第二條傳輸線中沒有過孔,這條傳輸線是一條均勻微帶。SMA加載與排前條傳輸線相同。巧合的是,盡管這是一個單端測量,但這條被測的傳輸線外還有另一條平行的傳輸線與其物理相鄰,間距約等于線寬。但是,相鄰的傳輸線上也端接了50歐姆的電阻。是否有可能另外一條跡線的逼近在某種程度上導致了這個波谷?如果是這樣,另一條線的哪些特征影響了波谷頻率?要回答這個問題,方法之一是為兩條耦合線的物理結構建立一個參數(shù)化的模型,驗證模擬的插入損耗與測得的插入損耗匹配,然后調整方面的模型,探索設計空間。信號完整性測試分類時域測試頻域測試;安徽信號完整性測試規(guī)格尺寸
2.2TDR/TDT介紹當?shù)诙€端口與同一傳輸線的遠端相連并且是接收機時,我們稱其為時域傳輸,或TDT。圖7所示為這種結構的示意圖。組合測量互連的TDR響應和TDT響應能對互連的阻抗曲線、信號的速度、信號的衰減、介電常數(shù)、疊層材料的損耗因數(shù)和互連的帶寬進行精確表征。TDR/TDT測量結構圖。TDR可設置用于TDR/TDT操作,其步驟是選擇TDR設置,選擇單端激勵模式,選擇更改被測件類型,然后選擇一個2-端口被測件。您可以將任何可用的通道指定給端口2或點擊自動連接,遼寧信號完整性測試價格多少信號完整性測試系統(tǒng)主要功能;
信號完整性分析數(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)通道設備和互連產(chǎn)品時,確保高度的信號完整性非常關鍵。測試、識別和解決導致設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,旨在幫助您設計出具有優(yōu)異信號完整性的設備。處理器(CPU)可將信息發(fā)送到發(fā)光二極管顯示器,它是一個典型的數(shù)字通信通道示例。該通道—CPU與顯示器之間的所有介質—包括互連設備,例如顯卡、線纜和板載視頻處理器。每臺設備以及它們在通道中的連接都會干擾CPU的數(shù)據(jù)傳輸。信號完整性問題可能包括串擾、時延、振鈴和電磁干擾。盡早解決信號完整性問題,可以讓您開發(fā)出可靠性更高的高性能的產(chǎn)品,也有助于降低成本。
ADC位數(shù)和小分辨率模數(shù)轉換器(ADC)是確保示波器自身信號完整性的關鍵技術。ADC位數(shù)與示波器的分辨率成正比。理論上講,10位ADC示波器的分辨率比8位ADC示波器高4倍。同理,12位ADC示波器相對于10位ADC示波器也是如此。圖2以10位ADCIn?niiumS系列示波器為例,實際驗證了上述結論。
多數(shù)示波器都是采用8位ADC,而S系列示波器采用的是40GSa/s10位ADC,分辨率提升了四倍。分辨率是指由示波器中的模數(shù)轉換器(ADC)所決定的小量化電平。8位ADC可將模擬輸入信號編碼為28=256個電平,即量化電平或Q電平。ADC在示波器量程內工作,因此在電流和電壓測量中,量化電平的步長與示波器的量程設置有關。如果垂直設置為100mV/格,則量程等于800mV(8格x100mV/格),量級電平分辨率就是3.125mV(即,800mV除以256個量化電平)。 克勞德實驗室數(shù)字信號完整性測試進行抖動分析結果;
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。這限制了我們只關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。采用這些技術實現(xiàn)的重要應用及其實例,都在本章中進行了描述。信號完整性測試所需工具說明;HDMI測試信號完整性測試銷售電話
單根傳輸線的信號完整性問題?安徽信號完整性測試規(guī)格尺寸
9英寸長跡線的ADS模型,模仿了與相鄰被動線的耦合,模型帶寬為~8GHz。所示為ADS中使用MIL結構的兩條耦合傳輸線的簡單模型。所有物理和材料屬性均進行了參數(shù)配置,以便在以后進行更改。我們假設兩條均勻等寬線的簡單模型,有間距、長度、電介質的厚度、介電常數(shù)和耗散因素。我們使用千分尺從結構上測得的各種幾何條件,并使用從均勻傳輸線測得的相同的介電常數(shù)和耗散因素。ADS中的集成2D場解算器會自動用這些幾何值計算傳輸線的復合阻抗和傳輸特性,并模擬頻域插入損耗和回波損耗性能,與實際測量中的配置完全一樣。我們將TDR中測得的插入損耗數(shù)據(jù)以Touchstone格式帶入ADS,然后將測得的響應與模擬響應進行比較。圖34所示為插入損失的幅度(單位為分貝)和插入損失的相位。紅色圓圈是測得的數(shù)據(jù),與TDR儀器屏幕的顯示相同。藍線是基于這個簡單模型的模擬響應,沒有參數(shù)擬合。安徽信號完整性測試規(guī)格尺寸
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隨著頻率提升,能量會耦合回到排前條線,這個過程會重復。這是模式和緊密耦合系統(tǒng)的基本屬性。它終關系到這樣一個事實,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,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致的。這說明了一個重要的設計原則: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...