文章 概述本文中,DigiKey介紹并討論了信號完整性時使用的一些術語,以及設計人員需要考慮的問題,然后 介紹了 Amphenol 優異 的電纜和連接器解決方案,說明這些解決方案如何確保設計成功。隨著支持人工智能 (AI) 的高性能數據中心的興起,信號完整性 (SI) 變得至關重要,這樣才能以更高的速度傳輸海量數據。為確保信號完整性,設計人員必須注意電路板布局并使用適當的導線和連接器,從而最大限度地減少反射、噪聲和串
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Digikey 信號完整性
_____現代電路設計和信號傳輸無疑對工程師提出了越來越高的要求。隨著傳輸速率不斷攀升,信號完整性問題成為了影響系統性能的關鍵因素。而要確保信號完整性,阻抗匹配是不可或缺的一部分。TDR(時域反射技術)是一種通過觀察傳輸線中反射信號來測量阻抗特性的技術。這種方法的優勢在于能夠快速、準確地檢測出傳輸線中的不連續點,如阻抗不匹配、開路和短路等。對于高速電路設計而言,TDR已成為必不可少的工具。TDR測試的新選擇在這種背景下,泰克推出一套基于實時示波器的TDR(時域反射)阻抗測試方案,讓工程師們輕松應對阻抗匹配
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信號完整性 示波器 TDR 泰克
數字集群對講機在使用時會概率性出現鎖相環失鎖問題,造成對講機在集群模式下無法注冊入網、在直通模式下無法通信、調試模式下不能進行指標測試等問題,必須重啟機器才能恢復。針對這一現象,從理論上分析,造成這種干擾的可能是信號完整性問題、鎖相環的環路濾波器配置問題、電源完整性問題等。針對可能的原因逐個分析和測試,得出增大電源的濾波電容、并同時增加緩啟動電路和軟件檢測鎖相環鎖定狀態的解決方案,從示波器測試結果分析可以看出,徹底解決了因收發切換時電壓跌落造成的鎖相環失鎖問題,對講機的穩定可靠性得到了明顯改善。
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?202307 鎖相環失鎖 電源完整性 信號完整性 啟動電路
2004 年夏天,一次標準超聲波檢查顯示 Steve Schnier 夫婦即將迎來一對雙胞胎。但在幾周后進行的另一次超聲波檢查中,他們驚奇地發現這次顯示的是三胞胎。Steve 作為德州儀器開關穩壓器事業部的系統工程師,懷疑很可能是不必要的噪聲或超聲波系統中的信號干擾,導致了這種異常情況。?Steve 表示:“在我開始從事醫療成像器件和無線基礎設施領域的相關工作之前,我從來沒有真正意識到這一點。在這些領域中,噪聲是個大問題。”現在他的三胞胎已經長大成人,正在準備考大學。?距離 Steve
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低噪聲技術 信號完整性
羅德與施瓦茨(以下簡稱“R&S”公司)推出新一代R&S RTP高性能示波器,該示波器將高級信號完整性測量與高速的實時分析采集相結合。新型號配備了更大更亮的13.3寸全高清觸摸屏和全新的前面板。用戶可以利用清晰的16:9屏幕顯示波形,同時快速更改設置。直觀的界面可以快速、直接地訪問設置界面,從而提高工作效率。這些改進完全沒有影響儀器的整體尺寸,盡可能減少占用的桌面空間。 新的R&S RTP型號具有增強的用戶界面和更大的顯示器。R&S公司示波器副總裁Andreas W
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示波器 信號完整性
自從新冠疫情橫掃全球以來,到如今這兩年當中,對于每個人的生活和工作型態,都經歷了一場重大的轉折。而其中,最顯著的變革便是快速走向「數字轉型」,而這數字化的趨勢,正加速影響全球經濟的所有層面,而這也成為實現『萬物相連,無遠弗屆』美好愿景的關鍵要素。回顧這過去將近兩年的時間當中,快速、可靠的網絡鏈接,已經成為數字轉型的重要命脈,加上5G的快速布建后所展現出的強大應用潛力,也加速推動各行各業的數字轉型。其中,網絡的現代化、全新使用案例,以及新興的商業模式,加上6G的演進,正成為今天與未來的通信產業三大發展主軸。
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高速信號 信號完整性 是德科技
_____雖然過了立春,冬爺爺老人家還是要顯示自己寶刀未老,抖基本還是早出晚歸的打工人的標配啊,下了公交抖一抖,出了辦公室抖一抖,打工人曰:“抖抖更健康,哈~~哈~~!”水哥也經常抖,沒什么,習慣就好,這是咱們打工人的堅忍!抖是生活的常態,所以對數字信號完整性測量的時候,信號給你來個抖一抖也是正常的,請維穩!關鍵在于分析抖抖背后的原因,從而成為像水哥這樣掌握抖抖背后秘密的那個不一樣的男人!今天就來教大家對付抖動的密碼武器:眼圖分析。對的,就是眼睛的眼,看!對數字信號,尤其是告訴串行數字信號進行測試和驗證時
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泰克 信號完整性
本文將從作者習慣的無厘頭漫話風格起篇,從四個方面介紹了眼圖測量的相關知識:一、串行數據的背景知識; 二、眼圖的基本概念; 三、眼圖測量方法; 四、
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信號完整性 分析 基礎 眼圖測量
摘要:隨著半導體工藝的不斷發展,數字信號的速率也愈來愈高,Gbps以上的高速信號已經隨處可見。面對高速設計的新領域,硬件設計工程師們需要改 變傳統
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SPARQ 信號完整性 S參數
信號的接收端可能是集成芯片的一個引腳,也可能是其他元器件。不論接收端是什么,實際的器件的輸入端必然存在寄生電容,接受信號的芯片引腳和相鄰引腳
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PCB EDA 信號完整性
我近期收到一些網友的詢問的幾個截圖,其實,一直都有網友詢問類似的問題,特別是在這春暖花開的招聘大季節中,更是經常在微信上收到類似的信息。有的網友給他們回復啦,有時由于時間問題,有的沒有回復,在這里把之前的一篇文章重新再發一遍。
以下是我總結的9個主要的方面,當然,一家之言,不能全而概之。
1 信號完整性基礎知識
把它放在第一點,就足以說明信號完整性基礎知識的重要性。所謂“萬丈高樓平地起”,說的就是這個道理,想從事信號完整性工作就必須對整個信號完整性的理論基礎有
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工程師 信號完整性
隨著現代數字電子系統突破1 GHz的壁壘,PCB板級設計和IC封裝設計必須都要考慮到信號完整性和電氣性能問題。 凡是介入物理設計的人都可能會影響產品的性能。所有的設計師都應該了解設計如何影響信號完整性,至少能夠和信號完整性專業的工程師進行技術上的溝通。 當快速地得到粗略的結果比以后得到精確的結果更重要時,我們就使用經驗法則。 經驗法則只是一種大概的近似估算,它的設計目的是以最小的工作量,以知覺為基礎找到一個快速的答案。經驗法則是估算的出發點,它可以幫助我們區分5或50,
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信號完整性 PCB
隨著器件工作頻率越來越高,高速PCB設計所面臨的信號完整性等問題成為傳統設計的一個瓶頸,工程師在設計出完整的解決方案上面臨越來越大的挑戰。盡管有關的高速仿真工具和互連工具可以幫助設計設計師解決部分難題,但高速PCB設計中也更需要經驗的不斷積累及業界間的深入交流。下面列舉的是其中一些廣受關注的問題。布線拓樸對信號完整
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RF布線 布線拓樸 信號完整性
基于信號完整性分析的PCB設計流程如圖所示。主要包含以下步驟:圖基于信號完整性分析的高速PCB設計流程(1)因為整個設計流程是基于信號完整性分析的,所以在進行PCB設計之前,必須建立或獲取高速數字信號傳輸系統各個環節的信號完整性模型。(2)在設計原理圖過程中,利用信號完整性模型對關
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PCB設計 信號完整性 疊層設計
在低頻率的時候,導通孔的影響不大。但在高速系列連接中,導通孔會毀了整個系統。這篇文章將描繪一個簡單的導通孔建模與仿真過程,從中你認識可以得到優化設計一些關鍵點。
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信號完整性 導通孔 高速串聯 差分過孔
信號完整性介紹
信號完整性
信號完整性是指信號在傳輸路徑上的質量,傳輸路徑可以是普通的金屬線,可以是光學器件,也可以是其他媒質。信號具有良好的信號完整性是指當在需要的時候,具有所必需達到的電壓電平數值。差的信號完整性不是由某一單一因素導致的,而是板級設計中多種因素共同引起的。
中文名信號完整性
實 質指信號在傳輸路徑上的質量
多種因素差的信號完整性
包 括數字示波器、 [
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