頻率響應(yīng)每個(gè)示波器型號都有自己的頻率響應(yīng)曲線,它是用來衡量示波器在額定帶寬內(nèi)采集信號準(zhǔn)確性的重要參數(shù)。精確采集波形必須滿足三個(gè)條件。示波器的頻響曲線必須平坦。示波器的相位響應(yīng)曲線必須平坦。被測信號的關(guān)鍵頻譜成分必須在示波器的帶寬范圍內(nèi)。上述三個(gè)條件缺一不可,否則會導(dǎo)致示波器無法精確采集和再現(xiàn)波形。偏離上述要求越大就意味著測量誤差會越大。任何被測信號都可看成是多次諧波的疊加,每個(gè)諧波對應(yīng)一個(gè)頻率,示波器的使用者當(dāng)然希望示波器能夠準(zhǔn)確測量每個(gè)諧波成份的幅度。理想情況下,示波器在其帶寬范圍內(nèi)應(yīng)該有平坦的幅度響應(yīng),并且針對每個(gè)頻點(diǎn)上的信號時(shí)延(相位)都相等。頻率響應(yīng)平坦,意味著信號在通過示波器內(nèi)部通道時(shí)會產(chǎn)生相同的時(shí)延,相同的幅度放大或縮??;如果相位響應(yīng)不平坦,示波器顯示的波形將會是失真的。克勞德實(shí)驗(yàn)室提供信號完整性測試解決方案;校準(zhǔn)信號完整性測試價(jià)格優(yōu)惠
每個(gè)示波器都有自己獨(dú)特的頻率響應(yīng)。頻率響應(yīng)是否平坦對于信號完整性至關(guān)重要。磚墻式頻響示波器的帶外噪聲比較低,而高斯頻響的邊沿振鈴比較低。圖中顯示了8GHz帶寬示波器InfiniiumDSOS804A的幅度響應(yīng)。垂直標(biāo)度已放大到1db/格,8GHz帶寬內(nèi)的頻響幅度變化十分輕微。
兩款示波器測試的是同一個(gè)信號,它們的額定帶寬、采樣率及其他設(shè)置均相同。右圖中的波形精確地再現(xiàn)了被測信號的各個(gè)頻譜分量,但左圖中的波形卻沒有。為什么有這種區(qū)別?這是因?yàn)?右圖中的示波器采用了校正濾波器,幅度和相位響應(yīng)是平坦的,而左圖中的示波器則不然。 山東信號完整性測試配件克勞德高速數(shù)字信號測試實(shí)驗(yàn)室信號完整性測試該你問題?
二、連續(xù)時(shí)間系統(tǒng)的時(shí)域分析1.系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型的建立構(gòu)件的方程式的基本依據(jù)是電網(wǎng)絡(luò)的兩個(gè)約束特性。其一是元件因素特性。即表徒電路元件模型關(guān)系。其二是網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浼s束,也即由網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)決定的各電壓電流之間的約束關(guān)系。2.零輸入響應(yīng)與零狀態(tài)響應(yīng)零輸入響應(yīng)指的是沒有外加激勵信號的作用,只有起始狀態(tài)所產(chǎn)生的響應(yīng)。以表示.零狀態(tài)響應(yīng)指的是不考慮起始狀態(tài)為零的作用,由系統(tǒng)外加激勵信號所產(chǎn)生的響應(yīng)。以表示,由公式:r(t)=+=++B(t)=+B(t)可以推出以下結(jié)論:a.自由響應(yīng)和零輸入響應(yīng)都滿足齊次方程的解。零輸入響應(yīng)的由起始儲能情況決定,而自由響應(yīng)的要同時(shí)依從始起狀態(tài)和激勵信號。b.自由響應(yīng)由兩部分組成,其中一部分由起始狀態(tài)決定,另一部分由激勵信號決定,二者都與系統(tǒng)自身參數(shù)密切關(guān)聯(lián)。c.由系統(tǒng)起始狀態(tài)無儲能,即狀態(tài)為零,則零輸入響應(yīng)為零,但自由響應(yīng)可以不為零,由激勵信號與系統(tǒng)參數(shù)共同決定。d.零輸入響應(yīng)由時(shí)刻到時(shí)刻不跳變,此時(shí)此刻若發(fā)生跳變,可能出現(xiàn)在零狀態(tài)響應(yīng)分量之中
示波器通道在每個(gè)垂直量程設(shè)置上的噪聲屬性各有不同。波形粗細(xì)可以直觀反映示波器在該特定設(shè)置下的噪聲大概范圍,準(zhǔn)確測量應(yīng)通過Vrms交流測量來量化分析噪聲情況。您可以將測量結(jié)果繪制成噪聲圖,以便進(jìn)一步分析(圖7)。這些測量結(jié)果反映了每個(gè)示波器通道在不同垂直刻度設(shè)置下的噪聲值,這決定著您所測得的電壓數(shù)值的誤差變化范圍。示波器的本底噪聲不僅影響電壓測量,也影響水平參數(shù)的測量精度。
示波器的噪聲越低,測量精度就會越高。 信號完整性測試總結(jié)及常見問題;
一致性達(dá)到了驚人的約8GHz。這表明,沒有出現(xiàn)任何異常情況。沒有出現(xiàn)任何超出兩條耦合有損線正常行為的情況。在此例中,未被驅(qū)動的第二條線端接了50歐姆電阻,而模型的設(shè)置也與之匹配。我們看到,當(dāng)一條單線用在一對線當(dāng)中時(shí),插入損耗上會出現(xiàn)反常的波谷,而當(dāng)這條單線被隔離時(shí),波谷并不會出現(xiàn)。通過場解算器我們證實(shí)了這一點(diǎn),是相鄰線的接近在某種程度上導(dǎo)致了波谷的產(chǎn)生。引起這種災(zāi)難性的行為效果并不反常,只是很微妙。我們可能花上幾個(gè)星期的時(shí)間在新的板子上陸續(xù)測試一個(gè)個(gè)效果,試圖找出影響此行為的原因。例如,我們可以改變耦合長度、線寬、間距、電介質(zhì)厚度,甚至是介電常數(shù)和耗散因數(shù),來探尋是什么影響了諧振頻率。我們也可以使用如ADS這樣的仿真工具進(jìn)行同樣的虛擬實(shí)驗(yàn)。只有當(dāng)我們相信工具能準(zhǔn)確地預(yù)測這種行為時(shí),我們才可以用它來探索設(shè)計(jì)空間。信號完整性問題應(yīng)循序的11個(gè)基本原則?山東信號完整性測試配件
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隨著頻率提升,能量會耦合回到排前條線,這個(gè)過程會重復(fù)。這是模式和緊密耦合系統(tǒng)的基本屬性。它終關(guān)系到這樣一個(gè)事實(shí),即在一對線上傳播的奇模和偶模這兩種模式,在微帶中具有不同的速度。如果這是合理的解釋,并且這兩條耦合線位于偶模和奇模行進(jìn)速度相同的帶狀線內(nèi),那么就不會出現(xiàn)波谷。圖35中還顯示了單一帶狀線傳輸線的模擬插入損耗,這條傳輸線具有相同的線寬,與一條端接跡線相鄰,間距為115密耳。在6GHz上沒有波谷,插入損耗隨頻率平穩(wěn)下降,這都是由于疊層的介電損耗導(dǎo)致的。這說明了一個(gè)重要的設(shè)計(jì)原則:如需在單端傳輸線上獲得對比較高的帶寬,那么就要避免間隔緊密的相鄰線,無論這條線是如何端接的。校準(zhǔn)信號完整性測試價(jià)格優(yōu)惠