信號完整性分析系列-第1部分:端口TDR/TDT如前文-單端口TDR所述,TDR生成與互連交互的激勵源。我們能通過一個端口測量互連上一個連接的響應(yīng)。這限制了我們只關(guān)注反射回源頭的信號。通過這類測量,我們能獲得阻抗曲線和互連屬性信息,并能提取具有離散不連續(xù)的均勻傳輸線的參數(shù)值。在TDR上添加第二個端口后,我們就能極大地擴展測量類型以及能提取的互連信息。額外的端口可用來執(zhí)行三種重要的新測量:發(fā)射的信號、耦合噪聲和差分對的差分信號或共模信號響應(yīng)。采用這些技術(shù)實現(xiàn)的重要應(yīng)用及其實例,都在本章中進行了描述??藙诘聦嶒炇倚盘柾暾詼y試系統(tǒng)優(yōu)點;設(shè)備信號完整性測試多端口矩陣測試
1.1.2奇異信號a.單位斜變信號。b.單位階躍信號。c.單位沖激信號d.沖激偶信號。2.信號的運算在信號傳輸與處理過程中,往往需要進行信號的運算,主要包括移位、反褶與尺度、微分和積分及兩信號相加或相乘。3.信號的分解a.直流分量與交流分量:信號平均值即信號的直流分量。交流分量為原信號去掉直流分量后的信號。表示為:f(t)=+b.偶分量與奇分量:任何信號都可以分為偶分量和奇分量。表示為f(t)=[f(t)+f(-t)]+[f(t)-f(-t)]c.脈沖分量:一個信號可以近似分解為許多脈沖分量之和。主要有兩種情況,一是矩形窄脈沖分量,二是階跌信號分量。d.實部分量與虛部分量:對于瞬時值為復(fù)數(shù)的信號,可以分為虛實兩個部分之和。即f(t)=+)e.正交函數(shù)分量:如果用正交函數(shù)集來表示一個信號,那么組成信號的各分量就是相互正交的。數(shù)字信號信號完整性測試參考價格克勞德高速數(shù)字信號測試實驗室信號完整性測試、多端口矩陣測試、HDMI測試、USB測試、DDR測試。
探索和設(shè)計信號完整性解決方案初步找到信號衰減的根本原因之后,您就需要研究并確定比較好的解決方案。首先,要執(zhí)行去除設(shè)計缺陷后的仿真測試,以驗證您確實找到了信號完整性衰減的根本原因。我們的建議是,與其將刪除有問題的區(qū)域作為解決方案,不如試著在接收機上添加均衡,例如添加決策反饋均衡(DFE)、頻域中的連續(xù)時間線性均衡或時域中的發(fā)射機前饋均衡。同樣,您也可以通過仿真來添加均衡,通過在示波器上實時觀察眼圖的變化,即可測試該均衡是否已經(jīng)解決了信號完整性衰減的問題。
示波器的各個屬性彼此配合,相互影響,我們必須從全局角度加以考量。許多示波器品牌所宣傳的分辨率、本底噪聲、抖動等技術(shù)指標都被冠以了"比較好"字眼。然而,滴水難成海,獨木不成林。您必須清醒地認識到,要提供比較好的信號顯示,絕不是憑單個比較好技術(shù)指標就能實現(xiàn)的。所以在選擇示波器時,只有做到全盤兼顧才能做出正確的選擇。只關(guān)注信號完整性的一個方面而忽視其他屬性,就好比只見樹木不見森林,很有可能會導(dǎo)致錯誤判斷。
請注意:兩款示波器測得的上升時間標準偏差有所不同,盡管它們的帶寬(4GHz)、采樣率(20GSa/s)和其他設(shè)置都是相同的。在快速上升時間測試中,In?niiumS系列測得的標準偏差是668fs(飛秒),而左邊示波器測得的標準偏差為4ps(皮秒),偏差是S系列示波器的6倍。測量同一個信號的上升時間,所得的標準偏差越低,就表明示波器自身的信號完整性越出色,水平系統(tǒng)的性能也就越高。 克勞德高速數(shù)字信號測試實驗室信號完整性技術(shù)指標;
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。 信號完整性測試內(nèi)容 ?高速電路中的常見問題和測試技巧衡量高速信號質(zhì)量的重要手段和方法;設(shè)備信號完整性測試多端口矩陣測試
克勞德高速數(shù)字信號測試實驗室信號完整性測試該你問題?設(shè)備信號完整性測試多端口矩陣測試
一致性達到了驚人的約8GHz。這表明,沒有出現(xiàn)任何異常情況。沒有出現(xiàn)任何超出兩條耦合有損線正常行為的情況。在此例中,未被驅(qū)動的第二條線端接了50歐姆電阻,而模型的設(shè)置也與之匹配。我們看到,當一條單線用在一對線當中時,插入損耗上會出現(xiàn)反常的波谷,而當這條單線被隔離時,波谷并不會出現(xiàn)。通過場解算器我們證實了這一點,是相鄰線的接近在某種程度上導(dǎo)致了波谷的產(chǎn)生。引起這種災(zāi)難性的行為效果并不反常,只是很微妙。我們可能花上幾個星期的時間在新的板子上陸續(xù)測試一個個效果,試圖找出影響此行為的原因。例如,我們可以改變耦合長度、線寬、間距、電介質(zhì)厚度,甚至是介電常數(shù)和耗散因數(shù),來探尋是什么影響了諧振頻率。我們也可以使用如ADS這樣的仿真工具進行同樣的虛擬實驗。只有當我們相信工具能準確地預(yù)測這種行為時,我們才可以用它來探索設(shè)計空間。設(shè)備信號完整性測試多端口矩陣測試
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