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遼寧信號(hào)完整性測(cè)試產(chǎn)品介紹

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2023-05-29

    當(dāng)今的電子設(shè)計(jì)工程師可以分成兩種,一種是已經(jīng)遇到了信號(hào)完整性問(wèn)題,一種是將要遇到信號(hào)完整性問(wèn)題。對(duì)于未來(lái)的電子設(shè)備,頻率越來(lái)越高,射頻元器件越來(lái)越小,越來(lái)越集中化、模塊化。因此電磁信號(hào)未來(lái)也會(huì)變得越來(lái)越密集,所以提前學(xué)習(xí)信號(hào)完整性和電源完整性相關(guān)的知識(shí)可能對(duì)于我們對(duì)于電路的設(shè)計(jì)更有益處吧。對(duì)信號(hào)完整性和電源完整性分析中常常分為五類問(wèn)題:1、單信號(hào)線網(wǎng)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(méi)有阻抗匹配。反射系數(shù)=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(shù)50Ω。下圖為點(diǎn)對(duì)電拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)四種常用端接。 克勞德高速數(shù)字信號(hào)測(cè)試實(shí)驗(yàn)室信號(hào)完整性的測(cè)試方法、系統(tǒng)、裝置及設(shè)備與流程;遼寧信號(hào)完整性測(cè)試產(chǎn)品介紹

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通道仿真工程師通常會(huì)用電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化軟件來(lái)創(chuàng)建電路仿真。設(shè)計(jì)自動(dòng)化軟件則是采用逐位和統(tǒng)計(jì)仿真技術(shù),用以提供快速而準(zhǔn)確的通道仿真。算法建模接口是設(shè)計(jì)軟件所使用的一種標(biāo)準(zhǔn),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(shù)、時(shí)域反射測(cè)量和單脈沖響應(yīng)之類的信號(hào)分析工具。在仿真從發(fā)射機(jī)到接收機(jī)的數(shù)據(jù)傳輸時(shí),示波器上顯示的眼圖可以作為分析工具,幫助評(píng)估通道性能。眼圖的寬度和高度是信號(hào)失真的關(guān)鍵指標(biāo)。寬大的眼圖意味著數(shù)據(jù)傳輸良好。閉合的眼圖表示信號(hào)完整性大幅降低。如果發(fā)射機(jī)處的眼圖是開(kāi)眼,接收機(jī)處是閉眼,下一步就需要確定通道中的哪些設(shè)備或互連導(dǎo)致了信號(hào)衰減。您可以直接查看發(fā)射機(jī)輸出端的眼圖,通過(guò)每個(gè)互連追溯到接收機(jī),從中確定導(dǎo)致信號(hào)衰減的設(shè)備。安徽信號(hào)完整性測(cè)試服務(wù)熱線信號(hào)完整性測(cè)試所需工具說(shuō)明;

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克服信號(hào)完整性問(wèn)題隨著數(shù)據(jù)傳輸速度的提高,信號(hào)完整性對(duì)于通道設(shè)備和互連產(chǎn)品越來(lái)越重要。為了確保您的設(shè)備具有出色的信號(hào)完整性,首先您要確定好希望獲得的仿真結(jié)果,然后再將其與實(shí)際測(cè)量結(jié)果進(jìn)行比較。接下來(lái),結(jié)合信號(hào)分析技術(shù)(例如在示波器上顯示的眼圖)和仿真軟件,即可找到導(dǎo)致信號(hào)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(lái)建立可靠的信號(hào)完整性工作流程。必須使用高質(zhì)量的矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(VNA),設(shè)置校準(zhǔn)參考面以執(zhí)行S參數(shù)測(cè)量,設(shè)置去嵌入?yún)⒖济嬉哉_移除夾具。測(cè)量結(jié)果將會(huì)包括準(zhǔn)確的S參數(shù)和可靠的DUT特性。盡早解決信號(hào)完整性問(wèn)題,您就可以優(yōu)化電路設(shè)計(jì),保證優(yōu)異的設(shè)備性能和出色的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

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(shí)驗(yàn)之一是改變線間距。當(dāng)跡線靠近或遠(yuǎn)離時(shí),一條線的插入損耗上的諧振吸收波谷會(huì)出現(xiàn)什么情況?圖35所示為簡(jiǎn)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(cè)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(jué)相反。大多數(shù)諧振效應(yīng)的頻率會(huì)隨著尺寸增加而降低。然而,在這個(gè)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(rèn)模擬數(shù)據(jù)和實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)之間非常一致,我們可能會(huì)對(duì)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(yuǎn)端串?dāng)_密切相關(guān)。在頻域中,當(dāng)正弦波進(jìn)入排前條線的前端時(shí),它會(huì)與第二條線耦合。在傳播中,所有的能量會(huì)在一個(gè)頻率點(diǎn)從排前條線耦合到相鄰線,導(dǎo)致排前條線上沒(méi)有任何能量,因此出現(xiàn)一個(gè)波谷。信號(hào)完整性測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)方法測(cè)試找克勞德高速數(shù)字信號(hào)測(cè)試實(shí)驗(yàn)室.

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3.沖擊響應(yīng)與階躍響應(yīng)以單位沖激信號(hào)作為激勵(lì),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(hào)u(t)作為激勵(lì),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(hào)分解為沖擊信號(hào)之和,借助系統(tǒng)沖擊響應(yīng),從而求解系統(tǒng)對(duì)任意激勵(lì)信號(hào)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(dá)式:r(t)=e(t)*h(t)=h(t-)d卷積運(yùn)算步驟:a.改換圖形橫坐標(biāo)自變量,波形仍保持原狀,將t改寫(xiě)為把其中的一個(gè)信號(hào)反褶b.把反褶后的信號(hào)移位,移位量是t,這樣t是一個(gè)參量。在坐標(biāo)系中,t>0圖形右移,t<0圖形左移c.兩信號(hào)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(jī)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信號(hào)完整性的一些基本概念?HDMI測(cè)試信號(hào)完整性測(cè)試HDMI測(cè)試

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2.3 測(cè)量插入損耗和回波損耗在簡(jiǎn)單的應(yīng)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(yīng),而通道 2 是發(fā)射的信號(hào)。如圖 29 所示,在一條均勻的 8 英寸微帶傳輸線的 TDR 響應(yīng)中,線末端的阻抗為 50 歐姆。這個(gè)阻抗來(lái)自與被測(cè)件末端相連的電纜,終連接到 TDR 第二通道內(nèi)的源端。

8英寸長(zhǎng)微帶傳輸線在20毫伏/格和500皮秒/格刻度下的TDR/TDT響應(yīng)。此應(yīng)用的時(shí)基為500皮秒/格,垂直刻度為20毫伏/格。游標(biāo)用于提取47.4歐姆的線阻抗。注意綠線,即通過(guò)互連發(fā)送的信號(hào),在100毫伏/格的刻度上,它顯示出信號(hào)進(jìn)入線的前端、正好在中途出來(lái)、反射離開(kāi)后端,然后在源端接收。TDR信號(hào)著眼于信號(hào)在互連上的往返時(shí)間,然后再回到前端,而TDT信號(hào)則著眼于通過(guò)互連的單程。在時(shí)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(shù)來(lái)看,阻抗變化約為1歐姆。 遼寧信號(hào)完整性測(cè)試產(chǎn)品介紹

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