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信號完整性測試基本參數(shù)
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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??藙诘赂咚贁?shù)字信號測試實驗室信號完整性考慮的問題?數(shù)字信號信號完整性測試系列

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1.信號的分類a.確定性信號與隨機信號:由系統(tǒng)產生具有確定參數(shù)的信號稱為確定性信號,而具有不可預知的信號稱為不確定性信號。b.周期與非周期信號:周期信號是指依照一定時間間隔,周而復始的無始終信號,表示為f(t)=f(t+nT)n為任意整數(shù),非周期信號在時間上不具備周而復始的特性。c.連續(xù)時間信號與離散時間信號:如果在所討論的時間間隔內,除若干個不連續(xù)點之外,對于任意時間值都可以給出確定的函數(shù)值,此信號就被稱為連續(xù)信號。與之相對應的稱為離散型信號。d.一維信號與多維信號e.能量受限信號與功率受限信號1.1.1典型信號a.指數(shù)信號:f(t)=K,aRb.正弦信號:f(t)=Ksin(ωt+)c.復指數(shù)信號f(t)=K,s=σ+jωd.抽樣信號:Sa(t)=e.鐘形信號:ft=E廣東信號完整性測試銷售價格信號完整性測試信號質量測試;

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SI設計的特點1)不同是工程有不同的設計重點,要根據(jù)具體的工程進行有針對性的SI設計。對于局部總線,關注的是信號本身的質量,對反射、串擾、電源濾波等幾個方面簡單的設計就能讓電路正常工作;在高速同步總線(如DDR)中,只關注反射串擾電源等基本問題還不夠。等等。2)SI設計不能片面地追求某一方面的指標,而弱化其他潛在風險。3)SI設計不是簡單地解決孤立問題,眾多問題及其影響相互糾纏在一起,需要系統(tǒng)化的設計,反復權衡,平衡各種要求,找到可行的解決方案。-->信號完整性中,需要掌握的現(xiàn)象描述:振鈴、上沖、下沖、過沖、串擾、共阻抗、共模、電感、回路電感、單位長度電感、回路面積、容性負載、寄生電容、衰減、損耗、諧振、反射、地彈、阻抗突變、殘樁、模態(tài)轉換、抖動、誤碼率等。

根據(jù)經驗,如果比特率為BR,信號帶寬為BW,那么比較高正弦波頻率分量大約為BW=0.5xBR,或BR=2xBW。BW由能通過互連傳送的比較高頻率信號決定,并且其衰減仍低于SerDes可以補償?shù)闹?。使用低端的SerDes時,可接受的插入損耗可能為-10分貝,我們能從圖30的屏幕上讀取的8英寸長微帶線的帶寬約為12GHz。這樣操作就能在遠高于20Gbps的比特率進行。但是,這只能用于8英寸長的寬幅導體。在較長的背板或母板上,有連接器、子卡和過孔,傳輸特性不會如此清晰。

帶兩個子卡的母板上24英寸互連的插入損耗和回波損耗。所示為一個典型的母板上24英寸長帶狀線互連的TDR/TDT響應。此例中,SMA加載將TDR電纜與小卡連接,穿過連接器、過孔場,返回穿過連接器,然后進入TDR的第二通道。綠線是作為S21顯示的插入損耗。對于這種互連而言,-10分貝的插入損耗帶寬為2.7GHz,比較大傳輸比特率約為5Gbps,使用低端SerDes驅動器和接收機。 克勞德實驗室提供完整信號完整性測試解決方案;

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校正濾波器有些示波器的頻率響應完全是由其模擬前端濾波器決定的;另一些示波器的頻響則是由模擬前端和實時校正濾波器共同決定。實時校正濾波器通常是用硬件DSP實現(xiàn)的,并且會針對不同示波器家族略有調整,目的是保證幅度和相位響應是平坦的。由于不存在完美的模擬前端濾波器,所以將實時校正濾波器與模擬前端濾波器的組合使用,示波器的幅度和頻率相位響應更加平坦。在業(yè)內,較高質量的示波器一定會使用校正濾波器配合模擬前端濾波器,以保證頻響的平坦度。頻率響應的形狀通常借助其滾降特征來體現(xiàn)。磚墻式頻響受青睞,這是因為該頻響對帶外噪聲抑制力強。需要注意一種極端情況,即被測信號的邊沿速度很快,超過了示波器帶寬的測量能力時,磚墻式頻響測得的波形有可能伴有輕微的欠沖和過沖現(xiàn)象。使用高斯頻響的示波器來測量,顯示的振鈴會小很多,但缺點是帶外噪聲較大。信號完整性測試所需工具說明;上海信號完整性測試維修

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一般討論的信號完整性基本上以研究數(shù)字電路為基礎,研究數(shù)字電路的模擬特性。主要包含兩個方面:信號的幅度(電壓)和信號時序。

與信號完整性噪聲問題有關的四類噪聲源:1、單一網絡的信號質量2、多網絡間的串擾3、電源與地分配中的軌道塌陷4、來自整個系統(tǒng)的電磁干擾和輻射

當電路中信號能以要求的時序、持續(xù)時間和電壓幅度到達接收芯片管腳時,該電路就有很好的信號完整性。當信號不能正常響應或者信號質量不能使系統(tǒng)長期穩(wěn)定工作時,就出現(xiàn)了信號完整性問題。信號完整性主要表現(xiàn)在延遲、反射、串擾、時序、振蕩等幾個方面。一般認為,當系統(tǒng)工作在50MHz時,就會產生信號完整性問題,而隨著系統(tǒng)和器件頻率的不斷攀升,信號完整性的問題也就愈發(fā)突出。元器件和PCB板的參數(shù)、元器件在PCB板上的布局、高速信號的布線等這些問題都會引起信號完整性問題,導致系統(tǒng)工作不穩(wěn)定,甚至完全不能正常工作。 數(shù)字信號信號完整性測試系列

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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。克勞德信號完整性測試...

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