有頻譜儀可用時(shí),我們通常根據(jù)數(shù)字信號(hào)的上升時(shí)間估算被測(cè)信號(hào)的頻譜能量:

信號(hào)的比較高頻率成分=0.5/信號(hào)上升時(shí)間(10%~90%)

或者當(dāng)使用20%~80%的上升時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)時(shí),計(jì)算公式如下:

信號(hào)的比較高頻率成分=0.4/信號(hào)上升時(shí)間(20%~80%)

什么是數(shù)字信號(hào)(DigitalSignal)

典型的數(shù)字設(shè)備是由很多電路組成來(lái)實(shí)現(xiàn)一定的功能的,系統(tǒng)中的各個(gè)部分主要通過(guò)數(shù)字信號(hào)的傳輸來(lái)進(jìn)行信息和數(shù)據(jù)的交互。

數(shù)字信號(hào)通過(guò)其0、1的邏輯狀態(tài)的變化來(lái)一定的含義,典型的數(shù)字信號(hào)用兩個(gè)不同的信號(hào)電平來(lái)分別邏輯0和邏輯1的狀態(tài)(有些更復(fù)雜的數(shù)字電路會(huì)采用多個(gè)信號(hào)電平實(shí)現(xiàn)更多信息的傳輸)。真實(shí)的世界中并不存在理想的邏輯0、1狀態(tài),所以真實(shí)情況下只是用一定的信號(hào)電平的電壓范圍來(lái)相應(yīng)的邏輯狀態(tài)。比如圖1.1中,當(dāng)信號(hào)的電壓低于判決閾值(中間的虛線(xiàn)部分)的下限時(shí)邏輯0狀態(tài),當(dāng)信號(hào)的電壓高于判決閾值的上限時(shí)邏輯1狀態(tài)。 數(shù)字信號(hào)是由“0”和“1”。

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時(shí)域數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換得到的頻域信號(hào)如果起來(lái),則可以復(fù)現(xiàn)原來(lái)的時(shí)域信號(hào)。

描繪了直流頻率分量加上基頻頻率分量與直流頻域分量加上基頻和3倍頻頻率分量,以及5倍頻率分量成的時(shí)域信號(hào)之間的差別,我們可以看到不同頻域分量的所造成的時(shí)域信號(hào)邊沿的差別。頻域里包含的頻域分量越多,這些頻域分量成的時(shí)域信號(hào)越接近 真實(shí)的數(shù)字信號(hào),高頻諧波分量主要影響信號(hào)邊沿時(shí)間,低頻的分量影響幅度。當(dāng)然,如果 時(shí)域數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)變岀的一個(gè)個(gè)頻率點(diǎn)的正弦波都疊加起來(lái),則可以完全復(fù)現(xiàn)原來(lái)的時(shí)域 數(shù)字信號(hào)。其中復(fù)原信號(hào)的不連續(xù)點(diǎn)的震蕩被稱(chēng)為吉布斯震蕩現(xiàn)象。 數(shù)字信號(hào)的眼圖分析(Eye Diagram Analysis);北京數(shù)字信號(hào)測(cè)試PCI-E測(cè)試

幅度測(cè)量是數(shù)字信號(hào)常用的測(cè)量,也是很多其他參數(shù)側(cè)魯昂的基礎(chǔ)。江蘇校準(zhǔn)數(shù)字信號(hào)測(cè)試

對(duì)于一個(gè)理想的方波信號(hào),其上升沿是無(wú)限陡的,從頻域上看 它是由無(wú)限多的奇數(shù)次諧波構(gòu)成的,因此一個(gè)理想方波可以認(rèn)為是無(wú)限多奇次正弦諧波 的疊加。

但是對(duì)于真實(shí)的數(shù)字信號(hào)來(lái)說(shuō),其上升沿不是無(wú)限陡的,因此其高次諧波的能量會(huì)受到 限制。比如圖1.3是用同一個(gè)時(shí)鐘芯片分別產(chǎn)生的50MHz和250MHz的時(shí)鐘信號(hào)的頻 譜,我們可以看到雖然兩種情況下輸出時(shí)鐘頻率不一樣,但是信號(hào)的主要頻譜能量都集中在 5GHz以?xún)?nèi),并不見(jiàn)得250MHz時(shí)鐘的頻譜分布就一定比50MHz時(shí)鐘的大5倍。 江蘇校準(zhǔn)數(shù)字信號(hào)測(cè)試

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