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發布時間: 2019 - 09 - 04
【干貨】滄海桑田話抖動(下)原創: 是德科技KEYSIGHT 是德科技KEYSIGHT 今天 上期內容回顧: 01. 抖動研究的源起02. 抖動測試和分析的基本方法和經典理論03. 抖動測試的演進和新挑戰(上)▲  點擊回顧上期精彩內容上期關于抖動測試的專題介紹,得到了不少測試行業從業者的喜愛。本期繼續推出抖動測試的下篇,主要包括如下主題:03. 抖動測試的演進和新挑戰(下)04. 影響抖動測試結果和精度的因素05. 從抖動測試到相噪測試——實時示波器的新戰場抖動測試的演進和新挑戰(下)上期提到,數據中存在XTALK引起ABUJ抖動時頻譜法分析RJ產生誤差。那么Keysight EZJIT Plus如何解決這一新的問題和挑戰呢?在EZJIT Plus軟件里增加了Tail Fit方法進行RJ提取,如下圖所示:圖17  EZJIT PLUS軟件里增加Tail Fit法提取RJ這一方法指的就是在實時示波器的抖動分析軟件里采用雙狄拉克模型法進行RJ提取:圖18 Tail Fit法RJ擬合示意圖在以往未使用高斯擬合的原因是由于總直方圖中的點稀缺,曲線擬合的點數仍然很少,它會給你帶來不穩定的結果。下圖顯示了針對一個數據信號存在和不存在串擾情況下分別采用頻譜法和高斯尾部擬合法對比的結果。左邊顯示的是無串擾情況下分別采用頻譜法和高斯法結果相近,右邊顯示在有串擾情況下,頻譜方法得到的RJ明顯偏大,采用高斯法后得到的RJ結果就顯然回歸正常。圖19  高斯法和Tail Fit兩種方法分別對存在和不存在串擾引起的ABUJ分離差異對比除了采用高斯尾部擬合法外,為了獲得更高精度的測量,還可以先關閉相鄰通道的串擾源,進行一次抖動測量并記錄RJrms結果,打...
發布時間: 2019 - 08 - 28
【干貨】滄海桑田話抖動(上)如果要評選電子工程師近20年來的最耳熟能詳的專業詞匯,眼圖和抖動作為孿生姊妹一定在前10之列。所以業界關于抖動的論述和文章也是時常見諸各種媒體和平臺。本期微信頭條,小K也將就抖動測試做一個專題介紹,本期主要包括如下主題:01. 抖動研究的源起02. 抖動測試和分析的基本方法和經典理論03. 抖動測試的演進和新挑戰(上)(本篇共 6000 字左右,預計需要 20 分鐘,分時閱讀建議浮窗觀看。)抖動研究的源起抖動測試最早在上個世紀80年代開始萌芽,HP公司電信網絡測試部門-蘇格蘭科技公司1982年在蘇格蘭推出了針對PDH(Plesiochronous Digital Hierarchy,準同步數字體系)的第一個抖動測量儀器,速率高達E3和DS3,之后在1984年推出首批140 Mb / s抖動測試儀之一。在90年代推出針對SONET / SDH抖動測試產品和方案。事實上在同步數字傳輸體系(SONET/SDH)和通訊系統中引入抖動的概念主要用于評估數據包級的傳輸延時偏差。因此大家也可以看到經典抖動定義也來自于當年的業界巨擘貝爾實驗室。進入90年代以后,隨著數字電路系統中的源同步時鐘總線的發展,由于外部同步時鐘頻率漸漸成為瓶頸開始轉向嵌入式時鐘的串行差分總線,非常典型的就是PCI總線同步時鐘頻率最高到133MHz就開始轉向PCIE1.0 2.5Gbps發展。由此對數字電路系統中的水平時間參數的測量也從傳統的Setup/Hold或Skew測量轉為水平方向Jitter的測量。在今天,抖動測試除了是很多高速串行總線和標準的一致性測試眾多項目中的重要組成部分和內容,同時還是針對系統級傳輸性能評估的重要方法,以及探究系統問題根源的重要手段。因此對抖動進行深入的探索和研究無論何時都具有深刻的意義和價值。抖動測試和分析的基本方法和經典理論...
最新案例 / Case more
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最新方案 / Soluon more
發布時間: 2019 - 08 - 21
如果您需要捕獲的信號是低占空比脈沖或猝發信號,并且信號之間有較長的空閑時間(例如封包串行數據),那么配有分段存儲器的示波器可以有效地延長時間并提高以較高采樣率捕獲的串行數據包數量。所有示波器都具有數量有限的采集存儲器。您應當知道,示波器的存儲器深度決定波形時間和以特定采樣率捕獲到的串行數據包數量。您可以將示波器的時基設為很慢的時間 / 格設置,以便延長捕獲時間間隔并增加串行數據包數量;但是當時基設置超出基于最高采樣率下的最大時間間隔時,示波器便會自動降低采樣率。在這種情況下,示波器無法提供精確的水平和垂直波形細節(基于示波器的指定帶寬和最大采樣率)。為什么需要分段存儲?如果需要捕獲較長時間和更多的串行數據包,同時仍在高采樣率下進行數字化處理,只需購買配備更深存儲的示波器即可。然而,配有千兆級采集存儲器的示波器非常昂貴。如果需要采集的信號在重要波形分段(例如低占空比脈沖或串行數據包猝發)之間具有較長的信號空閑時間,那么具有分段存儲器采集功能的示波器是更為經濟的解決方案。【捕獲時間 = 存儲深度 / 采樣率】通過將示波器的可用采集存儲器劃分為較小的存儲器分段,分段存儲采集模式可以有效地延長示波器的總采集時間。示波器可以在高采樣率下,有選擇性地針對被測波形的重要部分進行數字化處理。由此,示波器能夠以極快的重新準備時間捕獲很多的連續單次波形,同時不會錯過重要的信號信息。
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最新新聞 / News
發布時間: 2019 - 08 - 21
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發布時間: 2019 - 08 - 21
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一致性測量簡介 任何電子或電氣設備只要使用公共電網或有可能產生電磁發射,都必須滿足 EMC(電磁兼容性)要求。通過 4 大類測試,可以確保設備滿足這些要求:輻射和傳導發射測試,以及輻射和傳導抗擾度測試。 傳導發射測試的主要對象是交流電源線上由被測設備(EUT)產生的信號。此類測量的頻率范圍通常為 9 kHz 至 30 MHz。軍用標準(MIL-STD)測量的頻率范圍可能更廣。 輻射發射測試的對象是被測設備通過空間發射的信號。此類測量的頻率范圍通常為 30 MHz至 1 GHz 或 6 GHz,盡管 FCC 規定需要測量至 40 GHz。 圖 1 顯示了輻射發射、輻射抗擾度、傳導發射和傳導抗擾度之間的區別。輻射抗擾度指器件或產品抵御輻射電磁場干擾的能力,傳導抗擾度測試的是器件或產品承受電源線或數據線電氣干擾的能力。抗擾度測試的問題不屬于本文檔的討論范圍。 對于電磁兼容性問題(例如電鉆干擾電視信號的接收),其發生條件是必須有一個干擾信號發生器或干擾源、一條耦合路徑和一個受擾對象。直到最近,大部分解決 EMC 問題的辦法都是注重降低干擾源發射到可以接受的水平,而現在,同時進行發射測試和抗擾度測試的方法正在逐步普及。EMI一致性測量.pdf
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發布時間: 2019 - 08 - 21
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汽車與能源行業設計與測試解決方案.pdf
發布時間: 2019 - 08 - 28
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用于太陽能電池和模塊測試的溫度測量解決方案.pdf
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使用數字萬用表簡化直流功率測量.pdf
發布時間: 2019 - 08 - 26
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一致性測量簡介 任何電子或電氣設備只要使用公共電網或有可能產生電磁發射,都必須滿足 EMC(電磁兼容性)要求。通過 4 大類測試,可以確保設備滿足這些要求:輻射和傳導發射測試,以及輻射和傳導抗擾度測試。 傳導發射測試的主要對象是交流電源線上由被測設備(EUT)產生的信號。此類測量的頻率范圍通常為 9 kHz 至 30 MHz。軍用標準(MIL-STD)測量的頻率范圍可能更廣。 輻射發射測試的對象是被測設備通過空間發射的信號。此類測量的頻率范圍通常為 30 MHz至 1 GHz 或 6 GHz,盡管 FCC 規定需要測量至 40 GHz。 圖 1 顯示了輻射發射、輻射抗擾度、傳導發射和傳導抗擾度之間的區別。輻射抗擾度指器件或產品抵御輻射電磁場干擾的能力,傳導抗擾度測試的是器件或產品承受電源線或數據線電氣干擾的能力。抗擾度測試的問題不屬于本文檔的討論范圍。 對于電磁兼容性問題(例如電鉆干擾電視信號的接收),其發生條件是必須有一個干擾信號發生器或干擾源、一條耦合路徑和一個受擾對象。直到最近,大部分解決 EMC 問題的辦法都是注重降低干擾源發射到可以接受的水平,而現在,同時進行發射測試和抗擾度測試的方法正在逐步普及。EMI一致性測量.pdf
發布時間: 2019 - 08 - 21
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在將數字和射頻設計推向市場的過程中,示波器的快速傅立葉變換(FFT)功能和各種其他運算功能經證明是極其重要的。例如,示波器的 FFT 功能可以快速突出顯示電源上耦合信號的頻率分布。反之,此類測量又有助于找出噪聲信號的源頭。這是非常重要的,因為除非發現并解決了這個問題,否則這些信號可能在設計的其他部分轉化為噪聲,縮減信號裕量,并可能阻礙設計完成原型驗證。當查看射頻信號以驗證脈沖特征或調制是否正確時,FFT 頻譜視圖也是很有用的。時間選通 FFT 甚至能夠進一步評測信號的頻譜分量,例如哪些頻率出現在射頻脈沖的特定點上。例如頻率測量的“測量趨勢”等運算功能,可以快速驗證經典的調制方案是否在正確實施,如脈沖串中跨射頻脈沖的線性調制頻率。本應用指南將探討這些實例,并總結了使用 DSO/MSO-X 3000T 系列示波器進行此類測量時的實際注意事項。有關此 FFT 頻譜測量的一些基本原理有多種因素會影響此類 FFT 測量達到預期的精度和準確度。這些因素將在下文中進行探討。我們必須了解示波器的采樣特征對于 FFT 測量的質量有什么樣的影響。示波器的模擬帶寬、采樣率、存儲器深度和捕獲時間均對于測量結果有著深刻影響,同時這種影響也取決于被測信號的特征,以及這些信號特征與示波器捕獲性能之間的關系。例如,在這個簡單的示例中,我們要測量一個單音頻 600 MHz 正弦波信號,并想要觀察此信號的基本頻譜特征...
發布時間: 2019 - 08 - 21
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