在过去5年左右的时间中,工程师一直把重点更多地放在低压差分信令上,以明显提高系统性能。数据速率已经以几何级数提高,推动着设备之间的通信更广泛地采用复杂的串行协议,如PCI Express、Infiniband、XAUI等等。这些环境涵盖了各种数据速率和传输结构,但所有这些数据速率和传输结构都需要严格的设计和检验方法。
这使得示波器等测试设备的重要性大大提高。工程师依赖示波器分析串行设备设计的性能,支持检验和调试工作。他们的任务包括精确进行参数测量、检修和信号完整性分析。在开发流程后期,他们转向示波器,生成眼图进行一致性测试。
到目前为止,z6尊龙凯时讨论的技术指标通常要次于带宽、取样速率等主要指标。但事实上,在示波器评估过程中经常被视为次要问题的许多其它参数,可能会促进或阻碍紧张的工程时间表。
对许多串行标准来说,嵌入式时钟恢复是示波器眼图分析的基础,它还为时钟到数据恢复(CDR如图3所示)等测量提供支持。处理嵌入式时钟信号的设计人员除了要考察主要指标外,还要考虑示波器可以通过哪些方式使时钟恢复得更快、更简便、更灵活、可重复性更高。
还需要讨论探头指标。这里介绍的所有采集和分析功能都取决于信号在被测设备与示波器本身之间的真实传输。许多新型高速接口标准基于差分信令,而不是人们比较熟悉的单端通信。
尽管探头解决方案有自己的主要指标,特别是在带宽和负荷方面,但还应了解示波器和探头作为一个系统使用时产生的影响。示波器系统是否提供了真正的差分探头工具?如果没有,那么有必要使用两个单端探头和机载数学运算,排除某些测量类型。此外,共模抑制、灵敏度、响应精度和本底噪声等问题都影响着探头对信号的影响。在测量当前高速信号时,这些参数很小的差异,都可能会导致很大的探头负荷失真。
探头连接方法很少被放到示波器主要指标中,但它们在每项测量中都非常重要。某些被测设备装有SMA测试点,其它设备则要求接触微小的表面封装设备上的各个针脚。示波器的系列探头解决方案能否满足所有这些需求?
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