在過去5年左右的時間中,工程師一直把重點更多地放在低壓差分信令上,以明顯提高系統(tǒng)性能。數據速率已經以幾何級數提高,推動著設備之間的通信更廣泛地采用復雜的串行協(xié)議,如PCI Express、Infiniband、XAUI等等。這些環(huán)境涵蓋了各種數據速率和傳輸結構,但所有這些數據速率和傳輸結構都需要嚴格的設計和檢驗方法。
這使得示波器等測試設備的重要性大大提高。工程師依賴示波器分析串行設備設計的性能,支持檢驗和調試工作。他們的任務包括精確進行參數測量、檢修和信號完整性分析。在開發(fā)流程后期,他們轉向示波器,生成眼圖進行一致性測試。
到目前為止,我們討論的技術指標通常要次于帶寬、取樣速率等主要指標。但事實上,在示波器評估過程中經常被視為次要問題的許多其它參數,可能會促進或阻礙緊張的工程時間表。
對許多串行標準來說,嵌入式時鐘恢復是示波器眼圖分析的基礎,它還為時鐘到數據恢復(CDR如圖3所示)等測量提供支持。處理嵌入式時鐘信號的設計人員除了要考察主要指標外,還要考慮示波器可以通過哪些方式使時鐘恢復得更快、更簡便、更靈活、可重復性更高。
還需要討論探頭指標。這里介紹的所有采集和分析功能都取決于信號在被測設備與示波器本身之間的真實傳輸。許多新型高速接口標準基于差分信令,而不是人們比較熟悉的單端通信。
盡管探頭解決方案有自己的主要指標,特別是在帶寬和負荷方面,但還應了解示波器和探頭作為一個系統(tǒng)使用時產生的影響。示波器系統(tǒng)是否提供了真正的差分探頭工具?如果沒有,那么有必要使用兩個單端探頭和機載數學運算,排除某些測量類型。此外,共模抑制、靈敏度、響應精度和本底噪聲等問題都影響著探頭對信號的影響。在測量當前高速信號時,這些參數很小的差異,都可能會導致很大的探頭負荷失真。
探頭連接方法很少被放到示波器主要指標中,但它們在每項測量中都非常重要。某些被測設備裝有SMA測試點,其它設備則要求接觸微小的表面封裝設備上的各個針腳。示波器的系列探頭解決方案能否滿足所有這些需求?
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