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      企業(yè)商機(jī)
      信號(hào)完整性測(cè)試基本參數(shù)
      • 品牌
      • 克勞德
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      • 信號(hào)完整性測(cè)試
      信號(hào)完整性測(cè)試企業(yè)商機(jī)

      示波器的各個(gè)屬性彼此配合,相互影響,我們必須從全局角度加以考量。許多示波器品牌所宣傳的分辨率、本底噪聲、抖動(dòng)等技術(shù)指標(biāo)都被冠以了"比較好"字眼。然而,滴水難成海,獨(dú)木不成林。您必須清醒地認(rèn)識(shí)到,要提供比較好的信號(hào)顯示,絕不是憑單個(gè)比較好技術(shù)指標(biāo)就能實(shí)現(xiàn)的。所以在選擇示波器時(shí),只有做到全盤兼顧才能做出正確的選擇。只關(guān)注信號(hào)完整性的一個(gè)方面而忽視其他屬性,就好比只見樹木不見森林,很有可能會(huì)導(dǎo)致錯(cuò)誤判斷。 

      請(qǐng)注意:兩款示波器測(cè)得的上升時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)偏差有所不同,盡管它們的帶寬(4GHz)、采樣率(20GSa/s)和其他設(shè)置都是相同的。在快速上升時(shí)間測(cè)試中,In?niiumS系列測(cè)得的標(biāo)準(zhǔn)偏差是668fs(飛秒),而左邊示波器測(cè)得的標(biāo)準(zhǔn)偏差為4ps(皮秒),偏差是S系列示波器的6倍。測(cè)量同一個(gè)信號(hào)的上升時(shí)間,所得的標(biāo)準(zhǔn)偏差越低,就表明示波器自身的信號(hào)完整性越出色,水平系統(tǒng)的性能也就越高。 克勞德高速數(shù)字信號(hào)測(cè)試實(shí)驗(yàn)室信號(hào)完整性技術(shù)指標(biāo);安徽信號(hào)完整性測(cè)試參考價(jià)格

      安徽信號(hào)完整性測(cè)試參考價(jià)格,信號(hào)完整性測(cè)試

      我們現(xiàn)在對(duì)比一下兩款示波器。小信號(hào)具有一定的幅度,當(dāng)示波器垂直設(shè)置設(shè)為16mV全屏?xí)r,它會(huì)占據(jù)幾乎全屏的空間。Infiniium9000系列示波器等傳統(tǒng)示波器硬件支持的小刻度是7mV/格,低于該設(shè)置的垂直刻度,是用軟件放大實(shí)現(xiàn)的,7mV/格的設(shè)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(shù)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(shè)置支持滿帶寬。2mV/格設(shè)置對(duì)應(yīng)的量程為16mV(2mV/格x8格),因此分辨率為16mV/1024,即為15.6uV—是傳統(tǒng)的8位示波器的14倍廣東信號(hào)完整性測(cè)試價(jià)格優(yōu)惠克勞德高速數(shù)字信號(hào)測(cè)試實(shí)驗(yàn)室信號(hào)完整性測(cè)試、多端口矩陣測(cè)試、HDMI測(cè)試、USB測(cè)試、DDR測(cè)試。

      安徽信號(hào)完整性測(cè)試參考價(jià)格,信號(hào)完整性測(cè)試

      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

      2.2TDR/TDT介紹當(dāng)?shù)诙€(gè)端口與同一傳輸線的遠(yuǎn)端相連并且是接收機(jī)時(shí),我們稱其為時(shí)域傳輸,或TDT。圖7所示為這種結(jié)構(gòu)的示意圖。組合測(cè)量互連的TDR響應(yīng)和TDT響應(yīng)能對(duì)互連的阻抗曲線、信號(hào)的速度、信號(hào)的衰減、介電常數(shù)、疊層材料的損耗因數(shù)和互連的帶寬進(jìn)行精確表征。TDR/TDT測(cè)量結(jié)構(gòu)圖。TDR可設(shè)置用于TDR/TDT操作,其步驟是選擇TDR設(shè)置,選擇單端激勵(lì)模式,選擇更改被測(cè)件類型,然后選擇一個(gè)2-端口被測(cè)件。您可以將任何可用的通道指定給端口2或點(diǎn)擊自動(dòng)連接,克勞德高速數(shù)字信號(hào)的測(cè)試,主要目的是對(duì)其進(jìn)行信號(hào)完整性分析;

      安徽信號(hào)完整性測(cè)試參考價(jià)格,信號(hào)完整性測(cè)試

      3、信號(hào)完整性的設(shè)計(jì)方法(步驟)掌握信號(hào)完整性問(wèn)題的相關(guān)知識(shí);系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段采用規(guī)避信號(hào)完整性風(fēng)險(xiǎn)的設(shè)計(jì)方案,搭建穩(wěn)健的系統(tǒng)框架;對(duì)目標(biāo)電路板上的信號(hào)進(jìn)行分類,識(shí)別潛在的SI風(fēng)險(xiǎn),確定SI設(shè)計(jì)的總體原則;在原理圖階段,按照一定的方法對(duì)部分問(wèn)題提前進(jìn)行SI設(shè)計(jì);PCB布線階段使用仿真工具量化信號(hào)的各項(xiàng)性能指標(biāo),制定詳細(xì)SI設(shè)計(jì)規(guī)則;PCB布線結(jié)束后使用仿真工具驗(yàn)證信號(hào)電源等網(wǎng)絡(luò)的各項(xiàng)性能指標(biāo),并適當(dāng)修改。

      4、設(shè)計(jì)難點(diǎn)信號(hào)質(zhì)量的各項(xiàng)特征:幅度、噪聲、邊沿、延時(shí)等。SI設(shè)計(jì)的任務(wù)就是識(shí)別影響這些特征的因素。難點(diǎn)1:影響信號(hào)質(zhì)量的因素非常多,這些因素有時(shí)相互依賴、相互影響、交叉在一起,抑制了某一因素可能會(huì)導(dǎo)致其他方面因素的惡化,所有需要對(duì)各因素反復(fù)權(quán)衡,做出系統(tǒng)化的綜合考慮;難點(diǎn)2:有些影響信號(hào)傳輸?shù)囊蛩厥强煽氐?,而有些是不可控的?克勞德實(shí)驗(yàn)室數(shù)字信號(hào)完整性測(cè)試進(jìn)行抖動(dòng)分析結(jié)果;廣東信號(hào)完整性測(cè)試價(jià)格優(yōu)惠

      信號(hào)完整性測(cè)試設(shè)計(jì)重要性;安徽信號(hào)完整性測(cè)試參考價(jià)格

      一般討論的信號(hào)完整性基本上以研究數(shù)字電路為基礎(chǔ),研究數(shù)字電路的模擬特性。主要包含兩個(gè)方面:信號(hào)的幅度(電壓)和信號(hào)時(shí)序。

      與信號(hào)完整性噪聲問(wèn)題有關(guān)的四類噪聲源:1、單一網(wǎng)絡(luò)的信號(hào)質(zhì)量2、多網(wǎng)絡(luò)間的串?dāng)_3、電源與地分配中的軌道塌陷4、來(lái)自整個(gè)系統(tǒng)的電磁干擾和輻射

      當(dāng)電路中信號(hào)能以要求的時(shí)序、持續(xù)時(shí)間和電壓幅度到達(dá)接收芯片管腳時(shí),該電路就有很好的信號(hào)完整性。當(dāng)信號(hào)不能正常響應(yīng)或者信號(hào)質(zhì)量不能使系統(tǒng)長(zhǎng)期穩(wěn)定工作時(shí),就出現(xiàn)了信號(hào)完整性問(wèn)題。信號(hào)完整性主要表現(xiàn)在延遲、反射、串?dāng)_、時(shí)序、振蕩等幾個(gè)方面。一般認(rèn)為,當(dāng)系統(tǒng)工作在50MHz時(shí),就會(huì)產(chǎn)生信號(hào)完整性問(wèn)題,而隨著系統(tǒng)和器件頻率的不斷攀升,信號(hào)完整性的問(wèn)題也就愈發(fā)突出。元器件和PCB板的參數(shù)、元器件在PCB板上的布局、高速信號(hào)的布線等這些問(wèn)題都會(huì)引起信號(hào)完整性問(wèn)題,導(dǎo)致系統(tǒng)工作不穩(wěn)定,甚至完全不能正常工作。 安徽信號(hào)完整性測(cè)試參考價(jià)格

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      上海信號(hào)完整性測(cè)試方案商 2026-01-05

      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(lái)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(guò)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(lái)、反射...

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