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上海數字信號測試PCI-E測試

來源: 發布時間:2023-03-17

這種方法由于不需要單獨的時鐘走線,各對差分線可以采用各自的CDR電路,所以對各對線的等長要求不太嚴格(即使要求嚴格也很容易實現,因為走線數量減少,而且信號都是點對點傳輸)。為了把時鐘信息嵌在數據流里,需要對數據進行編碼,比較常用的編碼方式有ANSI的8b/10b編碼、64b/66b編碼、曼徹斯特編碼、特殊的數據編碼以及對數據進行加擾等。

嵌入式時鐘結構的關鍵在于CDR電路,CDR的工作原理如圖1.17所示。CDR通常用一個PLL電路實現,可以從數據中提取時鐘。PLL電路通過鑒相器(PhaseDetector)比較輸入信號和本地VCO(壓控振蕩器)間的相差,并把相差信息通過環路濾波器(Filter)濾波后轉換成低頻的對VCO的控制電壓信號,通過不斷的比較和調整終實現本地VCO對輸入信號的時鐘鎖定。 數字信號的眼圖分析(Eye Diagram Analysis);上海數字信號測試PCI-E測試

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偽隨機碼型(PRBS)

在進行數字接口的測試時,有時會用到一些特定的測試碼型。比如我們在進行信號質量測試時,如果被測件發送的只是一些規律跳變的碼型,可能不了真實通信時的惡劣情況,所以測試時我們會希望被測件發出的數據盡可能地隨機以惡劣的情況。同時,因為這種數據流很多時候只是為了測試使用的,用戶的被測件在正常工作時還是要根據特定的協議發送真實的數據流,因此產生這種隨機數據碼流的電路比較好盡可能簡單,不要額外占用太多的硬件資源。那么怎么用簡單的方法產生盡可能隨機一些的數據流輸出呢?首先,因為真正隨機的碼流是很難用簡單的電路實現的,所以我們只需要生成盡可能隨機的碼流就可以了,其中常用的一種數據碼流是PRBS(PseudoRandomBinarySequence,偽隨機碼)碼流。PRBS碼的產生非常簡單,圖1.21是PRBS7的產生原理,只需要用到7個移位寄存器和簡單的異或門就可以實現。 安徽數字信號測試產品介紹數字信號帶寬、信道帶寬、信息速率、基帶、頻帶的帶寬;

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可以插入控制字符。在10bit數據可以表示的1024個組合中,除了512個組合用 于對應原始的8bit數據以及一些不太好的組合(這樣信號里有太長的 連續0或者1,而且明顯0、1的數量不平衡)以外,還有一些很特殊的組合。這些特殊的組 合可以用來在數據傳輸過程中作為控制字符插入。這些控制字符不對應特定的 8bit數據,但是在有些總線應用里可以一些特殊的含義。比如K28.5碼型,其特殊的 碼型組合可以幫助接收端更容易判別接收到的連續的10bit數據流的符號邊界,所以在一 些總線的初始化階段或數據包的包頭都會進行發送。還有一些特殊的符號用于進行鏈路訓 練、標記不同的數據包類型、進行收發端的時鐘速率匹配等。

高速數字接口與光電測試

看起來我們好像找到了解決問題的方法,但是,在真實情況下,理想窄的脈沖或者無限 陡的階躍信號是不存在的,不僅難以產生而且精度不好控制,所以在實際測試中更多使用正 弦波進行測試得到頻域響應,并通過相應的物理層測試系統軟件進行頻域到時域的轉換以 得到時域響應。相比其他信號,正弦波更容易產生,同時其頻率和幅度精度更容易控制。矢 量網絡分析儀(Vector Network Analyzer,VNA)可以在高達幾十GHz 的頻率范圍內通過  正弦波掃頻的方式精確測量傳輸通道對不同頻率的反射和傳輸特性,動態范圍可以達到 100dB以上,所以在現代高速數字信號質量的分析中,會借助高性能的矢量網絡分析儀對高 速傳輸通道的特性進行測量。矢量網絡分析儀測到的一段差分傳輸線的通道損 耗及根據這個測量結果分析出的信號眼圖。
數字信號的建立/保持時間(Setup/Hold Time);

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很多經典的處理器采用了并行的總線架構。比如大家熟知的51單片機就采用了8根并行數據線和16根地址線;CPU的鼻祖——Intel公司的8086微處理器——**初推出時具有16根并行數據線和16根地址線;

現在很多嵌入式系統中多使用的ARM處理器則大部分使用32根數據線以及若干根地址線。并行總線的比較大好處是總線的邏輯時序比較簡單,電路實現起來比較容易;但是缺點也是非常明顯的,比如并行總線的信號線數量非常多,會占用大量的引腳和布線空間,因此芯片和PCB的尺寸很難實現小型化,特別是如果要用電纜進行遠距離傳輸時,由于信號線的數量非常多,使得電纜變得非常昂貴和笨重。 數字信號的抖動(Jitter);寧夏校準數字信號測試

數字信號上升時間的定義;上海數字信號測試PCI-E測試

由于真正的預加重電路在實現時需要有相應的放大電路來增加跳變比特的幅度,電路  比較復雜而且增加系統功耗,所以在實際應用時更多采用去加重的方式。去加重技術不是  增大跳變比特的幅度,而是減小非跳變比特的幅度,從而得到和預加重類似的信號波形。 圖 1.29是對一個10Gbps的信號進行-3.5dB的去加重后對頻譜的影響。可以看到,去加  重主要是通過壓縮信號的直流和低頻分量(長0 或者長 1  的比特流),從而改善其在傳輸過  程中可 能造成的對短0或者短1 比特的影響。上海數字信號測試PCI-E測試

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