一項是信號完整性測試,特別是對于高速信號,信號完整性測試尤為關(guān)鍵。完整性的測試手段種類繁多,有頻域,也有時域的,還有一些綜合性的手段,比如誤碼測試。不管是哪一種測試手段,都存在這樣那樣的局限性,它們都只是針對某些特定的場景或者應(yīng)用而使用。只有選擇合適測試方法,才可以更好地評估產(chǎn)品特性。下面是常用的一些測試方法和使用的儀器。(1)波形測試使用示波器進行波形測試,這是信號完整性測試中常用的評估方法。主要測試波形幅度、邊沿和毛刺等,通過測試波形的參數(shù),可以看出幅度、邊沿時間等是否滿足器件接口電平的要求,有沒有存在信號毛刺等。波形測試也要遵循一些要求,比如選擇合適的示波器、測試探頭以及制作好測試附件,才能夠得到準確的信號。 克勞德高速數(shù)字信號的測試,主要目的是對其進行信號完整性分析;數(shù)字信號信號完整性測試價格多少
示波器噪聲要想查看低電流和電壓值或是大信號的細微變化,您應(yīng)當選擇具備低噪聲性能(高動態(tài)范圍)的示波器。注:您無法查看低于示波器本底噪聲的信號細節(jié)。如果示波器本底噪聲電平高于ADC的小量化電平,那么ADC的實際位數(shù)就達不到其標稱位數(shù)應(yīng)達到的理想性能。示波器的噪聲來源包括其前端、模數(shù)轉(zhuǎn)換器、探頭、電纜等,對于示波器的總體噪聲而言,模數(shù)轉(zhuǎn)換器本身的量化誤差的貢獻通常較小,前端帶來的噪聲通常貢獻較多數(shù)示波器廠商會在示波器出廠之前對其進行噪聲測量,并將測量結(jié)果列入到產(chǎn)品技術(shù)資料中。如果您沒有找到相應(yīng)信息,您可以向廠商索要或是自行測試。示波器本底噪聲測量非常簡單,只需花上幾分鐘即可完成。首先,斷開示波器前面板上的所有輸入連接,設(shè)置示波器為50Ω輸入路徑。您也可以選擇1MΩ路徑。其次,設(shè)置存儲器深度,比如1M點,把采樣率設(shè)為高值,以得到示波器全帶寬。,您也可以打開示波器的無限余輝顯示,以查看測得波形的粗細。波形越粗,示波器的本底噪聲越大。數(shù)字信號信號完整性測試價格多少信號完整性問題及原因?
改變兩條有插入損耗波谷影響的傳輸線之間的間距。虛擬實驗之一是改變線間距。當跡線靠近或遠離時,一條線的插入損耗上的諧振吸收波谷會出現(xiàn)什么情況?圖35所示為簡單的兩條耦合線模型中一條線上模擬的插入損耗,間距分別為50、75、100、125和150密耳。紅色圓圈為單端跡線測得的插入損耗。每條線表示不同間距下插入損耗的模擬響應(yīng)。頻率諧振比較低的跡線間距為50密耳,之后是75密耳,排后是150密耳。隨著間距增加,諧振頻率也增加,這差不多與直覺相反。大多數(shù)諧振效應(yīng)的頻率會隨著尺寸增加而降低。然而,在這個效應(yīng)中,諧振頻率卻隨著尺寸和間距的增加而增加。要不是前文中我們已經(jīng)確認模擬數(shù)據(jù)和實測數(shù)據(jù)之間非常一致,我們可能會對模擬結(jié)果產(chǎn)生懷疑。波谷顯然不是諧振效應(yīng),其起源非常微妙,但與遠端串擾密切相關(guān)。在頻域中,當正弦波進入排前條線的前端時,它會與第二條線耦合。在傳播中,所有的能量會在一個頻率點從排前條線耦合到相鄰線,導(dǎo)致排前條線上沒有任何能量,因此出現(xiàn)一個波谷。
1.信號的分類a.確定性信號與隨機信號:由系統(tǒng)產(chǎn)生具有確定參數(shù)的信號稱為確定性信號,而具有不可預(yù)知的信號稱為不確定性信號。b.周期與非周期信號:周期信號是指依照一定時間間隔,周而復(fù)始的無始終信號,表示為f(t)=f(t+nT)n為任意整數(shù),非周期信號在時間上不具備周而復(fù)始的特性。c.連續(xù)時間信號與離散時間信號:如果在所討論的時間間隔內(nèi),除若干個不連續(xù)點之外,對于任意時間值都可以給出確定的函數(shù)值,此信號就被稱為連續(xù)信號。與之相對應(yīng)的稱為離散型信號。d.一維信號與多維信號e.能量受限信號與功率受限信號1.1.1典型信號a.指數(shù)信號:f(t)=K,aRb.正弦信號:f(t)=Ksin(ωt+)c.復(fù)指數(shù)信號f(t)=K,s=σ+jωd.抽樣信號:Sa(t)=e.鐘形信號:ft=E克勞德高速數(shù)字信號測試實驗室信號完整性考慮的問題?
8英寸長均勻微帶線的ADS建模,所示簡單模型的帶寬為~12GHz。所示為描述傳輸線的較好簡單模型,是基板上的一條單一跡線,長度為8英寸,電介質(zhì)厚度為60密耳,線寬為125密耳。這些參數(shù)都是直接從物理互連上測得的。較好初我們不知道疊層的總體介電常數(shù)和體積耗散因數(shù)。我們有測得的插入損耗。所示為測得的互連插入損耗,用紅圈標出。這與前文中在TDR屏幕上顯示的數(shù)據(jù)完全一樣。分析中也采用相位響應(yīng),但不在此顯示。在這個簡單的模型中有兩個未知參數(shù),即介電常數(shù)和耗散因數(shù),我們使用ADS內(nèi)置的優(yōu)化器在所有參數(shù)空間內(nèi)搜索這兩個參數(shù)的比較好擬合值,以匹配測得的插入損耗響應(yīng)與模擬的插入損耗響應(yīng)。中的藍線是使用4.43的介電常數(shù)值和0.025的耗散因數(shù)值模擬的插入損耗的較好終值。我們可以看到,測得的插入損耗和模擬的插入損耗一致性非常高,達到約12GHz。這是該模型的帶寬。相位的一致性更高,但不在此圖中顯示。通過建立簡單的模型并將參數(shù)值擬合到模型中,以及利用ADS內(nèi)置的二維邊界元場解算器和優(yōu)化工具,我們能夠從TDR/TDT測量值中提取疊層材料特性的準確值。我們還能證明,此互連實際上很合理。傳輸線沒有異常,沒有不明原因的特性,至少在12GHz以下不會出現(xiàn)任何意外情況??藙诘聦嶒炇倚盘柾暾詼y試軟件提供項目;HDMI測試信號完整性測試聯(lián)系方式
信號完整性基本定義是指一個信號在電路中產(chǎn)生相應(yīng)的能力。數(shù)字信號信號完整性測試價格多少
3.沖擊響應(yīng)與階躍響應(yīng)以單位沖激信號作為激勵,系統(tǒng)產(chǎn)生的零狀態(tài)響應(yīng)稱為單位沖擊響應(yīng)。以h(t)表示。以單位階躍信號u(t)作為激勵,系統(tǒng)產(chǎn)生的零狀態(tài)響應(yīng),即為單位階躍響應(yīng)。以g(t)表示。4.卷積將信號分解為沖擊信號之和,借助系統(tǒng)沖擊響應(yīng),從而求解系統(tǒng)對任意激勵信號的零作態(tài)響應(yīng)。利用卷積求零狀態(tài)響應(yīng)的一般表達式:r(t)=e(t)*h(t)=h(t-)d卷積運算步驟:a.改換圖形橫坐標自變量,波形仍保持原狀,將t改寫為把其中的一個信號反褶b.把反褶后的信號移位,移位量是t,這樣t是一個參量。在坐標系中,t>0圖形右移,t<0圖形左移c.兩信號重疊部分相乘h(t-)d.完成相乘后圖形的積分5.卷積的性質(zhì):卷機代數(shù)(交換律、分配律、結(jié)合律),微分與積分沖激函數(shù)或階躍函數(shù)的卷積:沖激偶函數(shù):f(t)*=(t),階躍函數(shù):f(t)*=d數(shù)字信號信號完整性測試價格多少
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