反映的是一個5Gbps的信號經(jīng)過35英寸的FR-4板材傳輸后的眼圖,以及經(jīng)過CTLE均衡后對眼圖的改善。
FFE均衡的作用基本上類似于FIR(有限脈沖響應(yīng))濾波器,其方法是根據(jù)相鄰比特的電壓幅度的加權(quán)值進行當(dāng)前比特幅度的修正,每個相鄰比特的加權(quán)系數(shù)直接和通道的沖激響應(yīng)有關(guān)。下面是一個三階FFE的數(shù)學(xué)描述:
e(t)=cor(t-(0Tp))+cir(t-(1Tp))+czr(t-(2Tp))
式中,e(t)為時間t時的電壓波形,是經(jīng)校正(或均衡)后的電壓波形;Tp為時間延遲(抽頭的時間延遲);r(t-nTp)為距離當(dāng)前時間n個抽頭延遲之前的波形,是未經(jīng)校正(或均衡)的波形;c,為校正系數(shù)(抽頭系數(shù))。 數(shù)字信號幅度測試的定義;浙江數(shù)字信號測試高速信號傳輸
數(shù)字信號的抖動(Jitter)
抖動的概念
抖動(Jitter)是數(shù)字信號,尤其是高速數(shù)字信號的一個非常關(guān)鍵的概念。如圖1.40所 示,抖動反映的是數(shù)字信號偏離其理想位置的時間偏差。
高頻數(shù)字信號的比特周期都非常短,一般為幾百ps甚至幾十ps,很小的抖動都會造成信號采樣位置的變化從而造成數(shù)據(jù)誤判,所以高頻數(shù)字信號對于抖動都有嚴(yán)格的要求。抖動這個概念說起來簡單,但實際上仔細(xì)研究起來是非常復(fù)雜的,關(guān)于其概念的理解有以下幾個需要注意的方面:
遼寧數(shù)字信號測試銷售價格數(shù)字信號處理系統(tǒng)經(jīng)歷了單片DSP處理器、多片DSP處理器并行工作的架構(gòu)模式。
由于真正的預(yù)加重電路在實現(xiàn)時需要有相應(yīng)的放大電路來增加跳變比特的幅度,電路 比較復(fù)雜而且增加系統(tǒng)功耗,所以在實際應(yīng)用時更多采用去加重的方式。去加重技術(shù)不是 增大跳變比特的幅度,而是減小非跳變比特的幅度,從而得到和預(yù)加重類似的信號波形。 圖 1.29是對一個10Gbps的信號進行-3.5dB的去加重后對頻譜的影響??梢钥吹?,去加 重主要是通過壓縮信號的直流和低頻分量(長0 或者長 1 的比特流),從而改善其在傳輸過 程中可 能造成的對短0或者短1 比特的影響。
采用AC耦合方式的另一個好處是收發(fā)端在做互連時不用太考慮直流偏置點的互相影響, 互連變得非常簡單,對于熱插拔的支持能力也更好。
(3)有利于信號校驗。很多高速信號在進行傳輸時為了保證傳輸?shù)目煽啃?,要對接?到的信號進行檢查以確認(rèn)收到的信號是否正確。在8b/10bit編碼表中,原始的8bit數(shù)據(jù)總 共有256個組合,即使考慮到每個Byte有正負(fù)兩個10bit編碼,也只需要用到512個10bit 的組合。而10bit的數(shù)據(jù)總共可以有1024個組合,因此有大約一半的10bit組合是無效的 數(shù)據(jù),接收端一旦收到這樣的無效組合就可以判決數(shù)據(jù)無效。另外,前面介紹過數(shù)據(jù)在傳輸 過程中要保證直流平衡, 一旦接收端收到的數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)違反直流平衡的規(guī)則,也可以判決數(shù) 據(jù)無效。因此采用8b/10b編碼以后數(shù)據(jù)本身就可以提供一定的信號校驗功能。需要注意的是,這種校驗不是足夠可靠,因為理論上還是可能會有幾個bit在傳輸中發(fā)生了錯誤,但 是結(jié)果仍然符合8b/10b編碼規(guī)則和直流平衡原則。因此,很多使用8b/10b編碼的總線還 會在上層協(xié)議上再做相應(yīng)的CRC校驗(循環(huán)冗余校驗)。 高速數(shù)字接口原理與測試;
數(shù)字信號基礎(chǔ)單端信號與差分信號(Single-end and Differential Signals)
數(shù)字總線大部分使用單端信號做信號傳輸,如TTL/CMOS信號都是單端信號。所謂單端信號,是指用一根信號線的高低電平的變化來進行0、1信息的傳輸,這個電平的高低變化是相對于其公共的參考地平面的。單端信號由于結(jié)構(gòu)簡單,可以用簡單的晶體管電路實現(xiàn),而且集成度高、功耗低,因此在數(shù)字電路中得到的應(yīng)用。是一個單端信號的傳輸模型。
當(dāng)信號傳輸速率更高時,為了減小信號的跳變時間和功耗,信號的幅度一般都會相應(yīng)減小。比如以前大量使用的5V的TTL信號現(xiàn)在使用越來越少,更多使用的是3.3V/2.5V/1.8V/1.5V/1.2V的LVTTL電平,但是信號幅度減小帶來的問題是對噪聲的容忍能力會變差一些。進一步,很多數(shù)字總線現(xiàn)在需要傳輸更長的距離,從原來芯片間的互連變成板卡間的互連甚至設(shè)備間的互連,信號穿過不同的設(shè)備時會受到更多噪聲的干擾。更極端的情況是收發(fā)端的參考地平面可能也不是等電位的。因此,當(dāng)信號速率變高、傳輸距離變長后仍然使用單端的方式進行信號傳輸會帶來很大的問題。圖1.12是一個受到嚴(yán)重共模噪聲干擾的單端信號,對于這種信號,無論接收端的電平判決閾值設(shè)置在哪里都可能造成信號的誤判。
模擬信號和數(shù)字信號的差異;貴州USB測試數(shù)字信號測試
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克勞德高速數(shù)字信號測試實驗室
數(shù)字信號測試方法:
需要特別注意,當(dāng)數(shù)字信號的電壓介于判決閾值的上限和下限之間時,其邏輯狀態(tài)是不 確定的狀態(tài)。所謂的“不確定”是指如果數(shù)字信號的電壓介于判決閾值的上限和下限之間, 接收端的判決電路有可能把這個狀態(tài)判決為邏輯0,也有可能判決為邏輯1。這種不確定是 我們不期望的,因此很多數(shù)字電路會盡量避免用這種不確定狀態(tài)進行信號傳輸,比如會用一 個同步時鐘只在信號電平穩(wěn)定以后再進行采樣。
浙江數(shù)字信號測試高速信號傳輸
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