克服信號完整性問題隨著數據傳輸速度的提高,信號完整性對于通道設備和互連產品越來越重要。為了確保您的設備具有出色的信號完整性,首先您要確定好希望獲得的仿真結果,然后再將其與實際測量結果進行比較。接下來,結合信號分析技術(例如在示波器上顯示的眼圖)和仿真軟件,即可找到導致信號衰減的根本原因。下一步就是確定合適的解決方案,使用軟件和硬件來建立可靠的信號完整性工作流程。必須使用高質量的矢量網絡分析儀(VNA),設置校準參考面以執行S參數測量,設置去嵌入參考面以正確移除夾具。測量結果將會包括準確的S參數和可靠的DUT特性。盡早解決信號完整性問題,您就可以優化電路設計,保證優異的設備性能和出色的價格優勢。克勞德實驗室信號完整性測試系統平臺;設備信號完整性測試保養
信號完整性分析當產品設計從仿真階段進展到硬件環節時,您需要使用矢量網絡分析儀(VNA)來測試高速數字互連。首先,您需要對通道、物理層設備、連接器、電纜、背板或印刷電路板的預期測量結果有所了解。在獲得實際測量結果之后,再將實際結果與這個預期結果進行比較。我們的目標是,通過軟件和硬件來建立可靠的信號完整性工作流程。硬件測量步驟包括儀器測量設置,獲取通道數據,以及分析通道性能。對于矢量網絡分析儀(VNA)等高動態范圍的儀器,您需要了解誤差校正,才能確保準確的S參數測量。誤差校正包括校準(測量前誤差校正)和去嵌入(測量后誤差校正)。通過調整校準和去嵌入的參考點檢查通道中除了DUT之外的所有節點項目。以下內容介紹了校準和去嵌入誤差校正之間的差異以及二者的使用方法。設備信號完整性測試保養信號完整性包含數字示波器,邏輯分析儀。
一般討論的信號完整性基本上以研究數字電路為基礎,研究數字電路的模擬特性。主要包含兩個方面:信號的幅度(電壓)和信號時序。
與信號完整性噪聲問題有關的四類噪聲源:1、單一網絡的信號質量2、多網絡間的串擾3、電源與地分配中的軌道塌陷4、來自整個系統的電磁干擾和輻射
當電路中信號能以要求的時序、持續時間和電壓幅度到達接收芯片管腳時,該電路就有很好的信號完整性。當信號不能正常響應或者信號質量不能使系統長期穩定工作時,就出現了信號完整性問題。信號完整性主要表現在延遲、反射、串擾、時序、振蕩等幾個方面。一般認為,當系統工作在50MHz時,就會產生信號完整性問題,而隨著系統和器件頻率的不斷攀升,信號完整性的問題也就愈發突出。元器件和PCB板的參數、元器件在PCB板上的布局、高速信號的布線等這些問題都會引起信號完整性問題,導致系統工作不穩定,甚至完全不能正常工作。
3、信號完整性的設計方法(步驟)掌握信號完整性問題的相關知識;系統設計階段采用規避信號完整性風險的設計方案,搭建穩健的系統框架;對目標電路板上的信號進行分類,識別潛在的SI風險,確定SI設計的總體原則;在原理圖階段,按照一定的方法對部分問題提前進行SI設計;PCB布線階段使用仿真工具量化信號的各項性能指標,制定詳細SI設計規則;PCB布線結束后使用仿真工具驗證信號電源等網絡的各項性能指標,并適當修改。
4、設計難點信號質量的各項特征:幅度、噪聲、邊沿、延時等。SI設計的任務就是識別影響這些特征的因素。難點1:影響信號質量的因素非常多,這些因素有時相互依賴、相互影響、交叉在一起,抑制了某一因素可能會導致其他方面因素的惡化,所有需要對各因素反復權衡,做出系統化的綜合考慮;難點2:有些影響信號傳輸的因素是可控的,而有些是不可控的。 一種是已經遇到了信號完整性問題,一種是將要遇到信號完整性問題。
4.系統模型及分類a.連續時間系統與離散時間系統:若系統的輸入和輸出都是連續時間信號,且其內部也未轉化為離散時間信號,則稱此系統為連續時間系統。若系統的輸入和輸出都是離散時間信號,則此系統為零散時間系統。混合系統:離散時間系統和連續時間系統的組和。b.即時系統與動態系統:如果系統的輸出信號只決定于同時刻的激勵信號與他過去的工作狀態無關,則此系統為即時系統。如果系統的輸出信號不僅取決于同時刻激勵信號,而且與他過去的工作狀態有關,這種系統稱為動態系統。c.集總參數系統與分布參數系統:由集總參數軟件組成的系統,是集總參數系統。含有分布參數元件的系統是分布參數系統。其中集總參數系統用常微分方程作為數學模型,分布參數系統用偏微分作為模型d.線性系統與非線性系統:具有疊加性與均勻性的系統稱為線性系統。不滿足疊加性和均勻性的系統則為非線性系統。e.時變系統與時不變系統:如果系統的參數不隨時間而變化,則此系統為時不變系統,如果系統的參量隨時間變,則系統為時變系統。f.可逆系統與不可逆系統:由系統在不同的激勵信號下產生不同的響應,則系統為可逆系統。否則為不可逆系統。信號完整性可能遇見的五類問題?黑龍江信號完整性測試調試
克勞德實驗室提供完整信號完整性測試解決方案;設備信號完整性測試保養
第二條傳輸線中沒有過孔,這條傳輸線是一條均勻微帶。SMA加載與排前條傳輸線相同。巧合的是,盡管這是一個單端測量,但這條被測的傳輸線外還有另一條平行的傳輸線與其物理相鄰,間距約等于線寬。但是,相鄰的傳輸線上也端接了50歐姆的電阻。是否有可能另外一條跡線的逼近在某種程度上導致了這個波谷?如果是這樣,另一條線的哪些特征影響了波谷頻率?要回答這個問題,方法之一是為兩條耦合線的物理結構建立一個參數化的模型,驗證模擬的插入損耗與測得的插入損耗匹配,然后調整方面的模型,探索設計空間。設備信號完整性測試保養
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