时域数字信号转换得到的频域信号如果起来,则可以复现原来的时域信号。如图1・2 所示描绘了直流频率分量加上基频频率分量与直流频域分量加上基频和3倍频频率分量,以 及5倍频率分量成的时域信号之间的差别,我们可以看到不同频域分量的所造成的时域信号边沿的差别。频域里包含的频域分量越多,这些频域分量成的时域信号越接近 真实的数字信号,高频谐波分量主要影响信号边沿时间,低频的分量影响幅度。当然,如果 时域数字信号转变岀的一个个频率点的正弦波都叠加起来,则可以完全复现原来的时域 数字信号。其中复原信号的不连续点的震荡被称为吉布斯震荡现象。数字信号完整性测试进行抖动分析结果;DDR测试信号完整性分析保养
传输线理论基础与特征阻抗
传输线理论实际是把电磁场转换为电路的分析来简化分析的手段,分布式元件的传输线 电路模型传输线由一段的RLGC元件组成。
为了更简便地分析传输线,引入特征阻抗的概念,由特征阻抗来进行信号传输的分析。 将传输线等效成分段电路模型后,可以用电路的理论来求解。
特征阻抗,或称特性阻抗,是衡量PCB上传输线的重要指标。PCB传输线的特征/ 特性阻抗不是直流电阻,它属于长线传输中的概念。
可以看到特征阻抗是一个在传输线的某个点上的瞬时入射电压与入射电流或者反射电 压与反射电流的比值。和传输阻抗的概念并不一致,传输阻抗是某个端口上总的电压和电流的 比值。只有在整个传输路径上阻抗完全匹配且没有反射存在的情况下,特征阻抗才等于传输阻 抗。 北京信号完整性分析USB测试信号完整性基本定义是指一个信号在电路中产生相应的能力。
信号完整性分析指的是在高速数字系统设计中,分析信号在传输路径中受到的干扰和失真的程度,以确保信号能够正确传输并被正确地解码。信号完整性分析通常包括以下方面:
1.时域分析:通过分析信号在传输路径中的时域响应,包括上升时间、瞬态响应等,来评估信号完整性。
2.频域分析:通过分析信号在传输路径中的频率响应,包括截止频率、带宽等,来评估信号完整性。
3.时钟分析:时钟信号在高速数字系统中起着极为重要的作用,因此,在信号完整性分析中也需要对时钟信号进行分析。
4.信号干扰分析:分析在信号传输路径中可能出现的各种干扰,如串扰、辐射干扰等,以评估信号完整性。通过对信号完整性进行分析,可以帮助设计人员在系统设计的早期发现和解决信号干扰和失真的问题,提高系统的可靠性和性能。
通过对信号完整性进行分析,可以帮助设计人员在系统设计的早期发现和解决信号干扰和失真的问题,提高系统的可靠性和性能
信号完整性--系统化设计方法及案例分析
信号完整性是内嵌于PCB设计中的一项必备内容,无论高速板还是低速板或多或少都会涉及信号完整性问题。仿真或者guideline的确可以解决部分问题,但无法覆盖全部风险点,对高危风险点失去控制经常导致设计失败,保证设计成功需要系统化的设计方法。许多工程师对信号完整性知识有所了解,但干活时却无处着手。把信号完整性设计落到实处,也需要清晰的思路和一套可操作的方法。系统化设计方法是于争博士多年工程设计中摸索总结出来的一套稳健高效的方法,让设计有章可循,快速提升工程师的设计能力。
信号完整性(SI)和电源完整性(PI)知识体系中重要的知识点,以及经常导致设计失败的隐藏的风险点。围绕这些知识点,通过一个个案例逐步展开系统化设计方法的理念、思路和具体操作方法。通过一个完整的案例展示对整个单板进行系统化信号完整性设计的执行步骤和操作方法。 信号完整性测量和数据后期处理;
信号完整性测试方法:
-时域测试:观察信号在时间轴上的波形,分析信号的上升时间、下降时间、瞬态响应等参数,评估信号是否存在失真。
-频域测试:通过对信号进行傅里叶变换,将信号从时域转换到频域,分析信号的功率谱密度、带宽等参数,评估信号在传输路径中存在的滤波和截止频率等问题。
-时钟测试:通过观察时钟信号在传输路径中的形状和时间差异,分析时钟信号的完整性,评估时钟信号是否存在抖动和时钟漂移等问题。
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高速数字电路的信号完整性分析;DDR测试信号完整性分析保养
比如,在现在常见的高速串行传输链路中,几个吉赫兹(GHz)以上的信号在电路板上 的走线传输,由于本质上电路板上传输线的损耗是随着频率的升高而增大的(在后面的传输 线部分及S参数部分都会有介绍),使得高频分量的损耗大于低频分量的损耗,在接收端收 到的各个频率分量不是原来的样子,使得这些频率分量起来的数字时域信号产生畸变。 所以,在高速串行传输中,会釆用一些信号处理的方法来补偿高频分量比低频分量传输时损 耗大的问题。比如去加重(在发送时人为降低低频分量)和预加重(在发送时人为提高高频 分量)。DDR测试信号完整性分析保养
5、技术选择 不同的驱动技术适于不同的任务。 信号是点对点的还是一点对多抽头的?信号是从电路板输出还是留在相同的电路板上?允许的时滞和噪声裕量是多少?作为信号完整性设计的通用准则,转换速度越慢,信号完整性越好。50MHZ时钟采用500PS上升时间是没有理由的。一个2-3NS的摆率控制器件速度要足够快,才能保证SI的品质,并有助于解决象输出同步交换(SSO)和电磁兼容(EMC)等问题。在新型FPGA可编程技术或者用户定义ASIC中,可以找到驱动技术的优越性。采用这些定制(或者半定制)器件,你就有很大的余地选定驱动幅度和速度。设计初期,要满足FPGA(或ASIC)设计时间的要求并确...