- _____高速總線升級迭代的矛盾在于,消費者對性能的需求驅動著信號速率成倍的增長,消費者對便捷性的需求使得傳輸線無法縮短,消費者對低成本的追求要求PCB板材和傳輸線不能太貴,這就導致ISI抖動變得越來越嚴重。均衡(Equalization)就是為了應對ISI抖動,而被廣泛應用的黑科技。既然ISI抖動的根源,是傳輸鏈路對不同頻率信號損耗的差異,均衡就是要想辦法補償掉這個差異,讓不同頻率信號的幅度都能保持均勻。根據均衡技術所使用的位置,一般分為發送端均衡(Tx EQ)和接收端均衡(Rx EQ)。發送端均衡一般
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信號鏈 高速信號
- 信號鏈是連接真實世界和數字世界的橋梁。隨著ADC采樣率和采樣精度的提升,接口芯片的信號傳輸速度也越來越快,高速信號傳輸的各種挑戰慢慢浮現出來了。作為一個信號鏈設計或驗證工程師,這些基本概念你一定要知道。相比傳統的CMOS傳輸技術,在信號鏈中引入LVDS或JESD204B,可以實現更高的信號傳輸速率,更低的功耗,具備更好的抗干擾性 (信噪比更佳),而且線束數量會大幅降低。LVDS(Low-Voltage Differential Signaling ,低電壓差分信號)是美國國家半導體(National Se
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信號鏈 高速信號 LVDS JESD204B
- 可能影響 PCB 信號完整性的問題列表很長,但在高速通道中特別應該診斷的一種問題是:符號間干擾。這種特定的信號完整性問題涉及比特流中信號之間的干擾,就像其名稱所示。那么,是什么導致了這種信號完整性問題?如何減少符號間干擾?本文要點:· 即使進行了完美的阻抗匹配,所有傳輸線也都會存在某些信號完整性問題。· 由于損耗、色散和寄生組件而經常出現的一個問題是符號間干擾。· 這種信號完整性問題會導致比特流中的錯誤,但謹慎的通道設計和驅動器/接收器選擇可以有效減少錯誤。可能影響 P
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高速信號 干擾
- 當你利用示波器觀測波形時,阿拉斯加的鱈魚正躍出水面;當你debug電路時,南太平洋的海鷗正掠過海岸;當你測試眼圖模板時,地球的極圈夜空正五彩斑斕。總有一些波形會有畸變,總有一些電路會有bug,總有一些眼圖會壓模板。高速信號的質量,需要測試眼圖模板;那些電路中看不到的bug,都終將在眼圖模板中得到體現。為什么要測眼圖模板?如何評定高速串行系統的性能?在高速串行系統中,主要通過眼圖測試。眼圖是把連續的比特流按照某一特定的時鐘,分割為單獨的比特,而后疊加而形成的圖形,類似一個張開的眼睛,故得名眼圖(Eye-di
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高速信號 眼圖模板測試 泰克
- 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
- 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訊產業三大發展主軸。
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高速信號 完整性 5G
- 做PCB設計的都知道,沒有一點高速方面的知識,你就不是一個有經驗的PCB設計工程師。高速信號常見于各類的串行總線與并行總線,只有你知道是什么總線,你還得知道它跑多快,才能開始進行布線。 什么是串行總線,什么是并行總線? 對于串行總線,并行總線,從字面意義你就知道個大概了。串行就是數據是一位一位的發送,并行就是數據一組一組的發送。如下圖所示 并行傳輸最好的例子就是存儲芯片DDR,它是有一組數據線D0—D7,加DQS,DQM,這一組線是一起傳輸的,無論哪位產生錯誤,數據都不會正確的傳送過去,只有
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PCB 高速信號
- 你們中很多從事高速信號工作的人可能都知道,物理現象并不是我們的朋友,尤其是在試圖通過FR-4等較低成本電路板材料進行設計時更是如此。在以10Gbps或
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高速通信 高速信號
- 在高速的PCB設計中,時鐘等關鍵的高速信號線,走線需要進行屏蔽處理,如果沒有屏蔽或只屏蔽了部分,都會造成EMI的泄漏。建議屏蔽線,每1000mil,打孔接
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高速信號 PCB設計 走線規則
- 本文主要介紹在汽車音響導航系統中使用的高速DDR200,在兼顧高速電路的基本理論和專業化設計經驗的指導下, 保證信號完整性的PCB設計方法。
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高速信號 GHz數量級 信號完整性
- 在高速信號發生應用中,帶寬和分辨率是關鍵要求。新型信號發生應用運用高速數模轉換器(DAC)來產生各種不同類型的波形,包括單音直至具數百兆赫茲帶寬、復雜的多通道波形。這些應用要求高速DAC足夠快,以在不犧牲模擬性能的前提下產生這些波形。
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高速信號 DAC LTC2000 帶寬
- 這些都是工程師們經常遇到的問題。隨著時間壓力越來越大,偶發問題阻礙項目竣工,您需要一種快捷、簡便、高性能的方法,來測量高速信號。
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測量 高速信號
- 總結來說,在發射端,高速信號的帶寬是2.5倍比特率;在接收端,在有損信道模型下,根據奈奎斯特頻率,帶寬BW為1/2比特...
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高速信號 帶寬 奈奎斯特
- 1 引言 雷達回波信號工作在很寬的頻帶上,在對回波信號進行采樣時,根據奈奎斯特采樣定理,采樣頻率必須大于等于被采樣信號最高頻率的兩倍,才能使采樣后的信號不失真。這就使得采樣電路丁作在很高的頻率上,對電
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高速信號 采集 數據 系統
- 利用高速信號鏈提高醫學成像質量的研究,就數據轉換器而言,醫療產業是一個不斷增長市場。在將溫度、圖像和聲音轉換成患者監控和診斷過程中處理和使用的數字信息時,我們就必須要使用高速數據轉換器。特別是對于 10 比特及更精度的設備來說,醫療成像設備呈
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高速信號 醫學成像 量的研究
高速信號介紹
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