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來源: 發布時間:2023-03-15

基本上可以看到數字信號的頻域分量大部分集中在1/7U,這個頻率以下,我們可以將這個頻率稱之為信號的帶寬,工程上可以近似為0.35/0,當對設計要求嚴格的時候,也可近似為0.5/rro

也就是說,疊加信號帶寬(0.35/。)以下的頻率分量基本上可以復現邊沿時間是tr的數字時;域波形信號。這個頻率通常也叫作轉折頻率或截止頻率(Fknee或cutofffrequency)

*信號的能量大部分集中在信號帶寬以下,意味著我們在考慮這個信號的傳輸效應時,主要關注比較高頻率可以到信號的帶寬。

所以,假如在數字信號的傳輸過程中可以保證在信號的帶寬(0.35億)以下的頻率分量(模擬信號)經過互連路徑的質量,則我們可以保證接收到比較完整的數字信號。

然而,我們會在下面看到在考慮信號完整性問題時由于傳輸路徑阻抗不連續對信號的反射,損耗隨頻率的增加而增加的特性等因素,這些頻率分量在傳輸時會有畸變,從而造成接收到的各個頻率的分量疊加在時并不能完全保證復現原有的時域的數字信號。 數字信號處理中的基礎運算;USB測試數字信號測試工廠直銷

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我們經常使用到的總線根據數據傳輸方式的不同,可以分為并行總線和串行總線。

并行總線是數字電路中早也是普遍采用的總線結構。在這種總線上,數據線、地址線、控制線等都是并行傳輸,比如要傳輸8位的數據寬度,就需要8根數據信號線同時傳輸;如果要傳輸32位的數據寬度,就需要32根數據信號線同時傳輸。除了數據線以外,如果要尋址比較大的地址空間,還需要很多根地址線的組合來不同的地址空間。圖1.7是一個典型的微處理器的并行總線的工作時序,其中包含了1根時鐘線、16根數據線、16根地址線以及一些讀寫控制信號。 數字信號測試價目表什么是數字信號(DigitalSignal);

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數字信號的均衡(Equalization)

前面介紹了預加重或者去加重技術對于克服傳輸通道損耗、改善高速數字信號接收端信號質量的作用,但是當信號速率進一步提高或者傳輸距離更長時,**在發送端已不能充分補償傳輸通道帶來的損耗,這時就需要在接收端同時使用均衡技術來進一步改善信號質量。所謂均衡,是在數字信號的接收端進行的一種補償高頻損耗的技術。常見的信號均衡技術有3種:CTLE(ContinuousTimeLinearEqualization)、FFE(FeedForwardEqualization)和DFE(DecisionFeedbackEqualization).CTLE是在接收端提供一個高通濾波器,這個高通濾波器可以對信號中的主要高頻分量進行放大,這一點和發送端的預加重技術帶來的效果是類似的。有些速率比較高的總線,為了適應不同鏈路長度損耗的影響,還支持多擋不同增益的CTLE均衡器。圖1.35是PCle5.0總線在接收端使用的CTLE均衡器的頻響曲線的例子。

(4)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。數字信號帶寬用每bit占用的時間間隔的倒數來近似表示,傳輸速率的單位是bit/s,傳輸速率=傳輸信號的帶寬。

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對于一個理想的方波信號,其上升沿是無限陡的,從頻域上看 它是由無限多的奇數次諧波構成的,因此一個理想方波可以認為是無限多奇次正弦諧波 的疊加。

但是對于真實的數字信號來說,其上升沿不是無限陡的,因此其高次諧波的能量會受到 限制。比如圖1.3是用同一個時鐘芯片分別產生的50MHz和250MHz的時鐘信號的頻 譜,我們可以看到雖然兩種情況下輸出時鐘頻率不一樣,但是信號的主要頻譜能量都集中在 5GHz以內,并不見得250MHz時鐘的頻譜分布就一定比50MHz時鐘的大5倍。 模擬信號和數字信號的差異;信號完整性測試數字信號測試維保

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數字信號測試串行總線的8b/10b編碼(8b/10bEncoding)

前面我們介紹過,使用串行比并行總線可以節省更多的布線空間,芯片、電纜等的尺寸可以做得更小,同時傳輸速率更高。但是我們知道,在很多數字系統如CPU、DSP、FPGA等內部,進行數據處理的小單位都是Byte,即8bit,把一個或多個Byte的數據通過串行總線可靠地傳輸出去是需要對數據做些特殊處理的。將并行數據轉換成串行信號傳輸的簡單的方法如圖1.19所示。比如發送端的數據寬度是8bit,時鐘速率是100MHz,我們可以通過Mux(復用器)芯片把8bit的數據時分復用到1bit的數據線上,相應的數據速率提高到800Mbps(在有些LVDS的視頻信號傳輸中比較常用的是把并行的7bit數據時分復用到1bit數據線上)。信號到達接收端以后,再通過Demux(解復用器)芯片把串行的信號分成8路低速的數據。 USB測試數字信號測試工廠直銷

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