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技術(shù)分析:傳輸線長度對(duì)高速信號(hào)誤碼測試的影響


  來源: 安立通訊 時(shí)間:2020-05-28 編輯:清風(fēng)
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5.1 使用脈沖波形檢查

即使使用兩條相位匹配的線纜和具有多個(gè)輸入的采樣示波器,我們?nèi)耘f不能通過同時(shí)連接兩條電纜和測試兩個(gè)輸入來測量電纜長度是否相同,因?yàn)槭静ㄆ鬏斎胫g存在內(nèi)部偏差。盡管幾乎所有示波器都有內(nèi)部調(diào)整時(shí)延的功能,但是我們只描述一種一次只測量一個(gè)輸入的方法。



圖5.1: PPG和采樣示波器組成的測試系統(tǒng)


設(shè)置在信號(hào)源(如PPG)處測量的比特率設(shè)置為1/10或者更低,模式長度設(shè)置為1024位,16位為1,所有其他位為0。將要測量的第一根線纜(A) 連接到PPG輸出和示波器輸入。



圖 5.2:圖案參數(shù)


觀察示波器上PPG的輸出,以查看0到1之間的一個(gè)交叉點(diǎn),并將此波形保存在示波器上。接下來,斷開電纜A并將第二根電纜(B)連接到同一范圍輸入。如果電纜長度非常相似,則可以看到存儲(chǔ)的第一電纜A波形和當(dāng)前顯示的第二根電纜B之間的差異。



圖 5.3:存儲(chǔ)波形和顯示波形之間的差異


盡管可以通過在時(shí)間方向上增加分辨率來進(jìn)行更精確的測量,但是如果電纜之間存在較大的長度差,則在改變電纜后可能不會(huì)顯示用于比較的邊緣。在這種情況下,通過在時(shí)間方向上設(shè)置一個(gè)粗略的分辨率,并在觀察兩個(gè)電纜波形的邊緣位置的同時(shí)逐漸增加分辨率來過的精確的測量。

5.2 使用TDR檢查

這種方法使用TDR測量電纜長度,而不是使用PPG和示波器檢查脈沖波形。

將電纜的一端連接到TDR電纜端,并使電纜的另一端保持未連接狀態(tài)。測量開始時(shí)的波形如下圖所示。



圖 5.4:TDR線纜測試顯示


對(duì)于未終結(jié)50-Ω線纜,顯示器上的垂直部分時(shí)阻抗變?yōu)闊o窮大的地方。增加時(shí)間方向的分辨率,放大出現(xiàn)無限阻抗的點(diǎn)并保存測量結(jié)果。連接第二根線纜并進(jìn)行相同測量。此處請(qǐng)注意,不是直接指示電纜長度的差異,是中間軸上的差異時(shí)電纜長度差異的兩倍,因?yàn)門DR從作用于發(fā)送脈沖并測量直到反射返回的時(shí)間,這意味著它顯示脈沖往返。


6、總結(jié)

使用高速信號(hào)正變得司空見慣。本文從測量抖動(dòng)容限和測量差分信號(hào)兩方面介紹了如何處理傳輸線長度以精確測量這些信號(hào)。這種討論是一般性;更快比特率的情況仍有待解決。


關(guān)鍵詞:測量 測試 傳輸線長度 高速信號(hào)誤碼測試    瀏覽量:1382

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