當今的電子設計工程師可以分成兩種,一種是已經遇到了信號完整性問題,一種是將要遇到信號完整性問題。對于未來的電子設備,頻率越來越高,射頻元器件越來越小,越來越集中化、模塊化。因此電磁信號未來也會變得越來越密集,所以提前學習信號完整性和電源完整性相關的知識可能對于我們對于電路的設計更有益處吧。對信號完整性和電源完整性分析中常常分為五類問題:1、單信號線網的三種退化(反射、電抗,損耗)反射:一般都是由于阻抗不連續(xù)引起的,即沒有阻抗匹配。反射系數=ZL-ZO/(ZL+ZO),其中ZO叫做特性阻抗,一般情況下中都為50Ω。為啥是50Ω,75Ω的的傳輸損耗小,33Ω的信道容量大,所以選擇了他們的中間數50Ω。下圖為點對電拓撲結構四種常用端接。 克勞德高速數字信號測試實驗室信號完整性的測試方法、系統(tǒng)、裝置及設備與流程;遼寧信號完整性測試產品介紹
通道仿真工程師通常會用電子設計自動化軟件來創(chuàng)建電路仿真。設計自動化軟件則是采用逐位和統(tǒng)計仿真技術,用以提供快速而準確的通道仿真。算法建模接口是設計軟件所使用的一種標準,它可以輕松仿真從發(fā)射到接收的多千兆位串行鏈路。除了仿真軟件以外,工程師還使用眼圖、混合模式S參數、時域反射測量和單脈沖響應之類的信號分析工具。在仿真從發(fā)射機到接收機的數據傳輸時,示波器上顯示的眼圖可以作為分析工具,幫助評估通道性能。眼圖的寬度和高度是信號失真的關鍵指標。寬大的眼圖意味著數據傳輸良好。閉合的眼圖表示信號完整性大幅降低。如果發(fā)射機處的眼圖是開眼,接收機處是閉眼,下一步就需要確定通道中的哪些設備或互連導致了信號衰減。您可以直接查看發(fā)射機輸出端的眼圖,通過每個互連追溯到接收機,從中確定導致信號衰減的設備。安徽信號完整性測試服務熱線信號完整性測試所需工具說明;
克服信號完整性問題隨著數據傳輸速度的提高,信號完整性對于通道設備和互連產品越來越重要。為了確保您的設備具有出色的信號完整性,首先您要確定好希望獲得的仿真結果,然后再將其與實際測量結果進行比較。接下來,結合信號分析技術(例如在示波器上顯示的眼圖)和仿真軟件,即可找到導致信號衰減的根本原因。下一步就是確定合適的解決方案,使用軟件和硬件來建立可靠的信號完整性工作流程。必須使用高質量的矢量網絡分析儀(VNA),設置校準參考面以執(zhí)行S參數測量,設置去嵌入參考面以正確移除夾具。測量結果將會包括準確的S參數和可靠的DUT特性。盡早解決信號完整性問題,您就可以優(yōu)化電路設計,保證優(yōu)異的設備性能和出色的價格優(yōu)勢。
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。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。大多數諧振效應的頻率會隨著尺寸增加而降低。然而,在這個效應中,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確認模擬數據和實測數據之間非常一致,我們可能會對模擬結果產生懷疑。波谷顯然不是諧振效應,其起源非常微妙,但與遠端串擾密切相關。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,導致排前條線上沒有任何能量,因此出現(xiàn)一個波谷。信號完整性測試現(xiàn)場方法測試找克勞德高速數字信號測試實驗室.
3.沖擊響應與階躍響應以單位沖激信號作為激勵,系統(tǒng)產生的零狀態(tài)響應稱為單位沖擊響應。以h(t)表示。以單位階躍信號u(t)作為激勵,系統(tǒng)產生的零狀態(tài)響應,即為單位階躍響應。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,從而求解系統(tǒng)對任意激勵信號的零作態(tài)響應。利用卷積求零狀態(tài)響應的一般表達式: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:卷機代數(交換律、分配律、結合律),微分與積分沖激函數或階躍函數的卷積:沖激偶函數:f(t)*=(t),階躍函數:f(t)*=d信號完整性的一些基本概念?HDMI測試信號完整性測試HDMI測試
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2.3 測量插入損耗和回波損耗在簡單的應用中,TDR 的端口與單端傳輸線的末端相連。端口 1 是我們所熟悉的 TDR 響應,而通道 2 是發(fā)射的信號。如圖 29 所示,在一條均勻的 8 英寸微帶傳輸線的 TDR 響應中,線末端的阻抗為 50 歐姆。這個阻抗來自與被測件末端相連的電纜,終連接到 TDR 第二通道內的源端。
8英寸長微帶傳輸線在20毫伏/格和500皮秒/格刻度下的TDR/TDT響應。此應用的時基為500皮秒/格,垂直刻度為20毫伏/格。游標用于提取47.4歐姆的線阻抗。注意綠線,即通過互連發(fā)送的信號,在100毫伏/格的刻度上,它顯示出信號進入線的前端、正好在中途出來、反射離開后端,然后在源端接收。TDR信號著眼于信號在互連上的往返時間,然后再回到前端,而TDT信號則著眼于通過互連的單程。在時域顯示中,我們可以看到在線兩端加載SMA的阻抗不連續(xù),并且能看到它不是完全均勻的傳輸線。以20毫伏/格的刻度或10%/格的反射系數來看,阻抗變化約為1歐姆。 遼寧信號完整性測試產品介紹
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