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??藙诘滦盘柾暾詼y試設(shè)備;河北信號完整性測試執(zhí)行標準
ADC、示波器前端架構(gòu)及使用的探頭決定了示波器硬件能夠支持將垂直量程設(shè)置降到多低。所有示波器的垂直刻度設(shè)置都有一個極限點,超過這個點,硬件不再起作用,這時,即使用戶繼續(xù)使用旋鈕將垂直刻度設(shè)置變得更低,也不會改進分辨率,因為這時用的是軟件放大功能。示波器廠商通常將這個點作為轉(zhuǎn)折點,在此之后,即使將示波器的垂直刻度設(shè)置得更小,也只能在顯示效果上放大信號,但無法像用戶期待的那樣提高分辨率,因為這時示波器是用軟件放波形。傳統(tǒng)示波器在垂直量程設(shè)置降至10mV/格以下,就會啟用軟件放大功能。另外,部分廠商的示波器會在較小的垂直刻度設(shè)置(通常是10mV/格以下)時,自動將示波器帶寬限制為遠低于標稱帶寬的一個值。因為這些示波器的前端噪聲過于明顯,幾乎不可能在全帶寬上查看小信號。吉林信號完整性測試銷售電話硬件測試技術(shù)及信號完整性分析;
信號完整性和低功耗在蜂窩電話設(shè)計中是特別關(guān)鍵的考慮因素,EP諧波吸收裝置有助三階諧波頻率輕易通過,并將失真和抖動減小至幾乎檢測不到的水平。隨著集成電路輸出開關(guān)速度提高以及PCB板密度增加,信號完整性已經(jīng)成為高速數(shù)字PCB設(shè)計必須關(guān)心的問題之一。元器件和PCB板的參數(shù)、元器件在PCB板上的布局、高速信號的布線等因素,都會引起信號完整性問題,導(dǎo)致系統(tǒng)工作不穩(wěn)定,甚至完全不工作。 如何在PCB板的設(shè)計過程中充分考慮到信號完整性的因素,并采取有效的控制措施,已經(jīng)成為當(dāng)今PCB設(shè)計業(yè)界中的一個熱門課題。
數(shù)據(jù)中心利用發(fā)射系統(tǒng)和接收系統(tǒng)之間的通道,可以準確有效地傳遞有價值的信息。如果通道性能不佳,就可能會導(dǎo)致信號完整性問題,并且影響所傳數(shù)據(jù)的正確解讀。因此,在開發(fā)通道設(shè)備和互連產(chǎn)品時,確保高度的信號完整性非常關(guān)鍵。測試、識別和解決導(dǎo)致設(shè)備信號完整性問題的根源,就成了工程師面臨的巨大挑戰(zhàn)。本文介紹了一些仿真和測量建議,旨在幫助您設(shè)計出具有優(yōu)異信號完整性的設(shè)備。
? 通道仿真? 確定信號衰減的根本原因? 探索和設(shè)計信號完整性解決方案? 信號完整性測量分析 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(dāng)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?dāng)_密切相關(guān)。在頻域中,當(dāng)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。克勞德高速數(shù)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(shè)備與流程;河北信號完整性測試執(zhí)行標準
信號完整性問題應(yīng)循序的11個基本原則?河北信號完整性測試執(zhí)行標準
克服信號完整性問題隨著數(shù)據(jù)傳輸速度的提高,信號完整性對于通道設(shè)備和互連產(chǎn)品越來越重要。為了確保您的設(shè)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(jié)果,然后再將其與實際測量結(jié)果進行比較。接下來,結(jié)合信號分析技術(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(zhì)量的矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(VNA),設(shè)置校準參考面以執(zhí)行S參數(shù)測量,設(shè)置去嵌入?yún)⒖济嬉哉_移除夾具。測量結(jié)果將會包括準確的S參數(shù)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(shè)計,保證優(yōu)異的設(shè)備性能和出色的價格優(yōu)勢。河北信號完整性測試執(zhí)行標準
深圳市力恩科技有限公司是一家貿(mào)易型類企業(yè),積極探索行業(yè)發(fā)展,努力實現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新。公司是一家有限責(zé)任公司企業(yè),以誠信務(wù)實的創(chuàng)業(yè)精神、專業(yè)的管理團隊、踏實的職工隊伍,努力為廣大用戶提供***的產(chǎn)品。公司業(yè)務(wù)涵蓋實驗室配套,誤碼儀,協(xié)議分析儀,矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀,價格合理,品質(zhì)有保證,深受廣大客戶的歡迎。力恩科技將以真誠的服務(wù)、創(chuàng)新的理念、***的產(chǎn)品,為彼此贏得全新的未來!
隨著頻率提升,能量會耦合回到排前條線,這個過程會重復(fù)。這是模式和緊密耦合系統(tǒng)的基本屬性。它終關(guān)系到這樣一個事實,即在一對線上傳播的奇模和偶模這兩種模式,在微帶中具有不同的速度。如果這是合理的解釋,并且這兩條耦合線位于偶模和奇模行進速度相同的帶狀線內(nèi),那么就不會出現(xiàn)波谷。圖35中還顯示了單一帶狀線傳輸線的模擬插入損耗,這條傳輸線具有相同的線寬,與一條端接跡線相鄰,間距為115密耳。在6GHz上沒有波谷,插入損耗隨頻率平穩(wěn)下降,這都是由于疊層的介電損耗導(dǎo)致的。這說明了一個重要的設(shè)計原則:如需在單端傳輸線上獲得對比較高的帶寬,那么就要避免間隔緊密的相鄰線,無論這條線是如何端接的??藙诘滦盘柾暾詼y試...