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企業(yè)商機
數(shù)字信號測試基本參數(shù)
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數(shù)字信號測試企業(yè)商機

預(yù)加重是一種在發(fā)送端事先對發(fā)送信號的高頻分量進(jìn)行補償?shù)姆椒?,這種方法的實現(xiàn)是通過增大信號跳變邊沿后個比特(跳變比特)的幅度(預(yù)加重)來完成的。比如對于一個00111的比特序列來說,做完預(yù)加重后序列里個1的幅度會比第二個和第三個1的幅度大。由于跳變比特了信號里的高頻分量,所以這種方法實際上提高了發(fā)送信號中高頻信號的能量。在實際實現(xiàn)時,有時并不是增加跳變比特的幅度,而是相應(yīng)減小非跳變比特的幅度,減小非跳變比特幅度的這種方法有時又叫去加重(De-emphasis)。圖1.26反映的是預(yù)加重后信號波形的變化。

對于預(yù)加重技術(shù)來說,其對信號改善的效果取決于其預(yù)加重的幅度的大小,預(yù)加重的幅度是指經(jīng)過預(yù)加重后跳變比特相對于非跳變比特幅度的變化。預(yù)加重幅度的計算公式如圖1.27所示。數(shù)字總線中經(jīng)常使用的預(yù)加重有3.5dB、6dB、9.5dB等。對于6dB的預(yù)加重來說,相當(dāng)于從發(fā)送端看,跳變比特的電壓幅度是非跳變比特電壓幅度的2倍。 示波器進(jìn)行數(shù)字信號的幅度測試;廣西DDR測試數(shù)字信號測試

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很多經(jīng)典的處理器采用了并行的總線架構(gòu)。比如大家熟知的51單片機就采用了8根并行數(shù)據(jù)線和16根地址線;CPU的鼻祖——Intel公司的8086微處理器——**初推出時具有16根并行數(shù)據(jù)線和16根地址線;

現(xiàn)在很多嵌入式系統(tǒng)中多使用的ARM處理器則大部分使用32根數(shù)據(jù)線以及若干根地址線。并行總線的比較大好處是總線的邏輯時序比較簡單,電路實現(xiàn)起來比較容易;但是缺點也是非常明顯的,比如并行總線的信號線數(shù)量非常多,會占用大量的引腳和布線空間,因此芯片和PCB的尺寸很難實現(xiàn)小型化,特別是如果要用電纜進(jìn)行遠(yuǎn)距離傳輸時,由于信號線的數(shù)量非常多,使得電纜變得非常昂貴和笨重。 眼圖測試數(shù)字信號測試維修電話幅度測量是數(shù)字信號常用的測量,也是很多其他參數(shù)側(cè)魯昂的基礎(chǔ)。

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數(shù)字信號測試串行總線的8b/10b編碼(8b/10bEncoding)

前面我們介紹過,使用串行比并行總線可以節(jié)省更多的布線空間,芯片、電纜等的尺寸可以做得更小,同時傳輸速率更高。但是我們知道,在很多數(shù)字系統(tǒng)如CPU、DSP、FPGA等內(nèi)部,進(jìn)行數(shù)據(jù)處理的小單位都是Byte,即8bit,把一個或多個Byte的數(shù)據(jù)通過串行總線可靠地傳輸出去是需要對數(shù)據(jù)做些特殊處理的。將并行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成串行信號傳輸?shù)暮唵蔚姆椒ㄈ鐖D1.19所示。比如發(fā)送端的數(shù)據(jù)寬度是8bit,時鐘速率是100MHz,我們可以通過Mux(復(fù)用器)芯片把8bit的數(shù)據(jù)時分復(fù)用到1bit的數(shù)據(jù)線上,相應(yīng)的數(shù)據(jù)速率提高到800Mbps(在有些LVDS的視頻信號傳輸中比較常用的是把并行的7bit數(shù)據(jù)時分復(fù)用到1bit數(shù)據(jù)線上)。信號到達(dá)接收端以后,再通過Demux(解復(fù)用器)芯片把串行的信號分成8路低速的數(shù)據(jù)。

反映的是一個5Gbps的信號經(jīng)過35英寸的FR-4板材傳輸后的眼圖,以及經(jīng)過CTLE均衡后對眼圖的改善。

FFE均衡的作用基本上類似于FIR(有限脈沖響應(yīng))濾波器,其方法是根據(jù)相鄰比特的電壓幅度的加權(quán)值進(jìn)行當(dāng)前比特幅度的修正,每個相鄰比特的加權(quán)系數(shù)直接和通道的沖激響應(yīng)有關(guān)。下面是一個三階FFE的數(shù)學(xué)描述:

e(t)=cor(t-(0Tp))+cir(t-(1Tp))+czr(t-(2Tp))

式中,e(t)為時間t時的電壓波形,是經(jīng)校正(或均衡)后的電壓波形;Tp為時間延遲(抽頭的時間延遲);r(t-nTp)為距離當(dāng)前時間n個抽頭延遲之前的波形,是未經(jīng)校正(或均衡)的波形;c,為校正系數(shù)(抽頭系數(shù))。 數(shù)字信號處理系統(tǒng)設(shè)計流程;

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值得注意的是,在同步電路中,如果要得到穩(wěn)定的邏輯狀態(tài),對于采樣時鐘和信號間的時序關(guān)系是有要求的。比如,如果時鐘的有效邊沿正好對應(yīng)到數(shù)據(jù)的跳變區(qū)域附近,可能會采樣到不可靠的邏輯狀態(tài)。數(shù)字電路要得到穩(wěn)定的邏輯狀態(tài),通常都要求在采樣時鐘有效邊沿到來時被采信號已經(jīng)提前建立一個新的邏輯狀態(tài),這個提前的時間通常稱為建立時間(SetupTime);同樣,在采樣時鐘的有效邊沿到來后,被采信號還需要保持這個邏輯狀態(tài)一定時間以保證采樣數(shù)據(jù)的穩(wěn)定,這個時間通常稱為保持時間(HoldTime)。如圖1.6所示是一個典型的D觸發(fā)器對建立和保持時間的要求。Data信號在CLK信號的有效邊沿到來t、前必須建立穩(wěn)定的邏輯狀態(tài),在CLK有效邊沿到來后還要保持當(dāng)前邏輯狀態(tài)至少tn這么久,否則有可能造成數(shù)據(jù)采樣的錯誤。數(shù)字信號的眼圖分析(Eye Diagram Analysis);廣西DDR測試數(shù)字信號測試

數(shù)字信號處理系統(tǒng)架構(gòu)分析;廣西DDR測試數(shù)字信號測試

采用同步時鐘的電路減少了出現(xiàn)邏輯不確定狀態(tài)的可能性,而且可以減小電路和信號布線時延的累積效應(yīng),所以在現(xiàn)代的數(shù)字系統(tǒng)和設(shè)備中***采用。采用同步電路以后,數(shù)字電路就以一定的時鐘節(jié)拍工作,我們把數(shù)字信號每秒鐘跳變的比較大速率稱為信號的數(shù)據(jù)速率(BitRate),單位通常是bps(bitspersecond)或者bit/s。大部分并行總線的數(shù)據(jù)速率和系統(tǒng)中時鐘的工作頻率一致,比如某51系列單片機工作在11.0592MHz時鐘下,其數(shù)據(jù)線上的數(shù)據(jù)速率就是11.0592Mbps;也有些特殊的場合采用DDR方式(DoubleDataRate)采樣,數(shù)據(jù)速率是其時鐘工作頻率的2倍,比如某DDR4內(nèi)存芯片,其工作時鐘是1333MHz,其數(shù)據(jù)速率是2666Mbps。還有些高速傳輸?shù)那闆r,比如PCle、USB3.0、SATA、RapidIO、100G以太網(wǎng)等總線,時鐘信息是通過編碼嵌入在數(shù)據(jù)流中,這種情況下雖然在外部看不到有專門的時鐘傳輸通道,但是其工作起來仍然有特定的數(shù)據(jù)速率。廣西DDR測試數(shù)字信號測試

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建立時間和保持時間加起來的時間稱為建立/保持時間窗口,是接收端對于信號保持在 同一個邏輯狀態(tài)的**小的時間要求。數(shù)字信號的比特寬度如果窄于這個時間窗口就肯定無 法同時滿足建立時間和保持時間的要求,所以接收端對于建立/保持時間窗口大小的要求實 際上決定了這個電路能夠工作的比較高的數(shù)據(jù)速率。通常工 作速率高一些的芯片,很短的建 立時間、保持時間就可以保證電路可靠工作,而工作速率低一 些的芯片則會要求比較長的建 立時間和保持時間。 另外要注意的是, 一個數(shù)字電路能夠可靠工作的比較高數(shù)據(jù)速率不僅取決于接收端對于 建立/保持時間的要求,輸出端的上升時間過緩、輸出幅度偏小、信號和時鐘中有抖動、信...

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