上海數(shù)字信號(hào)測(cè)試PCI-E測(cè)試

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2023-03-17

這種方法由于不需要單獨(dú)的時(shí)鐘走線,各對(duì)差分線可以采用各自的CDR電路,所以對(duì)各對(duì)線的等長(zhǎng)要求不太嚴(yán)格(即使要求嚴(yán)格也很容易實(shí)現(xiàn),因?yàn)樽呔€數(shù)量減少,而且信號(hào)都是點(diǎn)對(duì)點(diǎn)傳輸)。為了把時(shí)鐘信息嵌在數(shù)據(jù)流里,需要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行編碼,比較常用的編碼方式有ANSI的8b/10b編碼、64b/66b編碼、曼徹斯特編碼、特殊的數(shù)據(jù)編碼以及對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行加擾等。

嵌入式時(shí)鐘結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵在于CDR電路,CDR的工作原理如圖1.17所示。CDR通常用一個(gè)PLL電路實(shí)現(xiàn),可以從數(shù)據(jù)中提取時(shí)鐘。PLL電路通過(guò)鑒相器(PhaseDetector)比較輸入信號(hào)和本地VCO(壓控振蕩器)間的相差,并把相差信息通過(guò)環(huán)路濾波器(Filter)濾波后轉(zhuǎn)換成低頻的對(duì)VCO的控制電壓信號(hào),通過(guò)不斷的比較和調(diào)整終實(shí)現(xiàn)本地VCO對(duì)輸入信號(hào)的時(shí)鐘鎖定。 數(shù)字信號(hào)的眼圖分析(Eye Diagram Analysis);上海數(shù)字信號(hào)測(cè)試PCI-E測(cè)試

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偽隨機(jī)碼型(PRBS)

在進(jìn)行數(shù)字接口的測(cè)試時(shí),有時(shí)會(huì)用到一些特定的測(cè)試碼型。比如我們?cè)谶M(jìn)行信號(hào)質(zhì)量測(cè)試時(shí),如果被測(cè)件發(fā)送的只是一些規(guī)律跳變的碼型,可能不了真實(shí)通信時(shí)的惡劣情況,所以測(cè)試時(shí)我們會(huì)希望被測(cè)件發(fā)出的數(shù)據(jù)盡可能地隨機(jī)以惡劣的情況。同時(shí),因?yàn)檫@種數(shù)據(jù)流很多時(shí)候只是為了測(cè)試使用的,用戶的被測(cè)件在正常工作時(shí)還是要根據(jù)特定的協(xié)議發(fā)送真實(shí)的數(shù)據(jù)流,因此產(chǎn)生這種隨機(jī)數(shù)據(jù)碼流的電路比較好盡可能簡(jiǎn)單,不要額外占用太多的硬件資源。那么怎么用簡(jiǎn)單的方法產(chǎn)生盡可能隨機(jī)一些的數(shù)據(jù)流輸出呢?首先,因?yàn)檎嬲S機(jī)的碼流是很難用簡(jiǎn)單的電路實(shí)現(xiàn)的,所以我們只需要生成盡可能隨機(jī)的碼流就可以了,其中常用的一種數(shù)據(jù)碼流是PRBS(PseudoRandomBinarySequence,偽隨機(jī)碼)碼流。PRBS碼的產(chǎn)生非常簡(jiǎn)單,圖1.21是PRBS7的產(chǎn)生原理,只需要用到7個(gè)移位寄存器和簡(jiǎn)單的異或門就可以實(shí)現(xiàn)。 安徽數(shù)字信號(hào)測(cè)試產(chǎn)品介紹數(shù)字信號(hào)帶寬、信道帶寬、信息速率、基帶、頻帶的帶寬;

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可以插入控制字符。在10bit數(shù)據(jù)可以表示的1024個(gè)組合中,除了512個(gè)組合用 于對(duì)應(yīng)原始的8bit數(shù)據(jù)以及一些不太好的組合(這樣信號(hào)里有太長(zhǎng)的 連續(xù)0或者1,而且明顯0、1的數(shù)量不平衡)以外,還有一些很特殊的組合。這些特殊的組 合可以用來(lái)在數(shù)據(jù)傳輸過(guò)程中作為控制字符插入。這些控制字符不對(duì)應(yīng)特定的 8bit數(shù)據(jù),但是在有些總線應(yīng)用里可以一些特殊的含義。比如K28.5碼型,其特殊的 碼型組合可以幫助接收端更容易判別接收到的連續(xù)的10bit數(shù)據(jù)流的符號(hào)邊界,所以在一 些總線的初始化階段或數(shù)據(jù)包的包頭都會(huì)進(jìn)行發(fā)送。還有一些特殊的符號(hào)用于進(jìn)行鏈路訓(xùn) 練、標(biāo)記不同的數(shù)據(jù)包類型、進(jìn)行收發(fā)端的時(shí)鐘速率匹配等。

高速數(shù)字接口與光電測(cè)試

看起來(lái)我們好像找到了解決問(wèn)題的方法,但是,在真實(shí)情況下,理想窄的脈沖或者無(wú)限 陡的階躍信號(hào)是不存在的,不僅難以產(chǎn)生而且精度不好控制,所以在實(shí)際測(cè)試中更多使用正 弦波進(jìn)行測(cè)試得到頻域響應(yīng),并通過(guò)相應(yīng)的物理層測(cè)試系統(tǒng)軟件進(jìn)行頻域到時(shí)域的轉(zhuǎn)換以 得到時(shí)域響應(yīng)。相比其他信號(hào),正弦波更容易產(chǎn)生,同時(shí)其頻率和幅度精度更容易控制。矢 量網(wǎng)絡(luò)分析儀(Vector Network Analyzer,VNA)可以在高達(dá)幾十GHz 的頻率范圍內(nèi)通過(guò)  正弦波掃頻的方式精確測(cè)量傳輸通道對(duì)不同頻率的反射和傳輸特性,動(dòng)態(tài)范圍可以達(dá)到 100dB以上,所以在現(xiàn)代高速數(shù)字信號(hào)質(zhì)量的分析中,會(huì)借助高性能的矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀對(duì)高 速傳輸通道的特性進(jìn)行測(cè)量。矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀測(cè)到的一段差分傳輸線的通道損 耗及根據(jù)這個(gè)測(cè)量結(jié)果分析出的信號(hào)眼圖。
數(shù)字信號(hào)的建立/保持時(shí)間(Setup/Hold Time);

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很多經(jīng)典的處理器采用了并行的總線架構(gòu)。比如大家熟知的51單片機(jī)就采用了8根并行數(shù)據(jù)線和16根地址線;CPU的鼻祖——Intel公司的8086微處理器——**初推出時(shí)具有16根并行數(shù)據(jù)線和16根地址線;

現(xiàn)在很多嵌入式系統(tǒng)中多使用的ARM處理器則大部分使用32根數(shù)據(jù)線以及若干根地址線。并行總線的比較大好處是總線的邏輯時(shí)序比較簡(jiǎn)單,電路實(shí)現(xiàn)起來(lái)比較容易;但是缺點(diǎn)也是非常明顯的,比如并行總線的信號(hào)線數(shù)量非常多,會(huì)占用大量的引腳和布線空間,因此芯片和PCB的尺寸很難實(shí)現(xiàn)小型化,特別是如果要用電纜進(jìn)行遠(yuǎn)距離傳輸時(shí),由于信號(hào)線的數(shù)量非常多,使得電纜變得非常昂貴和笨重。 數(shù)字信號(hào)的抖動(dòng)(Jitter);寧夏校準(zhǔn)數(shù)字信號(hào)測(cè)試

數(shù)字信號(hào)上升時(shí)間的定義;上海數(shù)字信號(hào)測(cè)試PCI-E測(cè)試

由于真正的預(yù)加重電路在實(shí)現(xiàn)時(shí)需要有相應(yīng)的放大電路來(lái)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(shí)際應(yīng)用時(shí)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(hào)波形。 圖 1.29是對(duì)一個(gè)10Gbps的信號(hào)進(jìn)行-3.5dB的去加重后對(duì)頻譜的影響??梢钥吹?,去加  重主要是通過(guò)壓縮信號(hào)的直流和低頻分量(長(zhǎng)0 或者長(zhǎng) 1  的比特流),從而改善其在傳輸過(guò)  程中可 能造成的對(duì)短0或者短1 比特的影響。上海數(shù)字信號(hào)測(cè)試PCI-E測(cè)試

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