6.4时钟信号要求 8K帧头的上升时间、下降时间由具体的时钟和 帧头的相位关系决定,要满足器件对帧头建立 时间和保持时间的要求 TTL、TTL(3V)、CMOS8K 40~60%<4.0<4.0TTL、TTL(3V)、CMOS19M 40~60%<4.0<4.0TTL、TTL(3V)、CMOS、GTL+38M 40~60%<2.5<2.5TTL、TTL(3V)、CMOS、GTL+77M 40~60%<2.5<2.5PECL155M 占空比下降 时间 ns 上升时间ns信号类型时钟信号 频率 注:时钟信号具体的指标要求参加具体的芯片手册 密级: 内部公开 DKBA3501-2001.09 2001-09-04 版权所有,侵权必究 17
2026-02-08 21:01:08 221KB 信号质量 时序测试
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6.12常用信号的标准转换电平 以下是各种电平的电平标准,测试中应注意其直流噪声容限,防止因探头带宽及引线长度带 来的振铃及过冲的影响。 密级: 内部公开 DKBA3501-2001.09 2001-09-04 版权所有,侵权必究 25
2026-02-08 21:00:26 221KB 信号质量 时序测试
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在数字通信系统中,衡量信号质量的一个重要指标是误码率(BER,Bit Error Rate),它反映了信号在传输过程中发生错误的比例。然而,BER测试虽然对于普通用户来说非常有用,能够提供整体系统性能的评估,但它对于工程师来说,却缺乏足够信息以帮助找到造成错误的具体原因。因此,工程师在分析和诊断高速串行链路信号质量问题时,通常需要依赖更为直观的工具,而眼图正是其中的关键工具。 眼图是一种在数字示波器上显示的图形,它通过将重复的数字信号的信号幅度在特定的时间窗口内叠加显示,可以直观地展示信号的品质。当信号通过一个理想的无失真通道传输时,眼图呈现出清晰的“眼睛”形状。如果信号受到干扰或噪声的影响,眼图将会变得模糊,眼睑变窄,甚至可能闭合。这种变化可以给工程师提供关于系统性能问题的直接线索,如信号的抖动情况、幅度失真、时钟偏差等。眼图因此成为了数字通信/网络工程师不可或缺的分析工具。 BER(误码率)测试通常需要昂贵的设备和复杂的设置,而且测试结果只能提供一种总体评估,对于问题的诊断和分析帮助不大。相比之下,眼图测试的设备要求较低,并且能够提供信号质量的更直观和详细信息。例如,Tektronix的CSA8000示波器能够通过设置采样时间长度,产生时间抖动和幅度变化的直方图,列出每个参数的统计数据,如均值、中值和方差。通过这些统计数据,工程师可以估算BER,虽然它不能达到BER测试的精度,但它提供了一种快速判断系统是否正常运行的方法。 抖动是高速串行链路中影响信号质量的一个重要因素,它分为随机性抖动(RJ)和确定性抖动(DJ)。随机性抖动是由多种不确定因素引起的,可以用高斯随机变量来描述。而确定性抖动通常由于硬件缺陷、布线不当、同步问题等具体可识别的原因产生,其范围和特性相对有限。通过分析眼图,工程师可以分别对随机抖动和确定性抖动进行评估,例如,通过直方图和概率密度函数来估计误码发生的概率。 在实际应用中,眼图测试和BER测试是互补的。虽然眼图无法提供精确的BER测试精度,但它能够指导工程师快速找到问题的根本原因,如设备故障、设计缺陷、信号完整性问题等。而BER测试则能够给出系统的整体性能指标。因此,在进行信号质量分析时,首先使用眼图对信号进行初步的快速评估,再结合BER测试的综合结果,可以更有效地分析和解决高速串行链路的信号质量问题。 在本篇文档中,还提到了高斯随机变量模型,这是描述随机抖动行为的一种常用方法。高斯随机变量在数学上易于处理,且很多现象能够用高斯分布来良好地建模。通过对采样点的建模,可以得到条件误码概率,这为通过眼图进行误码概率估算提供了理论基础。对于确定性抖动的分析,可以通过对采样值取平均来消除随机抖动的影响,从而分离出确定性抖动的成分,并进一步计算出新的方差来估算BER。 通过眼图和BER测试的结合使用,可以对高速串行链路的信号质量进行综合分析。眼图提供了一种直观有效的工具来诊断信号问题,而BER测试则能够给出整体性能的量化指标。对于工程师而言,理解这两个工具的特点和应用,对于提升高速串行链路的性能和稳定性至关重要。
2025-12-12 17:16:05 168KB LabVIEW
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开发板的设计基于STM32H750VBT6微控制器和12位精度的AD9226模数转换器(ADC),实现了信号采集以及快速傅里叶变换(FFT)算法的计算,以评估信号质量。STM32H750VBT6是STMicroelectronics(意法半导体)生产的一款高性能ARM Cortex-M7微控制器,主频高达400MHz,拥有丰富的外设接口和强大的数据处理能力。而AD9226是一款高性能的模数转换器,能够实现12位的采样精度和2.3MSPS(百万次采样每秒)的采样速率,非常适合于高速高精度的信号采集应用。 本开发板充分利用了STM32H750VBT6的处理能力,配合AD9226的高速高精度数据采集,通过FFT算法快速地对采集到的信号进行频谱分析。FFT算法能够在短时间内将时域信号转换为频域信号,这对于分析信号的频率成分、信噪比、谐波失真等信号质量指标至关重要。在数字信号处理、通信、音频分析、电子测量等领域,FFT都是非常重要的工具。 开发板配套的资料包括了详细的原理图,这意味着用户可以清晰地了解电路的设计,包括各组件之间的连接和信号流向。同时,提供了调试好的源代码,这对于进行二次开发或学习STM32平台的开发者来说非常有价值。源代码不仅展示了如何使用STM32H750VBT6的硬件资源,还包含了AD9226的初始化配置和数据采集流程,以及FFT算法的具体实现。PCB文件的提供使得用户可以根据需要进行电路板的复制或修改,以适应不同的应用场景。 开发板还包含了多种格式的图片文件(jpg),这些图片很可能是展示开发板实物外观或者某些关键步骤的示意图,有助于用户更好地理解产品和文档内容。此外,还包含有技术分析与展望的文档和有关信号采集与处理技术应用的引言文档,这些文档内容可能涉及到对开发板技术特点的深入分析,以及高精度技术在信号采集与处理领域的应用情况,为技术人员提供了宝贵的参考资料。 这款开发板是一款集成了先进微控制器、高精度模数转换器和强大信号处理能力的综合开发平台,适用于教学、研究以及产品开发等多个领域。通过其提供的详细资料和多种文件,用户能够获得从理论到实践的完整学习体验,对提高数字信号处理能力有着显著的帮助。
2025-05-29 13:30:45 6.24MB 正则表达式
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本文件包含全套硬件信号质量测试项(共23个大项测试内容),对于硬件信号质量的测试有很好的学习指导作用,建议相关专业人员收藏学习; 1 CPU;2 PMIC;3 晶振;4 Transceiver IC;5 WLAN IC;6 Codec IC;7 快充芯片;8 DDR;9 EMMC/UFS;10 SIM Card;;11 USB_TYPE_C ;12 Display;13 TP;14 Camera;15 电量计IC;16 Sensor;17 指纹;18 压感; 19 物理按键;20 音频 PA;21 马达;22 加密芯片;23 OTG;
主要介绍硬件信号测试的质量规范和要求
2022-05-04 19:06:30 1.34MB 硬件信号
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硬件研发(笔试)时关于常见的信号波形质量问题,也是常见数字信号处理系统设计、硬件电路设计过程中需要注意与参考的指南
2022-04-16 15:21:06 480KB 硬件笔试 信号质量
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常见的扫描正弦(或余弦)生成函数使用频率增加的线性时间向量。 这导致较高频率内容范围内每个周期的点较少,从而降低了较高频率下扫频正弦的质量。 这个问题最常见的解决方案是使时间增量更小,从而增加高频内容中的点数,但代价是矢量大小和数值计算时间的显着增加。 第二种不太常见的解决方案是使用指数时间增量将更多的时间增量点放置在需要它们的较高频域中。 然而,这些方法定义起来并不容易,通常会导致每个周期的点数不一致。 非线性时间方法需要使时间增量率与频率范围和包含在正弦函数中的周期数相匹配,以产生频率率的逐步增加并保持每个周期曲线上的点数一致。 以下扫描正弦函数通过生成恒定正弦函数和扫描时间函数来避免上述解决方案的折衷。 结果是一个扫频正弦函数,每个周期包含一致的点数,具有线性扫描速率,并允许用户定义信号中的总周期数。 模型的输入是初始频率和最终频率、扫描函数中的循环数以及每个循环的点数。 附
2021-10-04 09:28:02 2KB matlab
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进行了激光相位噪声对信号质量影响的蒙特卡罗模拟。 当符号仅溢出到相邻决策区域时,计算出的符号错误率等于“M”的较低值的 BER。 如果有评论/反馈/错误,请发送到我的电子邮件地址:aravind.pa@gmail.com。 欢迎所有人将此代码用于学术目的。
2021-09-13 15:33:52 2KB matlab
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行业分类-电信-在CDMA蜂窝无线系统中通过调节扩展率提高信号质量的方法.rar
2021-09-08 12:01:27 340KB 行业分类-电信-在CDMA蜂窝无