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北京信號完整性測試執行標準

來源: 發布時間:2025年03月13日

2.5 識別導致過多損耗的設計特征由于測得的 TDR/TDT 數據能直接從 TDR 儀器快速、輕松地導入建模工具,從而幫助我們找出意外或異常行為的根本原因,因此調試時間有時能從幾天縮短到幾分鐘。圖 33 所示為三種結構測得的 TDT 響應。頂端的水平線是從參考直通測得的插入損耗,可以看到當互連基本上為透明時,響應非常平。這種測量直接反映了儀器的能力。

均勻線(被測件1)和作為差分對一部分的均勻線(被測件2)上測得的插入損耗。從上往下的第二條線就是前文中所見的8英寸單端微帶線的插入損耗。第三條線是另一條九英寸長均勻微帶傳輸線測得的插入損耗。然而,該傳輸線的插入損耗上有一個約6GHz的波谷。這個波谷極大地限制了互連的可用帶寬。排前條傳輸線的-10分貝帶寬約為12GHz,而第二條線的-10分貝帶寬約為4GHz。這表示可用帶寬降低了三分之二。如需優化互連設計,首先要著手的是了解這個波谷從何而來。是什么原因導致了這個波谷? 信號完整性分析方法信號完整性分析概述。北京信號完整性測試執行標準

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二、連續時間系統的時域分析1.系統數學模型的建立構件的方程式的基本依據是電網絡的兩個約束特性。其一是元件因素特性。即表徒電路元件模型關系。其二是網絡拓撲約束,也即由網絡結構決定的各電壓電流之間的約束關系。2.零輸入響應與零狀態響應零輸入響應指的是沒有外加激勵信號的作用,只有起始狀態所產生的響應。以表示.零狀態響應指的是不考慮起始狀態為零的作用,由系統外加激勵信號所產生的響應。以表示,由公式:r(t)=+=++B(t)=+B(t)可以推出以下結論:a.自由響應和零輸入響應都滿足齊次方程的解。零輸入響應的由起始儲能情況決定,而自由響應的要同時依從始起狀態和激勵信號。b.自由響應由兩部分組成,其中一部分由起始狀態決定,另一部分由激勵信號決定,二者都與系統自身參數密切關聯。c.由系統起始狀態無儲能,即狀態為零,則零輸入響應為零,但自由響應可以不為零,由激勵信號與系統參數共同決定。d.零輸入響應由時刻到時刻不跳變,此時此刻若發生跳變,可能出現在零狀態響應分量之中自動化信號完整性測試執行標準信號完整性測試有波形測試、眼圖測試、抖動測試;

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頻率響應每個示波器型號都有自己的頻率響應曲線,它是用來衡量示波器在額定帶寬內采集信號準確性的重要參數。精確采集波形必須滿足三個條件。示波器的頻響曲線必須平坦。示波器的相位響應曲線必須平坦。被測信號的關鍵頻譜成分必須在示波器的帶寬范圍內。上述三個條件缺一不可,否則會導致示波器無法精確采集和再現波形。偏離上述要求越大就意味著測量誤差會越大。任何被測信號都可看成是多次諧波的疊加,每個諧波對應一個頻率,示波器的使用者當然希望示波器能夠準確測量每個諧波成份的幅度。理想情況下,示波器在其帶寬范圍內應該有平坦的幅度響應,并且針對每個頻點上的信號時延(相位)都相等。頻率響應平坦,意味著信號在通過示波器內部通道時會產生相同的時延,相同的幅度放大或縮小;如果相位響應不平坦,示波器顯示的波形將會是失真的。

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量程設置對示波器分辨率的影響量程設置對示波器的分辨率利用程度影響很大。啟用模數轉換器(ADC)首先需要設置垂直刻度并盡可能全屏顯示波形。舉個例子,假如被測信號波形占據示波器屏幕的?,那么8位ADC實際被使用的位數就降到了7位。又假設波形只占屏幕的?,那么ADC實際被使用的位數就從8位降至6位。如果將波形放大到占據整個屏幕,示波器ADC的8位分辨率就可以得到充分利用。要獲得比較好分辨率,就必須使用靈敏的垂直刻度設置,在顯示屏上盡可能接近滿屏顯示波形克勞德實驗室數字信號完整性測試進行抖動分析;浙江信號完整性測試維修

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我們現在對比一下兩款示波器。小信號具有一定的幅度,當示波器垂直設置設為16mV全屏時,它會占據幾乎全屏的空間。Infiniium9000系列示波器等傳統示波器硬件支持的小刻度是7mV/格,低于該設置的垂直刻度,是用軟件放大實現的,7mV/格的設置意味著量程是56mV(7mV/格x8格),該示波器采用了8位ADC,量化電平數是256,因此其小分辨率為218uV。In?niiumS系列示波器采用了10位ADC,硬件支持的小垂直刻度是2mV/格,并且該設置支持滿帶寬。2mV/格設置對應的量程為16mV(2mV/格x8格),因此分辨率為16mV/1024,即為15.6uV—是傳統的8位示波器的14倍北京信號完整性測試執行標準

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