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DDR測試信號完整性測試代理商

來源: 發(fā)布時間:2023-02-25

1,、什么是信號完整性“0”,、“1”碼是通過電壓或電流波形來傳遞的,,盡管信息是數(shù)字的,但承載這些信息的電壓或者電流波形確實模擬的,,噪聲,、損耗、供電的不穩(wěn)定等多種因素都會使電壓或者電流發(fā)生畸變,,如果畸變嚴重到一定程度,,接收器就可能錯誤判斷發(fā)送器輸出的“0”、“1}碼,,這就是信號完整性問題。廣義上講,,信號完整性(SignalIntegrity,,SI)包括由于互連、電源,、器件等引起的所有信號質(zhì)量及延時等問題,。

2、SI問題的根源:頻率提高,、上升時間減小,、擺幅降低、互連通道不理想,、供電環(huán)境惡劣,、通道之間延時不一致等都可能導(dǎo)致信號完整性問題;但其根源主要是信號上升時間減小,。注:上升時間越小,,信號包含的高頻成分就越多,高頻分量和通道間相互作用就可能使信號產(chǎn)生嚴重的畸變,。 常見的信號完整性測試問題,;DDR測試信號完整性測試代理商

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我們現(xiàn)在看一個具體示例:圖3中,兩款示波器都已設(shè)置為800mV全屏顯示,。8位ADC示波器的分辨率是3.125mV,,即,800mV除以28(256個量化電平),。10位ADC示波器的分辨率是0.781mV,,即,800mV除以210(1024個量化電平),。計算出來的分辨率又被稱作小量化電平,,在正常采集模式下,,是示波器能識別的信號小變化范圍。示波器通常支持高分辨率采集模式,,在該模式下,,要得到正確的信號,示波器的模擬前端要能夠防混疊,,且采樣率遠大于實際需要的采樣率,。也有的廠家采用過采樣技術(shù)配合DSP濾波器來提高示波器的垂直分辨率,然后給出一個指標,,說高分辨率模式下,,其位數(shù)是多少。以In?niiumS系列示波器為例,,其ADC固有分辨率是10位,,高分辨率模式下是12位。高分辨率模式要求ADC實際支持的采樣率遠高于被測信號測量所需的硬件帶寬,。提升分辨率,,可以選擇更高位數(shù)的ADC,同時示波器的垂直刻度選擇范圍要更寬,。設(shè)備信號完整性測試調(diào)試克勞德高速信號完整性測試資料主要點;

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信號完整性(英語:Signal integrity, SI)是對于電子信號質(zhì)量的一系列度量標準,。在數(shù)字電路中,,一串二進制的信號流是通過電壓(或電流)的波形來表示。然而,,自然界的信號實際上都是模擬的,,而非數(shù)字的,所有的信號都受噪音,、扭曲和損失影響,。在短距離、低比特率的情況里,,一個簡單的導(dǎo)體可以忠實地傳輸信號,。而長距離、高比特率的信號如果通過幾種不同的導(dǎo)體,,多種效應(yīng)可以降低信號的可信度,,這樣系統(tǒng)或設(shè)備不能正常工作。信號完整性工程是分析和緩解上述負面效應(yīng)的一項任務(wù),,在所有水平的電子封裝和組裝,,例如集成電路的內(nèi)部連接、集成電路封裝,、印制電路板等工藝過程中,,都是一項十分重要的活動,。信號完整性考慮的問題主要有振鈴(ringing)、串?dāng)_(crosstalk),、接地反彈,、扭曲(skew)、信號損失和電源供應(yīng)中的噪音,。

2.3 測量插入損耗和回波損耗在簡單的應(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,。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,。這個阻抗來自與被測件末端相連的電纜,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)用的時基為500皮秒/格,垂直刻度為20毫伏/格,。游標用于提取47.4歐姆的線阻抗,。注意綠線,即通過互連發(fā)送的信號,,在100毫伏/格的刻度上,,它顯示出信號進入線的前端、正好在中途出來,、反射離開后端,,然后在源端接收。TDR信號著眼于信號在互連上的往返時間,,然后再回到前端,,而TDT信號則著眼于通過互連的單程。在時域顯示中,,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,。 信號完整性測量和數(shù)據(jù)后期處理;

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ADC,、示波器前端架構(gòu)及使用的探頭決定了示波器硬件能夠支持將垂直量程設(shè)置降到多低,。所有示波器的垂直刻度設(shè)置都有一個極限點,超過這個點,硬件不再起作用,,這時,,即使用戶繼續(xù)使用旋鈕將垂直刻度設(shè)置變得更低,也不會改進分辨率,,因為這時用的是軟件放大功能,。示波器廠商通常將這個點作為轉(zhuǎn)折點,在此之后,,即使將示波器的垂直刻度設(shè)置得更小,,也只能在顯示效果上放大信號,但無法像用戶期待的那樣提高分辨率,,因為這時示波器是用軟件放波形,。傳統(tǒng)示波器在垂直量程設(shè)置降至10mV/格以下,就會啟用軟件放大功能,。另外,,部分廠商的示波器會在較小的垂直刻度設(shè)置(通常是10mV/格以下)時,自動將示波器帶寬限制為遠低于標稱帶寬的一個值,。因為這些示波器的前端噪聲過于明顯,,幾乎不可能在全帶寬上查看小信號??藙诘聦嶒炇倚盘柾暾詼y試系統(tǒng)優(yōu)點,;HDMI測試信號完整性測試信號完整性測試

硬件測試技術(shù)及信號完整性分析;DDR測試信號完整性測試代理商

量程設(shè)置對示波器分辨率的影響量程設(shè)置對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,。舉個例子,假如被測信號波形占據(jù)示波器屏幕的?,,那么8位ADC實際被使用的位數(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DDR測試信號完整性測試代理商

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