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示波器探头作为丈量体系中的组成部分其重要性不言自明,即使在今日一致性测验成为实时示波器的首要应用领域而多选用夹具和电缆组合来拾取信号进行断路测验的状况下,因为相似 DDR 和 MIPI 之类总线在测验的时分,仍然有必要依托探头接入被测电路进行测验。
图1 DDR 和 MIPI-DPHY 测验衔接典型图
关于这两种典型总线在测验时对探头的要求相关文章和论说有许多,包含对探头的带宽,阻抗\容抗,衰减等到探头的电路结构差异等等。
跟着 LPDDR4 规范推进到 4.2Gbps 和 DDR5 从4.8Gbps 起步,您是否发现前几年依照 3.2Gbps 速率购买的典型的 13 GHz 带宽的示波器和探头体系比方 DSAV134A 和 1169A/B 现已有点无能为力呢?
这时您会发现,新近购买了一台软件晋级带宽的示波器是多么正确,无需返厂只需购买一个带宽晋级许可证书即可在自己的实验室完结晋级!可是,依据平整呼应体系带宽公式:
BWSystem= Min (BWScope,BWProbe)
因而即使示波器晋级到更高带宽,可是假如探头带宽仍然是13GHz,整个体系带宽仍是13GHz。
怎么解放 1169B 的生产力发挥更大效果?
锦囊一 挖潜增效,让财物增值!
Keysight Infiniimax 差分探头通过 DSP 校对,具有平整的起伏和相位呼应,可提供极高的精度。挑选要校对到的带宽一般为未校对带宽的大约 3 dB 频点。
假如带宽扩大到明显超出这个值一般会导致本底噪声添加,再进一步加大的话,或许会导致严峻的噪声失真。
N5381A/B 焊入式探头前端与Infiniimax 1169A/B 探头放大器结合,能够顺畅地将带宽扩展到3 dB 以上,因为N5381A/B 的峰值超过了正常的12 GHz 带宽,而且探头前端的峰值有助于补偿探头放大器带宽的滚降。
锦囊二 细节决议胜败,怎么善用探头?
除了充沛发掘现有探头带宽的潜力外,从操作层面来看,还有哪些注意事项能够有用进步信号衔接环节的带宽和信号保真度?许多时分咱们对挑选示波器十分垂青,可是对后续的运用和测验细节却常常敷衍塞责,而对这些小的细节的忽略往往导致咱们得不偿失!细节决议胜败!
01 从规划视点,预先做好可测性规划(Design For Test),包含预留尽或许挨近被测信号结尾的测验点和地测验点
以MIPI总线测验为例,因为存在共模偏置电压,因而要选用差分探头对差分的数据和时钟信号正和负端别离进行单端测验,然后进行差分和共模运算别离得到有用的差分信号和共模偏置。
这一电路特色决议的信号勘探办法,导致信号勘探过程中对有用的参阅接地要求十分严厉。
因而,比方对 D-PHY推荐在规划时即考虑在DSI总线结尾(显示屏侧)或许CSI总线结尾(AP侧),除对差分信号的正和负端别离留测验点外,还要预留尽或许近的同一地平面的地测验点。
对其它一般Serdes信号,也应尽或许在被测线路结尾或接纳端预留测验点,以下降测验点坐落线路中心状况或许引起的反射,另外在高速状况下,线路中心测验点的过孔或焊盘的Stub效应和探头负载对线路的影响极大。
02 挑选恰当的焊接探头前端
· 合作 Infiniimax 系列探头放大器,有许多探头前端,这些前端之间有何差异?
· 比方测验 DDR 总线,许多工程师十分偏心ZIF探头前端N5425A/B,对应有许多ZIF Tip能够挑选,比方N5426A,N5451A等,有何差异呢?
图2 N5426A(上)和N5451A(下)
表1 N5426A和N5451A不同焊线长度和视点带宽
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