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廣東信號完整性測試市場價價格走勢

來源: 發布時間:2025-12-18

8英寸長均勻微帶線的ADS建模,所示簡單模型的帶寬為~12GHz。所示為描述傳輸線的較好簡單模型,是基板上的一條單一跡線,長度為8英寸,電介質厚度為60密耳,線寬為125密耳。這些參數都是直接從物理互連上測得的。較好初我們不知道疊層的總體介電常數和體積耗散因數。我們有測得的插入損耗。所示為測得的互連插入損耗,用紅圈標出。這與前文中在TDR屏幕上顯示的數據完全一樣。分析中也采用相位響應,但不在此顯示。在這個簡單的模型中有兩個未知參數,即介電常數和耗散因數,我們使用ADS內置的優化器在所有參數空間內搜索這兩個參數的比較好擬合值,以匹配測得的插入損耗響應與模擬的插入損耗響應。中的藍線是使用4.43的介電常數值和0.025的耗散因數值模擬的插入損耗的較好終值。我們可以看到,測得的插入損耗和模擬的插入損耗一致性非常高,達到約12GHz。這是該模型的帶寬。相位的一致性更高,但不在此圖中顯示。通過建立簡單的模型并將參數值擬合到模型中,以及利用ADS內置的二維邊界元場解算器和優化工具,我們能夠從TDR/TDT測量值中提取疊層材料特性的準確值。我們還能證明,此互連實際上很合理。傳輸線沒有異常,沒有不明原因的特性,至少在12GHz以下不會出現任何意外情況。信號完整性分析方法信號完整性分析概述。廣東信號完整性測試市場價價格走勢

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9英寸長跡線的ADS模型,模仿了與相鄰被動線的耦合,模型帶寬為~8GHz。所示為ADS中使用MIL結構的兩條耦合傳輸線的簡單模型。所有物理和材料屬性均進行了參數配置,以便在以后進行更改。我們假設兩條均勻等寬線的簡單模型,有間距、長度、電介質的厚度、介電常數和耗散因素。我們使用千分尺從結構上測得的各種幾何條件,并使用從均勻傳輸線測得的相同的介電常數和耗散因素。ADS中的集成2D場解算器會自動用這些幾何值計算傳輸線的復合阻抗和傳輸特性,并模擬頻域插入損耗和回波損耗性能,與實際測量中的配置完全一樣。我們將TDR中測得的插入損耗數據以Touchstone格式帶入ADS,然后將測得的響應與模擬響應進行比較。圖34所示為插入損失的幅度(單位為分貝)和插入損失的相位。紅色圓圈是測得的數據,與TDR儀器屏幕的顯示相同。藍線是基于這個簡單模型的模擬響應,沒有參數擬合。安徽信號完整性測試銷售廠信號完整性測試現場方法測試找克勞德高速數字信號測試實驗室.

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    信號完整性是對于電子信號質量的一系列度量標準。在數字電路中,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體,多種效應可以降低信號的可信度,這樣系統或設備不能正常工作。信號完整性工程是分析和緩解上述負面效應的一項任務,在所有水平的電子封裝和組裝,例如集成電路的內部連接、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)、串擾(crosstalk)、接地反彈、扭曲(skew)、信號損失和電源供應中的噪音。

根據經驗,如果比特率為BR,信號帶寬為BW,那么比較高正弦波頻率分量大約為BW=0.5xBR,或BR=2xBW。BW由能通過互連傳送的比較高頻率信號決定,并且其衰減仍低于SerDes可以補償的值。使用低端的SerDes時,可接受的插入損耗可能為-10分貝,我們能從圖30的屏幕上讀取的8英寸長微帶線的帶寬約為12GHz。這樣操作就能在遠高于20Gbps的比特率進行。但是,這只能用于8英寸長的寬幅導體。在較長的背板或母板上,有連接器、子卡和過孔,傳輸特性不會如此清晰。

帶兩個子卡的母板上24英寸互連的插入損耗和回波損耗。所示為一個典型的母板上24英寸長帶狀線互連的TDR/TDT響應。此例中,SMA加載將TDR電纜與小卡連接,穿過連接器、過孔場,返回穿過連接器,然后進入TDR的第二通道。綠線是作為S21顯示的插入損耗。對于這種互連而言,-10分貝的插入損耗帶寬為2.7GHz,比較大傳輸比特率約為5Gbps,使用低端SerDes驅動器和接收機。 克勞德實驗室提供信號完整性測試軟件解決方案;

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確定信號衰減的根本原因描述給定設備的頻率特性時,工程師可以使用S參數作為標準。互連的S參數(無論是在時域還是在頻域中進行測量)了互連的特征模型。該參數涵蓋了信號從進入一個端口到離開另一個端口時的所有特性信息。為了確定信號衰減的根本原因,重要的是先要確定您對S參數的期望值。將期望值與測量值進行比較,有助于識別導致信號完整性衰減的通道區域。接下來,您需要更深入地研究被測設備和設備之間的連接,以便確定根本原因。對于差分通道,可以使用混合模式S參數進行分析。常見的S參數是與電磁干擾有關的差分回波損耗(SDD11)、差分插入損耗(SDD21)和差分至共模轉換(SCD21)。在分析傳輸質量時,還需要重點考慮反射因素。每當出現瞬時阻抗變化時,信號就會被反射。反射會使返回的原始信號出現延遲(如下圖2所示),并與原始信號結合而產生相消干擾。克勞德高速數字信號測試實驗室信號完整性測試該你問題?廣東信號完整性測試銷售

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隨著頻率提升,能量會耦合回到排前條線,這個過程會重復。這是模式和緊密耦合系統的基本屬性。它終關系到這樣一個事實,即在一對線上傳播的奇模和偶模這兩種模式,在微帶中具有不同的速度。如果這是合理的解釋,并且這兩條耦合線位于偶模和奇模行進速度相同的帶狀線內,那么就不會出現波谷。圖35中還顯示了單一帶狀線傳輸線的模擬插入損耗,這條傳輸線具有相同的線寬,與一條端接跡線相鄰,間距為115密耳。在6GHz上沒有波谷,插入損耗隨頻率平穩下降,這都是由于疊層的介電損耗導致的。這說明了一個重要的設計原則:如需在單端傳輸線上獲得對比較高的帶寬,那么就要避免間隔緊密的相鄰線,無論這條線是如何端接的。廣東信號完整性測試市場價價格走勢

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