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來源: 發布時間:2023-06-28

簡單的預加重對信號的頻譜改善并不是完美的,比如其頻率響應曲線并不一定與實際 的傳輸通道的損耗曲線相匹配,所以高速率總線會采用階數更高、更復雜的預加重技術。 圖1.28所示是一個3階的預加重,其除了對跳變沿后面的第1個比特進行預加重處理外,跳變沿 之后的第2個比特的幅度也有變化。跳變沿后第1個比特的幅度變化有時也叫Post Cursorl,

跳變沿后的第2個比特的幅度變化有時也叫Post Cursor2。有些總線如PCIe3.0,會對跳變 沿前面的1個比特的幅度也進行調整,叫作Pre Cursor1,有時也稱為PreShoot。 抖動是數字信號,特別是高速數字信號重要的一個概念,越是高速的信號,其比特周期越短對于抖動要求就嚴格;河南多端口矩陣測試數字信號測試

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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。 廣東信號完整性測試數字信號測試數字信號上升時間的定義;

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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。

值得注意的是,在同步電路中,如果要得到穩定的邏輯狀態,對于采樣時鐘和信號間的時序關系是有要求的。比如,如果時鐘的有效邊沿正好對應到數據的跳變區域附近,可能會采樣到不可靠的邏輯狀態。數字電路要得到穩定的邏輯狀態,通常都要求在采樣時鐘有效邊沿到來時被采信號已經提前建立一個新的邏輯狀態,這個提前的時間通常稱為建立時間(SetupTime);同樣,在采樣時鐘的有效邊沿到來后,被采信號還需要保持這個邏輯狀態一定時間以保證采樣數據的穩定,這個時間通常稱為保持時間(HoldTime)。如圖1.6所示是一個典型的D觸發器對建立和保持時間的要求。Data信號在CLK信號的有效邊沿到來t、前必須建立穩定的邏輯狀態,在CLK有效邊沿到來后還要保持當前邏輯狀態至少tn這么久,否則有可能造成數據采樣的錯誤。數字信號是指用一組特殊的狀態來描述信號;

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  數字信號測試方法:

需要特別注意,當數字信號的電壓介于判決閾值的上限和下限之間時,其邏輯狀態是不 確定的狀態。所謂的“不確定”是指如果數字信號的電壓介于判決閾值的上限和下限之間, 接收端的判決電路有可能把這個狀態判決為邏輯0,也有可能判決為邏輯1。這種不確定是  我們不期望的,因此很多數字電路會盡量避免用這種不確定狀態進行信號傳輸,比如會用一  個同步時鐘只在信號電平穩定以后再進行采樣。


數字信號的時鐘分配(Clock Distribution);廣東信號完整性測試數字信號測試

數字信號的波形分析(Waveform Analysis);河南多端口矩陣測試數字信號測試

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