一致性達(dá)到了驚人的約8GHz。這表明,沒(méi)有出現(xiàn)任何異常情況。沒(méi)有出現(xiàn)任何超出兩條耦合有損線正常行為的情況。在此例中,未被驅(qū)動(dòng)的第二條線端接了50歐姆電阻,而模型的設(shè)置也與之匹配。我們看到,當(dāng)一條單線用在一對(duì)線當(dāng)中時(shí),插入損耗上會(huì)出現(xiàn)反常的波谷,而當(dāng)這條單線被隔離時(shí),波谷并不會(huì)出現(xiàn)。通過(guò)場(chǎng)解算器我們證實(shí)了這一點(diǎn),是相鄰線的接近在某種程度上導(dǎo)致了波谷的產(chǎn)生。引起這種災(zāi)難性的行為效果并不反常,只是很微妙。我們可能花上幾個(gè)星期的時(shí)間在新的板子上陸續(xù)測(cè)試一個(gè)個(gè)效果,試圖找出影響此行為的原因。例如,我們可以改變耦合長(zhǎng)度、線寬、間距、電介質(zhì)厚度,甚至是介電常數(shù)和耗散因數(shù),來(lái)探尋是什么影響了諧振頻率。我們也可以使用如ADS這樣的仿真工具進(jìn)行同樣的虛擬實(shí)驗(yàn)。只有當(dāng)我們相信工具能準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)這種行為時(shí),我們才可以用它來(lái)探索設(shè)計(jì)空間??藙诘聦?shí)驗(yàn)室提供信號(hào)完整性測(cè)試軟件報(bào)告;校準(zhǔn)信號(hào)完整性測(cè)試銷(xiāo)售廠
量程設(shè)置對(duì)示波器分辨率的影響量程設(shè)置對(duì)示波器的分辨率利用程度影響很大。啟用模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)首先需要設(shè)置垂直刻度并盡可能全屏顯示波形。舉個(gè)例子,假如被測(cè)信號(hào)波形占據(jù)示波器屏幕的?,那么8位ADC實(shí)際被使用的位數(shù)就降到了7位。又假設(shè)波形只占屏幕的?,那么ADC實(shí)際被使用的位數(shù)就從8位降至6位。如果將波形放大到占據(jù)整個(gè)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(shè)置,在顯示屏上盡可能接近滿屏顯示波形測(cè)量信號(hào)完整性測(cè)試聯(lián)系方式克勞德高速數(shù)字信號(hào)測(cè)試實(shí)驗(yàn)室信號(hào)完整性測(cè)試該你問(wèn)題?
當(dāng)今的電子設(shè)計(jì)工程師可以分成兩種,一種是已經(jīng)遇到了信號(hào)完整性問(wèn)題,一種是將要遇到信號(hào)完整性問(wèn)題。對(duì)于未來(lái)的電子設(shè)備,頻率越來(lái)越高,射頻元器件越來(lái)越小,越來(lái)越集中化、模塊化。因此電磁信號(hào)未來(lái)也會(huì)變得越來(lái)越密集,所以提前學(xué)習(xí)信號(hào)完整性和電源完整性相關(guān)的知識(shí)可能對(duì)于我們對(duì)于電路的設(shè)計(jì)更有益處吧。對(duì)信號(hào)完整性和電源完整性分析中常常分為五類(lèi)問(wèn)題:1、單信號(hào)線網(wǎng)的三種退化(反射、電抗,損耗)反射:一般都是由于阻抗不連續(xù)引起的,即沒(méi)有阻抗匹配。反射系數(shù)=ZL-ZO/(ZL+ZO),其中ZO叫做特性阻抗,一般情況下中都為50Ω。為啥是50Ω,75Ω的的傳輸損耗小,33Ω的信道容量大,所以選擇了他們的中間數(shù)50Ω。下圖為點(diǎn)對(duì)電拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)四種常用端接。
改變兩條有插入損耗波谷影響的傳輸線之間的間距。虛擬實(shí)驗(yàn)之一是改變線間距。當(dāng)跡線靠近或遠(yuǎn)離時(shí),一條線的插入損耗上的諧振吸收波谷會(huì)出現(xiàn)什么情況?圖35所示為簡(jiǎn)單的兩條耦合線模型中一條線上模擬的插入損耗,間距分別為50、75、100、125和150密耳。紅色圓圈為單端跡線測(cè)得的插入損耗。每條線表示不同間距下插入損耗的模擬響應(yīng)。頻率諧振比較低的跡線間距為50密耳,之后是75密耳,排后是150密耳。隨著間距增加,諧振頻率也增加,這差不多與直覺(jué)相反。大多數(shù)諧振效應(yīng)的頻率會(huì)隨著尺寸增加而降低。然而,在這個(gè)效應(yīng)中,諧振頻率卻隨著尺寸和間距的增加而增加。要不是前文中我們已經(jīng)確認(rèn)模擬數(shù)據(jù)和實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)之間非常一致,我們可能會(huì)對(duì)模擬結(jié)果產(chǎn)生懷疑。波谷顯然不是諧振效應(yīng),其起源非常微妙,但與遠(yuǎn)端串?dāng)_密切相關(guān)。在頻域中,當(dāng)正弦波進(jìn)入排前條線的前端時(shí),它會(huì)與第二條線耦合。在傳播中,所有的能量會(huì)在一個(gè)頻率點(diǎn)從排前條線耦合到相鄰線,導(dǎo)致排前條線上沒(méi)有任何能量,因此出現(xiàn)一個(gè)波谷。信號(hào)完整性問(wèn)題應(yīng)循序的11個(gè)基本原則?
頻率響應(yīng)每個(gè)示波器型號(hào)都有自己的頻率響應(yīng)曲線,它是用來(lái)衡量示波器在額定帶寬內(nèi)采集信號(hào)準(zhǔn)確性的重要參數(shù)。精確采集波形必須滿足三個(gè)條件。示波器的頻響曲線必須平坦。示波器的相位響應(yīng)曲線必須平坦。被測(cè)信號(hào)的關(guān)鍵頻譜成分必須在示波器的帶寬范圍內(nèi)。上述三個(gè)條件缺一不可,否則會(huì)導(dǎo)致示波器無(wú)法精確采集和再現(xiàn)波形。偏離上述要求越大就意味著測(cè)量誤差會(huì)越大。任何被測(cè)信號(hào)都可看成是多次諧波的疊加,每個(gè)諧波對(duì)應(yīng)一個(gè)頻率,示波器的使用者當(dāng)然希望示波器能夠準(zhǔn)確測(cè)量每個(gè)諧波成份的幅度。理想情況下,示波器在其帶寬范圍內(nèi)應(yīng)該有平坦的幅度響應(yīng),并且針對(duì)每個(gè)頻點(diǎn)上的信號(hào)時(shí)延(相位)都相等。頻率響應(yīng)平坦,意味著信號(hào)在通過(guò)示波器內(nèi)部通道時(shí)會(huì)產(chǎn)生相同的時(shí)延,相同的幅度放大或縮??;如果相位響應(yīng)不平坦,示波器顯示的波形將會(huì)是失真的??藙诘滦盘?hào)完整性測(cè)試設(shè)備;通信信號(hào)完整性測(cè)試規(guī)格尺寸
信號(hào)完整性測(cè)試信號(hào)質(zhì)量測(cè)試;校準(zhǔn)信號(hào)完整性測(cè)試銷(xiāo)售廠
2.4互連建模以提取互連特性將測(cè)得的數(shù)據(jù)作為時(shí)域響應(yīng)或頻域響應(yīng)顯示,意味著相比局限于一個(gè)域而言,我們可以很容易地提取更多信息。此外,將頻域插入損耗和回波損耗的值以Touchstone格式文件導(dǎo)出,我們就能夠使用先進(jìn)的建模工具,如KeysightADS來(lái)提取更多的信息。在此例中,我們將看到均勻的8英寸長(zhǎng)微帶,以及我們?nèi)绾问褂媒:头抡婀ぞ邅?lái)提取材料特性。描述物理互連簡(jiǎn)單的模型是一條理想傳輸線。我們可以使用ADS內(nèi)置的多層互連庫(kù)(MIL)來(lái)構(gòu)建這條微帶的物理模型,將材料特性參數(shù)化,然后提取它們的值。校準(zhǔn)信號(hào)完整性測(cè)試銷(xiāo)售廠