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時(shí)間偏差的衡量方法。由于信號(hào)邊沿的時(shí)間偏差可能是由于各種因素造成的,有隨機(jī)的噪聲,還有確定性的干擾。所以這個(gè)時(shí)間偏差通常不是一個(gè)恒定值,而是有一定的統(tǒng)計(jì)分布,在不同的應(yīng)用場(chǎng)合這個(gè)測(cè)量的結(jié)果可能是用有效值(RMS)衡量,也可能是用峰-峰值(peak-peak)衡量,更復(fù)雜的場(chǎng)合還會(huì)對(duì)這個(gè)時(shí)間偏差的各個(gè)成分進(jìn)行分解和估計(jì)。因此抖動(dòng)的精確測(cè)量需要大量的樣本以及復(fù)雜的算法。對(duì)抖動(dòng)進(jìn)行衡量和測(cè)量時(shí),需要特別注意的是,即使對(duì)于同一個(gè)信號(hào),如果用不同的方法進(jìn)行衡量,得到的抖動(dòng)測(cè)量結(jié)果也可能不一樣,下面是幾種常用的抖動(dòng)測(cè)量項(xiàng)目。幅度測(cè)量是數(shù)字信號(hào)常用的測(cè)量,也是很多其他參數(shù)側(cè)魯昂的基礎(chǔ)。智能化多端口矩陣測(cè)試數(shù)字信號(hào)測(cè)試代理品牌
簡(jiǎn)單的去加重實(shí)現(xiàn)方法是把輸出信號(hào)延時(shí)一個(gè)或多個(gè)比特后乘以一個(gè)加權(quán)系數(shù)并和 原信號(hào)相加。一個(gè)實(shí)現(xiàn)4階去加重的簡(jiǎn)單原理圖。
去加重方法實(shí)際上壓縮了信號(hào)直流電平的幅度,去加重的比例越大,信號(hào)直流電平被壓縮得越厲害,因此去加重的幅度在實(shí)際應(yīng)用中一般很少超過(guò)-9.5dB。做完預(yù)加重或者去加重的信號(hào),如果在信號(hào)的發(fā)送端(TX)直接觀察,并不是理想的眼圖。圖1.31所示是在發(fā)送端看到的一個(gè)帶-3.5dB預(yù)加重的10Gbps的信號(hào)眼圖,從中可以看到有明顯的“雙眼皮”現(xiàn)象。 信息化數(shù)字信號(hào)測(cè)試工廠直銷什么是數(shù)字信號(hào)(DigitalSignal);
基本上可以看到數(shù)字信號(hào)的頻域分量大部分集中在1/7U,這個(gè)頻率以下,我們可以將這個(gè)頻率稱之為信號(hào)的帶寬,工程上可以近似為0.35/0,當(dāng)對(duì)設(shè)計(jì)要求嚴(yán)格的時(shí)候,也可近似為0.5/rro
也就是說(shuō),疊加信號(hào)帶寬(0.35/。)以下的頻率分量基本上可以復(fù)現(xiàn)邊沿時(shí)間是tr的數(shù)字時(shí);域波形信號(hào)。這個(gè)頻率通常也叫作轉(zhuǎn)折頻率或截止頻率(Fknee或cutofffrequency)
*信號(hào)的能量大部分集中在信號(hào)帶寬以下,意味著我們?cè)诳紤]這個(gè)信號(hào)的傳輸效應(yīng)時(shí),主要關(guān)注比較高頻率可以到信號(hào)的帶寬。
所以,假如在數(shù)字信號(hào)的傳輸過(guò)程中可以保證在信號(hào)的帶寬(0.35億)以下的頻率分量(模擬信號(hào))經(jīng)過(guò)互連路徑的質(zhì)量,則我們可以保證接收到比較完整的數(shù)字信號(hào)。
然而,我們會(huì)在下面看到在考慮信號(hào)完整性問(wèn)題時(shí)由于傳輸路徑阻抗不連續(xù)對(duì)信號(hào)的反射,損耗隨頻率的增加而增加的特性等因素,這些頻率分量在傳輸時(shí)會(huì)有畸變,從而造成接收到的各個(gè)頻率的分量疊加在時(shí)并不能完全保證復(fù)現(xiàn)原有的時(shí)域的數(shù)字信號(hào)。
對(duì)于一個(gè)理想的方波信號(hào),其上升沿是無(wú)限陡的,從頻域上看 它是由無(wú)限多的奇數(shù)次諧波構(gòu)成的,因此一個(gè)理想方波可以認(rèn)為是無(wú)限多奇次正弦諧波 的疊加。
但是對(duì)于真實(shí)的數(shù)字信號(hào)來(lái)說(shuō),其上升沿不是無(wú)限陡的,因此其高次諧波的能量會(huì)受到 限制。比如圖1.3是用同一個(gè)時(shí)鐘芯片分別產(chǎn)生的50MHz和250MHz的時(shí)鐘信號(hào)的頻 譜,我們可以看到雖然兩種情況下輸出時(shí)鐘頻率不一樣,但是信號(hào)的主要頻譜能量都集中在 5GHz以內(nèi),并不見得250MHz時(shí)鐘的頻譜分布就一定比50MHz時(shí)鐘的大5倍。 模擬信號(hào)和數(shù)字信號(hào)的差異;
這種并/串轉(zhuǎn)換方法由于不涉及信號(hào)的編解碼,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,效率較高,但是需要收發(fā)端進(jìn)行精確的時(shí)鐘同步以控制信號(hào)的復(fù)用和解復(fù)用操作,因此需要專門的時(shí)鐘傳輸通道,而且串行信號(hào)上一旦出現(xiàn)比較大的抖動(dòng)就會(huì)造成串/并轉(zhuǎn)換的錯(cuò)誤。
因此,這種簡(jiǎn)單的并/串轉(zhuǎn)換方式一般用于比較關(guān)注傳輸效率的芯片間的短距離互連或者一些光端機(jī)信號(hào)的傳輸中。另外,由于信號(hào)沒有經(jīng)過(guò)任何編碼,信號(hào)中可能會(huì)出現(xiàn)比較長(zhǎng)的連續(xù)的0或者連續(xù)的1,因此信號(hào)必須采用直流耦合方式,收發(fā)端一旦存在比較大的共模或地噪聲,會(huì)嚴(yán)重影響信號(hào)質(zhì)量,因此這種并/串轉(zhuǎn)換方式用于電信號(hào)傳輸時(shí)或者傳輸速率不太高(通常<1Gbps),或者傳輸距離不太遠(yuǎn)(通常<50cm)的場(chǎng)合。 模擬信號(hào)和數(shù)字信號(hào)之間的區(qū)別嗎?廣東數(shù)字信號(hào)測(cè)試聯(lián)系人
數(shù)字信號(hào)常用的編碼方式有哪些?智能化多端口矩陣測(cè)試數(shù)字信號(hào)測(cè)試代理品牌
采用串行總線以后,就單根線來(lái)說(shuō),由于上面要傳輸原來(lái)多根線傳輸?shù)臄?shù)據(jù),所以其工作速率一般要比相應(yīng)的并行總線高很多。比如以前計(jì)算機(jī)上的擴(kuò)展槽上使用的PCI總線采用并行32位的數(shù)據(jù)線,每根數(shù)據(jù)線上的數(shù)據(jù)傳輸速率是33Mbps,演變到PCle(PCI-express)的串行版本后每根線上的數(shù)據(jù)速率至少是2.5Gbps(PCIel.0代標(biāo)準(zhǔn)),現(xiàn)在PCIe的數(shù)據(jù)速率已經(jīng)達(dá)到了16Gbps(PCIe4.0代標(biāo)準(zhǔn))或32Gbps(PCIe5.0代標(biāo)準(zhǔn))。采用串行總線的另一個(gè)好處是在提高數(shù)據(jù)傳輸速率的同時(shí)節(jié)省了布線空間,芯片的功耗也降低了,所以在現(xiàn)代的電子設(shè)備中,當(dāng)需要進(jìn)行高速數(shù)據(jù)傳輸時(shí),使用串行總線的越來(lái)越多。
數(shù)據(jù)速率提高以后,對(duì)于阻抗匹配、線路損耗和抖動(dòng)的要求就更高,稍不注意就很容易產(chǎn)生信號(hào)質(zhì)量的問(wèn)題。圖1.10是一個(gè)典型的1Gbps的信號(hào)從發(fā)送端經(jīng)過(guò)芯片封裝、PCB、連接器、背板傳輸?shù)浇邮斩说男盘?hào)路徑,可以看到在發(fā)送端的接近理想的0、1跳變的數(shù)字信號(hào)到達(dá)接收端后由于高頻損耗、反射等的影響,信號(hào)波形已經(jīng)變得非常惡劣,所以串行總線的設(shè)計(jì)對(duì)于數(shù)字電路工程師來(lái)說(shuō)是一個(gè)很大的挑戰(zhàn)。 智能化多端口矩陣測(cè)試數(shù)字信號(hào)測(cè)試代理品牌
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