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80SJNB Advanced 均衡和串行数据分析方法(DSA8300)
应用指南 80SJNB Advanced 均衡和 串行数据分析方法 整个链路 发送端 接收端 信道 “本应用指南介绍了在有损耗或者耗散的信道上运行的串行数据标准使用的测试和测量方法,在接收端这些串行数 据的眼图会呈现关闭状态,使用均衡(FFE/DFE)技术可以使眼图张开。在这里还将接收端上的测量数据与发送端 上的建议测量数据作一些比较,以及串行数据设计人员和测试工程师感兴趣的其它SDLA概念。”本应用文章提到 的软件可在泰克 DSA8200 和其它 8000 系列采样示波器上使用。 关闭的眼图、接收端均衡和发送端 Gb/s 的信令速率。这一实例可以是“电缆承载的 PCI- 目前,大量的串行数据链路设计和标准进入了信道(互 Express”的延伸,重要的一点是在该系统运行的信令 连)严重限制高速信号、使接收端一端眼图关闭的时代。 位速率下,电缆会严重劣化发送的 NRZ (非归零)脉冲。 经过链路传输后可以使用均衡方法张开眼图。 测量设置-物理信道末端 测量或调试在严格受限的信道上运行的串行数据时面临 由于我们要测试发送端 + 信道组合,我们的完整链路由 着多个挑战:信道和发送端交互影响非常复杂,接收端 发送端 IC、发送端卡(PCB 和发送端一侧的连接器)、带 上的眼图接近关闭或完全关闭,接收端只有在均衡后才 有自己的连接器的电缆以及接收端卡(也带有自己的连接 能直接区分信号,等等。本应用指南通过一个实例,考 器和PCB)组成。接收端在示波器中用仿真均衡器表示。 察了使用接收端均衡的Infiniband电缆,这是为2.5 Gb/ 由于我们处于研究阶段,因此发送端使用实验室信号源 s 工作速率设计的 4 路全双工电缆,可以实现最快 8.5 (AWG 或 BERT)表示。 80SJNB Advanced 均衡和串行数据分析方法 应用指南 夹具 电缆 夹具 图 1. 串行数据链路试验设置。 第一项测量- 信道末端 我们先在感兴趣的位速率下测试整个系统,图1是其设 置。注意,信道末端测量引入了多个问题,下面我们将 图 2. 物理连接电缆末端:数值结果。 分别考察这些问题。 看一下数值结果,我们发现BER-12时眼图张开幅度为 0 V (图 2, Eye Opening @ 1E-12; 很明显在没有均衡 的情况下不能使用这条信道)。80SJNB 软件提供了抖 动、噪声和BER曲线,图3显示了其中的几条曲线。通 过考察这些曲线,我们可以迅速地、更深入地了解接收 端(在本例中是采用80SJNB的示波器)遇到的问题。首 先注意最终结果,即图 3 中的 BER Eye 曲线。这是眼 图 3. 物理连接电缆末端:电缆末端选择显示的重要结果图示。 图视图,其中显示了在接收端扫描通过垂直门限—电压 及通过水平判定点、即从左到右经过单位间隔(UI)时的 误码率结果。在这个二维空间的每个点上,得到的BER 用颜色表示标度,深蓝色表示没有误码或误码很少,浅 蓝色表示有部分误码,黄色表示有许多误码,红色表示 误码率非常高。很明显,我们的曲线中误码率非常高, 下一步分析曲线图找出哪个或哪些抖动或噪声成分导致 我们几乎看不到深色区域(相当于深色浴盆)。由于BER 了这么高的误码率。考察“DDJ vs. Bit”曲线(数据相 眼图在3D中是一个
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