數字信號測試串行總線的8b/10b編碼(8b/10bEncoding)
前面我們介紹過,使用串行比并行總線可以節省更多的布線空間,芯片、電纜等的尺寸可以做得更小,同時傳輸速率更高。但是我們知道,在很多數字系統如CPU、DSP、FPGA等內部,進行數據處理的小單位都是Byte,即8bit,把一個或多個Byte的數據通過串行總線可靠地傳輸出去是需要對數據做些特殊處理的。將并行數據轉換成串行信號傳輸的簡單的方法如圖1.19所示。比如發送端的數據寬度是8bit,時鐘速率是100MHz,我們可以通過Mux(復用器)芯片把8bit的數據時分復用到1bit的數據線上,相應的數據速率提高到800Mbps(在有些LVDS的視頻信號傳輸中比較常用的是把并行的7bit數據時分復用到1bit數據線上)。信號到達接收端以后,再通過Demux(解復用器)芯片把串行的信號分成8路低速的數據。 數字設備是由很多電路組成來實現一定的功能,系統中的各個部分通過數字信號的傳輸來進行信息和數據的交互。西藏數字信號測試多端口矩陣測試
數字信號的抖動(Jitter)
抖動的概念
抖動(Jitter)是數字信號,尤其是高速數字信號的一個非常關鍵的概念。如圖1.40所 示,抖動反映的是數字信號偏離其理想位置的時間偏差。
高頻數字信號的比特周期都非常短,一般為幾百ps甚至幾十ps,很小的抖動都會造成信號采樣位置的變化從而造成數據誤判,所以高頻數字信號對于抖動都有嚴格的要求。抖動這個概念說起來簡單,但實際上仔細研究起來是非常復雜的,關于其概念的理解有以下幾個需要注意的方面:
電氣性能測試數字信號測試聯系方式抖動是數字信號,特別是高速數字信號重要的一個概念,越是高速的信號,其比特周期越短對于抖動要求就嚴格;
很多經典的處理器采用了并行的總線架構。比如大家熟知的51單片機就采用了8根并行數據線和16根地址線;CPU的鼻祖——Intel公司的8086微處理器——**初推出時具有16根并行數據線和16根地址線;
現在很多嵌入式系統中多使用的ARM處理器則大部分使用32根數據線以及若干根地址線。并行總線的比較大好處是總線的邏輯時序比較簡單,電路實現起來比較容易;但是缺點也是非常明顯的,比如并行總線的信號線數量非常多,會占用大量的引腳和布線空間,因此芯片和PCB的尺寸很難實現小型化,特別是如果要用電纜進行遠距離傳輸時,由于信號線的數量非常多,使得電纜變得非常昂貴和笨重。
采用同步時鐘的電路減少了出現邏輯不確定狀態的可能性,而且可以減小電路和信號布線時延的累積效應,所以在現代的數字系統和設備中***采用。采用同步電路以后,數字電路就以一定的時鐘節拍工作,我們把數字信號每秒鐘跳變的比較大速率稱為信號的數據速率(BitRate),單位通常是bps(bitspersecond)或者bit/s。大部分并行總線的數據速率和系統中時鐘的工作頻率一致,比如某51系列單片機工作在11.0592MHz時鐘下,其數據線上的數據速率就是11.0592Mbps;也有些特殊的場合采用DDR方式(DoubleDataRate)采樣,數據速率是其時鐘工作頻率的2倍,比如某DDR4內存芯片,其工作時鐘是1333MHz,其數據速率是2666Mbps。還有些高速傳輸的情況,比如PCle、USB3.0、SATA、RapidIO、100G以太網等總線,時鐘信息是通過編碼嵌入在數據流中,這種情況下雖然在外部看不到有專門的時鐘傳輸通道,但是其工作起來仍然有特定的數據速率。數字信號取值是散的,通過數學方法對原有信號處理,編碼成二進制信號后,再載波的方式發送編碼后的數字流。
理想的跳變位置。抖動是個相對的時間量,怎么確定信號的理想的跳變位置對于 抖動的測量結果有很關鍵的影響。對于時鐘信號的測量,我們通常關心的是時鐘信號是否 精確地等間隔,因此這個理想位置通常是從被測信號中提取的一個等周期分布時鐘的跳變 沿;而對于數據信號的測量,我們關心的是這個信號相對于其時鐘的位置跳變,因此這個理 想跳變位置就是其時鐘有效沿的跳變位置。對于很多采用嵌入式時鐘的高速數字電路來 說,由于沒有專門的時鐘傳輸通道,情況要更復雜一些,這時的理想跳變位置通常是指用一 個特定的時鐘恢復電路(可能是硬件的也可能是軟件的)從數據中恢復出的時鐘的有效跳 變沿。數字信號帶寬、信道帶寬、信息速率、基帶、頻帶的帶寬;重慶數字信號測試維修電話
示波器進行數字信號的幅度測試;西藏數字信號測試多端口矩陣測試
中國儀器儀表行業目前正處于高速發展階段,需要與之相適應的一般經營項目是:儀器儀表的研發、租賃、銷售、上門維修;物聯網產品的研發及銷售;無源射頻產品的研發及銷售;電子產品及電子元器件的銷售;儀器儀表、物聯網、無源射頻產品的相關技術咨詢;軟件的研發以及銷售,軟件技術咨詢服務等。產品營銷模式相互配合。由于在重大工程、工業裝備和質量保證、基礎科研中,儀器儀表都是必不可少的基礎技術和裝備重點,除傳統領域的需求外,新興的智能制造、離散自動化、生命科學、新能源、海洋工程、軌道交通等領域也會產生巨大需求。盡管在我國相關政策的引導和支持下,我國儀器儀表行業得到了飛速發展。但是從貿易整體上看,我國的儀器儀表行業還是落后于國際水平的。重點技術缺乏、高精尖產品嚴重依賴進口、儀器儀表產品同質化嚴重、生產工藝落后、研發能力弱、精度不高等問題凸顯,為儀器儀表行業的發展帶來了嚴峻的挑戰。儀器儀表是用以檢測、測量、觀察、計算各種物理量、物質成分、物性參數等的器具或設備。真空檢漏儀、壓力表、測長儀、顯微鏡、乘法器等均屬于儀器儀表。近年來,得益于機械、冶金、石化行業等儀器儀表服務領域經營狀況的好轉,我國儀器儀表制造業發展一路向好。西藏數字信號測試多端口矩陣測試
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