示波器的頻率響應(yīng)不平坦會(huì)導(dǎo)致顯示出的信號(hào)失真。您在選購(gòu)示波器時(shí),可以向廠商索取頻率響應(yīng)數(shù)據(jù)。廠商一般不會(huì)在示波器技術(shù)資料中附帶頻率響應(yīng)圖,但通??梢愿鶕?jù)您的要求來(lái)提供。為了方便起見(jiàn),下面為您展示了各型號(hào)In?niiumS系列示波器的頻率響應(yīng)圖。圖中設(shè)置如下:20GSa/s比較大采樣率;100mV/格de垂直標(biāo)度;信號(hào)幅度占據(jù)屏幕7.2格。示波器的整體頻率響應(yīng)受兩個(gè)因素約束,一個(gè)是示波器自身的頻率響應(yīng),另一個(gè)是所用探頭或電纜的頻率響應(yīng)。如果您使用的是一根1.5GHz帶寬的BNC電纜,那么系統(tǒng)的整體帶寬瓶頸就是這根BNC電纜,而不是示波器。探頭和與探頭相連的附件也是如此。由于探頭和電纜本身也具有頻率響應(yīng),所以您需要設(shè)法保證探頭、附件以及電纜不會(huì)給示波器系統(tǒng)帶來(lái)限制,以便使用示波器進(jìn)行精確測(cè)量。500MHzDSOS054A示波器的幅度響應(yīng)信號(hào)完整性可能遇見(jiàn)的五類(lèi)問(wèn)題?黑龍江信號(hào)完整性測(cè)試DDR測(cè)試

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(méi)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(wú)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)分量之中江西信號(hào)完整性測(cè)試規(guī)格尺寸硬件測(cè)試技術(shù)及信號(hào)完整性分析;

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(méi)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。
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)完整性測(cè)試所需工具說(shuō)明;

信號(hào)完整性分析系列-第1部分:端口TDR/TDT如前文-單端口TDR所述,TDR生成與互連交互的激勵(lì)源。我們能通過(guò)一個(gè)端口測(cè)量互連上一個(gè)連接的響應(yīng)。這限制了我們只關(guān)注反射回源頭的信號(hào)。通過(guò)這類(lèi)測(cè)量,我們能獲得阻抗曲線和互連屬性信息,并能提取具有離散不連續(xù)的均勻傳輸線的參數(shù)值。在TDR上添加第二個(gè)端口后,我們就能極大地?cái)U(kuò)展測(cè)量類(lèi)型以及能提取的互連信息。額外的端口可用來(lái)執(zhí)行三種重要的新測(cè)量:發(fā)射的信號(hào)、耦合噪聲和差分對(duì)的差分信號(hào)或共模信號(hào)響應(yīng)。采用這些技術(shù)實(shí)現(xiàn)的重要應(yīng)用及其實(shí)例,都在本章中進(jìn)行了描述??藙诘聦?shí)驗(yàn)室提供信號(hào)完整性測(cè)試軟件解決方案;黑龍江信號(hào)完整性測(cè)試DDR測(cè)試
克勞德高速信號(hào)完整性測(cè)試資料主要點(diǎn);黑龍江信號(hào)完整性測(cè)試DDR測(cè)試
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。黑龍江信號(hào)完整性測(cè)試DDR測(cè)試
深圳市力恩科技有限公司在實(shí)驗(yàn)室配套,誤碼儀/示波器,矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀,協(xié)議分析儀一直在同行業(yè)中處于較強(qiáng)地位,無(wú)論是產(chǎn)品還是服務(wù),其高水平的能力始終貫穿于其中。公司成立于2014-04-03,旗下克勞德,已經(jīng)具有一定的業(yè)內(nèi)水平。公司承擔(dān)并建設(shè)完成儀器儀表多項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目,取得了明顯的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。多年來(lái),已經(jīng)為我國(guó)儀器儀表行業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)等的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。
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...