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(jié)構(gòu)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(diào)整方面的模型,探索設計空間。信號完整性問題及原因?山西信號完整性測試信號完整性測試
示波器通道在每個垂直量程設置上的噪聲屬性各有不同。波形粗細可以直觀反映示波器在該特定設置下的噪聲大概范圍,準確測量應通過Vrms交流測量來量化分析噪聲情況。您可以將測量結(jié)果繪制成噪聲圖,以便進一步分析(圖7)。這些測量結(jié)果反映了每個示波器通道在不同垂直刻度設置下的噪聲值,這決定著您所測得的電壓數(shù)值的誤差變化范圍。示波器的本底噪聲不僅影響電壓測量,也影響水平參數(shù)的測量精度。
示波器的噪聲越低,測量精度就會越高。 信號完整性測試信號完整性測試配件信號完整性分析方法信號完整性分析概述。
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(jié)構(gòu)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(jié)構(gòu)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,
轉(zhuǎn)換成頻域的TDR/TDT響應:回波損耗/插入損耗。藍線是參考直通的插入損耗。當然,如果有一個完美直通的話,每個頻率分量將無衰減傳播,接收的信號幅度與入射信號的幅度相同。插入損耗的幅度始終為1,用分貝表示的話,就是0分貝。這個損耗在整個20GHz的頻率范圍內(nèi)都是平坦的。黃線始于低頻率下的約-30分貝,是同一傳輸線的回波損耗,即頻域中的S11。綠線是此傳輸線的插入損耗,或S21。這個屏幕只顯示了S參數(shù)的幅度,相位信息是有的,但沒有顯示的必要。回波損耗始于相對較低的值,接近-30分貝,然后向上爬升到達-10分貝范圍,約超過12GHz。這個值是對此傳輸線的阻抗失配和兩端的50歐姆連接的衡量。插入損耗具有直接有用的信息。在高速串行鏈路中,發(fā)射機和接收機共同工作,以發(fā)射并接收高比特率信號。在簡單的CMOS驅(qū)動器中,一個顯示誤碼率之前可能可以接受-3分貝的插入損耗。對于簡單的SerDes芯片而言,可以接受-10分貝的插入損耗,而對于先進的高級SerDes芯片而言,則可以接受-20分貝。如果我們知道特定的SerDes技術(shù)可接受的插入損耗,那就可以直接從屏幕上測量互連能提供的比較大比特率??藙诘聦嶒炇覕?shù)字信號完整性測試進行抖動分析結(jié)果;
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(guān)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。
? 通道仿真? 確定信號衰減的根本原因? 探索和設計信號完整性解決方案? 信號完整性測量分析 克勞德高速信號完整性測試資料主要點;信息化信號完整性測試配件
信號完整性測試內(nèi)容 ?高速電路中的常見問題和測試技巧衡量高速信號質(zhì)量的重要手段和方法;山西信號完整性測試信號完整性測試
信號完整性是對于電子信號質(zhì)量的一系列度量標準。在數(shù)字電路中,一串二進制的信號流是通過電壓(或電流)的波形來表示。然而,自然界的信號實際上都是模擬的,而非數(shù)字的,所有的信號都受噪音、扭曲和損失影響。在短距離、低比特率的情況里,一個簡單的導體可以忠實地傳輸信號。而長距離、高比特率的信號如果通過幾種不同的導體,多種效應可以降低信號的可信度,這樣系統(tǒng)或設備不能正常工作。信號完整性工程是分析和緩解上述負面效應的一項任務,在所有水平的電子封裝和組裝,例如集成電路的內(nèi)部連接、集成電路封裝、印制電路板等工藝過程中,都是一項十分重要的活動。信號完整性考慮的問題主要有振鈴(ringing)、串擾(crosstalk)、接地反彈、扭曲(skew)、信號損失和電源供應中的噪音。 山西信號完整性測試信號完整性測試
深圳市力恩科技有限公司位于深圳市南山區(qū)南頭街道南聯(lián)社區(qū)中山園路9號君翔達大廈辦公樓A201,擁有一支專業(yè)的技術(shù)團隊。專業(yè)的團隊大多數(shù)員工都有多年工作經(jīng)驗,熟悉行業(yè)專業(yè)知識技能,致力于發(fā)展克勞德的品牌。公司堅持以客戶為中心、一般經(jīng)營項目是:儀器儀表的研發(fā)、租賃、銷售、上門維修;物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的研發(fā)及銷售;無源射頻產(chǎn)品的研發(fā)及銷售;電子產(chǎn)品及電子元器件的銷售;儀器儀表、物聯(lián)網(wǎng)、無源射頻產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)咨詢;軟件的研發(fā)以及銷售,軟件技術(shù)咨詢服務等。市場為導向,重信譽,保質(zhì)量,想客戶之所想,急用戶之所急,全力以赴滿足客戶的一切需要。自公司成立以來,一直秉承“以質(zhì)量求生存,以信譽求發(fā)展”的經(jīng)營理念,始終堅持以客戶的需求和滿意為重點,為客戶提供良好的實驗室配套,誤碼儀/示波器,矢量網(wǎng)絡分析儀,協(xié)議分析儀,從而使公司不斷發(fā)展壯大。
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(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...