江蘇信號(hào)完整性測(cè)試維保

來源: 發(fā)布時(shí)間:2023-05-29

二、連續(xù)時(shí)間系統(tǒng)的時(shí)域分析1.系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型的建立構(gòu)件的方程式的基本依據(jù)是電網(wǎng)絡(luò)的兩個(gè)約束特性。其一是元件因素特性。即表徒電路元件模型關(guān)系。其二是網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浼s束,也即由網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)決定的各電壓電流之間的約束關(guān)系。2.零輸入響應(yīng)與零狀態(tài)響應(yīng)零輸入響應(yīng)指的是沒有外加激勵(lì)信號(hào)的作用,只有起始狀態(tài)所產(chǎn)生的響應(yīng)。以表示.零狀態(tài)響應(yīng)指的是不考慮起始狀態(tài)為零的作用,由系統(tǒng)外加激勵(lì)信號(hào)所產(chǎn)生的響應(yīng)。以表示,由公式:r(t)=+=++B(t)=+B(t)可以推出以下結(jié)論:a.自由響應(yīng)和零輸入響應(yīng)都滿足齊次方程的解。零輸入響應(yīng)的由起始儲(chǔ)能情況決定,而自由響應(yīng)的要同時(shí)依從始起狀態(tài)和激勵(lì)信號(hào)。b.自由響應(yīng)由兩部分組成,其中一部分由起始狀態(tài)決定,另一部分由激勵(lì)信號(hào)決定,二者都與系統(tǒng)自身參數(shù)密切關(guān)聯(lián)。c.由系統(tǒng)起始狀態(tài)無儲(chǔ)能,即狀態(tài)為零,則零輸入響應(yīng)為零,但自由響應(yīng)可以不為零,由激勵(lì)信號(hào)與系統(tǒng)參數(shù)共同決定。d.零輸入響應(yīng)由時(shí)刻到時(shí)刻不跳變,此時(shí)此刻若發(fā)生跳變,可能出現(xiàn)在零狀態(tài)響應(yīng)分量之中信號(hào)完整性的一些基本概念?江蘇信號(hào)完整性測(cè)試維保

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信號(hào)完整性分析當(dāng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)從仿真階段進(jìn)展到硬件環(huán)節(jié)時(shí),您需要使用矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(VNA)來測(cè)試高速數(shù)字互連。首先,您需要對(duì)通道、物理層設(shè)備、連接器、電纜、背板或印刷電路板的預(yù)期測(cè)量結(jié)果有所了解。在獲得實(shí)際測(cè)量結(jié)果之后,再將實(shí)際結(jié)果與這個(gè)預(yù)期結(jié)果進(jìn)行比較。我們的目標(biāo)是,通過軟件和硬件來建立可靠的信號(hào)完整性工作流程。硬件測(cè)量步驟包括儀器測(cè)量設(shè)置,獲取通道數(shù)據(jù),以及分析通道性能。對(duì)于矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(VNA)等高動(dòng)態(tài)范圍的儀器,您需要了解誤差校正,才能確保準(zhǔn)確的S參數(shù)測(cè)量。誤差校正包括校準(zhǔn)(測(cè)量前誤差校正)和去嵌入(測(cè)量后誤差校正)。通過調(diào)整校準(zhǔn)和去嵌入的參考點(diǎn)檢查通道中除了DUT之外的所有節(jié)點(diǎn)項(xiàng)目。以下內(nèi)容介紹了校準(zhǔn)和去嵌入誤差校正之間的差異以及二者的使用方法。江蘇信號(hào)完整性測(cè)試調(diào)試克勞德高速數(shù)字信號(hào)測(cè)試實(shí)驗(yàn)室信號(hào)完整性考慮的問題?

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示波器噪聲要想查看低電流和電壓值或是大信號(hào)的細(xì)微變化,您應(yīng)當(dāng)選擇具備低噪聲性能(高動(dòng)態(tài)范圍)的示波器。注:您無法查看低于示波器本底噪聲的信號(hào)細(xì)節(jié)。如果示波器本底噪聲電平高于ADC的小量化電平,那么ADC的實(shí)際位數(shù)就達(dá)不到其標(biāo)稱位數(shù)應(yīng)達(dá)到的理想性能。示波器的噪聲來源包括其前端、模數(shù)轉(zhuǎn)換器、探頭、電纜等,對(duì)于示波器的總體噪聲而言,模數(shù)轉(zhuǎn)換器本身的量化誤差的貢獻(xiàn)通常較小,前端帶來的噪聲通常貢獻(xiàn)較多數(shù)示波器廠商會(huì)在示波器出廠之前對(duì)其進(jìn)行噪聲測(cè)量,并將測(cè)量結(jié)果列入到產(chǎn)品技術(shù)資料中。如果您沒有找到相應(yīng)信息,您可以向廠商索要或是自行測(cè)試。示波器本底噪聲測(cè)量非常簡(jiǎn)單,只需花上幾分鐘即可完成。首先,斷開示波器前面板上的所有輸入連接,設(shè)置示波器為50Ω輸入路徑。您也可以選擇1MΩ路徑。其次,設(shè)置存儲(chǔ)器深度,比如1M點(diǎn),把采樣率設(shè)為高值,以得到示波器全帶寬。,您也可以打開示波器的無限余輝顯示,以查看測(cè)得波形的粗細(xì)。波形越粗,示波器的本底噪聲越大。

隨著頻率提升,能量會(huì)耦合回到排前條線,這個(gè)過程會(huì)重復(fù)。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(gè)事實(shí),即在一對(duì)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(jìn)速度相同的帶狀線內(nèi),那么就不會(huì)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(dǎo)致的。這說明了一個(gè)重要的設(shè)計(jì)原則:如需在單端傳輸線上獲得對(duì)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。一種是已經(jīng)遇到了信號(hào)完整性問題,一種是將要遇到信號(hào)完整性問題。

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每個(gè)示波器都有自己獨(dú)特的頻率響應(yīng)。頻率響應(yīng)是否平坦對(duì)于信號(hào)完整性至關(guān)重要。磚墻式頻響示波器的帶外噪聲比較低,而高斯頻響的邊沿振鈴比較低。圖中顯示了8GHz帶寬示波器InfiniiumDSOS804A的幅度響應(yīng)。垂直標(biāo)度已放大到1db/格,8GHz帶寬內(nèi)的頻響幅度變化十分輕微。

兩款示波器測(cè)試的是同一個(gè)信號(hào),它們的額定帶寬、采樣率及其他設(shè)置均相同。右圖中的波形精確地再現(xiàn)了被測(cè)信號(hào)的各個(gè)頻譜分量,但左圖中的波形卻沒有。為什么有這種區(qū)別?這是因?yàn)?右圖中的示波器采用了校正濾波器,幅度和相位響應(yīng)是平坦的,而左圖中的示波器則不然。 常見的信號(hào)完整性測(cè)試常用的三種測(cè)試;HDMI測(cè)試信號(hào)完整性測(cè)試執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

克勞德高速信號(hào)完整性測(cè)試資料主要點(diǎn);江蘇信號(hào)完整性測(cè)試維保

2.3 測(cè)量插入損耗和回波損耗在簡(jiǎn)單的應(yīng)用中,TDR 的端口與單端傳輸線的末端相連。端口 1 是我們所熟悉的 TDR 響應(yīng),而通道 2 是發(fā)射的信號(hào)。如圖 29 所示,在一條均勻的 8 英寸微帶傳輸線的 TDR 響應(yīng)中,線末端的阻抗為 50 歐姆。這個(gè)阻抗來自與被測(cè)件末端相連的電纜,終連接到 TDR 第二通道內(nèi)的源端。

8英寸長(zhǎng)微帶傳輸線在20毫伏/格和500皮秒/格刻度下的TDR/TDT響應(yīng)。此應(yīng)用的時(shí)基為500皮秒/格,垂直刻度為20毫伏/格。游標(biāo)用于提取47.4歐姆的線阻抗。注意綠線,即通過互連發(fā)送的信號(hào),在100毫伏/格的刻度上,它顯示出信號(hào)進(jìn)入線的前端、正好在中途出來、反射離開后端,然后在源端接收。TDR信號(hào)著眼于信號(hào)在互連上的往返時(shí)間,然后再回到前端,而TDT信號(hào)則著眼于通過互連的單程。在時(shí)域顯示中,我們可以看到在線兩端加載SMA的阻抗不連續(xù),并且能看到它不是完全均勻的傳輸線。以20毫伏/格的刻度或10%/格的反射系數(shù)來看,阻抗變化約為1歐姆。 江蘇信號(hào)完整性測(cè)試維保

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