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。 克勞德實驗室數(shù)字信號完整性測試進行抖動分析;山東信號完整性測試調(diào)試

2.2TDR/TDT介紹當?shù)诙€端口與同一傳輸線的遠端相連并且是接收機時,我們稱其為時域傳輸,或TDT。圖7所示為這種結(jié)構(gòu)的示意圖。組合測量互連的TDR響應(yīng)和TDT響應(yīng)能對互連的阻抗曲線、信號的速度、信號的衰減、介電常數(shù)、疊層材料的損耗因數(shù)和互連的帶寬進行精確表征。TDR/TDT測量結(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,選擇單端激勵模式,選擇更改被測件類型,然后選擇一個2-端口被測件。您可以將任何可用的通道指定給端口2或點擊自動連接,黑龍江信號完整性測試多端口矩陣測試克勞德高速數(shù)字信號測試實驗室信號完整性考慮的問題?

克勞德高速數(shù)字信號測試實驗室致敬信息論創(chuàng)始人克勞德·艾爾伍德·香農(nóng),以成為高數(shù)信號傳輸測試界的帶頭者為奮斗目標。
克勞德高速數(shù)字信號測試實驗室重心團隊成員從業(yè)測試領(lǐng)域10年以上。實驗室配套KEYSIGHT/TEK主流系列示波器、誤碼儀、協(xié)議分析儀、矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀及附件,使用PCIE/USB-IF/WILDER等行業(yè)指定品牌夾具。堅持以專業(yè)的技術(shù)人員,嚴格按照行業(yè)測試規(guī)范,配備高性能的權(quán)能測試設(shè)備,提供給客戶更精細更權(quán)能的全方面的專業(yè)服務(wù)。
克勞德高速數(shù)字信號測試實驗室提供具深度的專業(yè)知識及一系列認證測試、預(yù)認證測試及錯誤排除信號完整性測試、多端口矩陣測試、HDMI測試、USB測試等方面測試服務(wù)。
2.5 識別導(dǎo)致過多損耗的設(shè)計特征由于測得的 TDR/TDT 數(shù)據(jù)能直接從 TDR 儀器快速、輕松地導(dǎo)入建模工具,從而幫助我們找出意外或異常行為的根本原因,因此調(diào)試時間有時能從幾天縮短到幾分鐘。圖 33 所示為三種結(jié)構(gòu)測得的 TDT 響應(yīng)。頂端的水平線是從參考直通測得的插入損耗,可以看到當互連基本上為透明時,響應(yīng)非常平。這種測量直接反映了儀器的能力。
均勻線(被測件1)和作為差分對一部分的均勻線(被測件2)上測得的插入損耗。從上往下的第二條線就是前文中所見的8英寸單端微帶線的插入損耗。第三條線是另一條九英寸長均勻微帶傳輸線測得的插入損耗。然而,該傳輸線的插入損耗上有一個約6GHz的波谷。這個波谷極大地限制了互連的可用帶寬。排前條傳輸線的-10分貝帶寬約為12GHz,而第二條線的-10分貝帶寬約為4GHz。這表示可用帶寬降低了三分之二。如需優(yōu)化互連設(shè)計,首先要著手的是了解這個波谷從何而來。是什么原因?qū)е铝诉@個波谷? 信號完整性包含數(shù)字示波器,邏輯分析儀。

即便是同品牌同帶寬的示波器產(chǎn)品,信號完整性水平也各有高低。這里是兩款4GHz帶寬示波器測試同一個信號的眼圖。兩款示波器的帶寬、垂直/水平設(shè)置完全相同。您可以看到,右圖In?niiumS系列示波器更真實地再現(xiàn)了信號的眼圖,眼圖高度比左圖DSO9404A高200mV。優(yōu)異的信號完整性能夠更精確地再現(xiàn)被測信號的參數(shù)值和形狀。信號完整性的構(gòu)成要素十分復(fù)雜,本應(yīng)用指南將為您庖丁解牛,逐一分解,文中提到的原理適用于所有示波器。針對某些構(gòu)成要素,我們會以In?niiumS系列500MHz至8GHz帶寬的示波器為例,常見的信號完整性測試常用的三種測試;黑龍江信號完整性測試多端口矩陣測試
克勞德實驗室提供信號完整性測試軟件解決方案;山東信號完整性測試調(diào)試
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(jié)構(gòu)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(shù)配置,以便在以后進行更改。我們假設(shè)兩條均勻等寬線的簡單模型,有間距、長度、電介質(zhì)的厚度、介電常數(shù)和耗散因素。我們使用千分尺從結(jié)構(gòu)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(shù)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(fù)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(shù)據(jù)以Touchstone格式帶入ADS,然后將測得的響應(yīng)與模擬響應(yīng)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(shù)據(jù),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(yīng),沒有參數(shù)擬合。山東信號完整性測試調(diào)試