女人被狂躁到高潮视频免费无遮挡,内射人妻骚骚骚,免费人成小说在线观看网站,九九影院午夜理论片少妇,免费av永久免费网址

當前位置:首頁 > 測試測量 > 測試測量
[導讀]S參數(shù)可以由仿真軟件產(chǎn)生,也可以由儀器對實物測量得到,比如力科公司的信號完整性網(wǎng)絡(luò)分析儀SPARQ。無論何種途徑得到的S參數(shù)文件,都是Touchstone格式的數(shù)據(jù)矩陣。

元器件通過互連線組建成電路,常見的互連線包括電纜、PCB走線、接插件、芯片封裝等等。當信號頻率比較低時,這些互連線對信號是透明的。當互連線的物理尺寸大于1 / 4信號波長時,它對信號的反射和相位時延已不能忽略,需要將其視為傳輸線(Transmission Line)。S參數(shù)是描述傳輸線電氣特性的理想模型,已成為射頻領(lǐng)域、信號完整性領(lǐng)域的事實標準。S參數(shù)可以由仿真軟件產(chǎn)生,也可以由儀器對實物測量得到,比如力科公司的信號完整性網(wǎng)絡(luò)分析儀SPARQ。無論何種途徑得到的S參數(shù)文件,都是Touchstone格式的數(shù)據(jù)矩陣。

用S參數(shù)描述互連線,首先需要定義互連線的端口號。例如一條電纜被視為兩端口,電纜兩端分別標注為端口1和端口2,那么描述它的S參數(shù)包含4組數(shù)據(jù):

S11:端口1的回波損耗

S21:從端口1到端口2的插入損耗

S12:從端口2到端口1的插入損耗

S22:端口2的回波損耗

無源的互連線兩端是對稱的,所以S11=S22,S12=S21.

圖1 插入損耗S21和回波損耗S11

從圖1可以看出這樣一個明顯的特點:插入損耗S21在低頻段接近于0dB,回波損耗S11在低頻段是比較大的負值(分貝表示)。這符合互連線的物理特點:低頻信號的大部分能量都能通過互連線,被反射的能量很小。這個特點能夠幫助我們從S參數(shù)數(shù)據(jù)中快速辨認出插入損耗。

Touchstone標準定義了S參數(shù)的數(shù)據(jù)格式,但卻沒有定義如何對端口編號。對于兩端口無所謂,對于多端口,則有多種編號方式。例如用四端口S參數(shù)來描述一對PCB差分走線,有下面兩種編號方式:

在方式1下,S21是插入損耗,S31是近端串擾。在方式2下則反過來了,S21是近端串擾,S31是插入損耗。無論按哪種編號方式產(chǎn)生的S參數(shù)文件都是可用的,但卻容易對使用者造成困惑。工程師可能使用來源不同的S參數(shù)文件來做電路仿真。這些S參數(shù)的編號方式如果不統(tǒng)一,端口很可能被錯誤連接。仿真結(jié)果自然完全錯誤。雖然可以按前文所述特點來辨認插入損耗,但很麻煩。

另一種可能的情況是,工程師更愿意以差分的視角來描述一對走線,因此利用軟件將4端口單端S參數(shù)轉(zhuǎn)換為2端口混合模式S參數(shù)也是常事。混合模式S參數(shù)含有兩組主要的數(shù)據(jù):

SDD11 (SD1D1):1端口的差分回波損耗

SDD21 (SD2D1):1端口到2端口的差分插入損耗

如果是按方式2編號的單端S參數(shù),很多軟件轉(zhuǎn)換得到的混合模式S參數(shù),其SDD11為差分插入損耗,SDD21為差分回波損耗。這和傳統(tǒng)習慣不符,更容易引起混亂。

因此,我們建議,無論是用仿真軟件生成,還是用信號完整性網(wǎng)絡(luò)分析儀SPARQ測量S參數(shù),統(tǒng)一將左側(cè)端口用奇數(shù)編號,右側(cè)用偶數(shù)編號,如下圖:

圖3 正確的編號規(guī)則

這種編號方式也便于擴展。例如上圖是三對差分線,如果要補上第四對差分線,只需要增加編號13 到16,不影響以前的端口編號。

用力科信號完整性網(wǎng)絡(luò)分析儀SPARQ 測量一對差分線的混合S 參數(shù),按我們建議的端口分配方法,設(shè)置界面 如圖 4:

圖4 在SPARQ 軟件中分配混合模式S 參數(shù)端口

由此測量得到的混合模式S 參數(shù)矩陣按圖5 所示??煞譃樗膫€象限,左上和右下象限分別描述了互連線對差分信號和共模信號的行為,右上和左下象限描述了互連線對差分和共模信號的模式轉(zhuǎn)換行為。統(tǒng)一按此規(guī)則排列,方便工程師快速解讀混合模式S參數(shù)。

圖5 混合模式S 參數(shù)矩陣的四個象限

如果你獲取到的S 參數(shù)文件已經(jīng)是容易引起困惑的編號方式,可以從力科公司網(wǎng)站上免費下載SPARQ軟件,將S 參數(shù)的端口重新分配,也能在單端和混合模式之間轉(zhuǎn)換。如下圖:

圖6 利用SPARQ軟件轉(zhuǎn)換S參數(shù)文件的端口號和模式

正確地為S參數(shù)端口編號能提高工作效率,用力科信號完整性網(wǎng)絡(luò)分析儀SPARQ能快速準確地測量S參數(shù)、處理S參數(shù)文件。為提升產(chǎn)品的信號完整性提供最大幫助。

本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點,本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實性等。需要轉(zhuǎn)載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請及時聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

傳感器是能感受規(guī)定的被測量并按照一定的規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用輸出信號的器件或裝置。傳感器有許多種,在先進測量技術(shù)這門課中提到了許多傳感器,在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)尤其是自動化生產(chǎn)過程中,要用各種傳感器來監(jiān)視和控制生產(chǎn)過程中的各個參數(shù),使設(shè)...

關(guān)鍵字: 傳感器 信號

高功率脈沖發(fā)射機作為一種能夠產(chǎn)生高能量、短脈沖信號的設(shè)備,在眾多領(lǐng)域發(fā)揮著關(guān)鍵作用。在雷達系統(tǒng)中,它為目標探測提供強大的發(fā)射功率,使得雷達能夠在遠距離精確識別和跟蹤目標;在通信領(lǐng)域,可用于實現(xiàn)高速率、大容量的數(shù)據(jù)傳輸;在...

關(guān)鍵字: 高功率 脈沖發(fā)射機 信號

在當今數(shù)字化、智能化的時代,電子設(shè)備無處不在,從智能手機、智能家居到工業(yè)控制系統(tǒng),它們在提升生活品質(zhì)與生產(chǎn)效率的同時,也面臨著高頻干擾與兼容性問題的挑戰(zhàn)。高頻干擾會導致設(shè)備信號傳輸不穩(wěn)定、數(shù)據(jù)丟失,甚至系統(tǒng)崩潰;兼容性問...

關(guān)鍵字: 高頻干擾 兼容性 信號

在當今電子技術(shù)飛速發(fā)展的時代,隨著電子產(chǎn)品不斷向小型化、高性能化邁進,印刷電路板(PCB)的設(shè)計變得愈發(fā)復雜和精密。過孔,作為 PCB 中連接不同層線路的關(guān)鍵元件,其對信號完整性的影響已成為電路設(shè)計中不可忽視的重要因素。...

關(guān)鍵字: 印刷電路板 電路設(shè)計 信號

在當今高速發(fā)展的電子系統(tǒng)領(lǐng)域,信號完整性已然成為確保系統(tǒng)性能與可靠性的關(guān)鍵要素。從驅(qū)動到連接器的信號傳輸路徑宛如一條信息高速公路,而接收端則如同這條公路的終點收費站,其設(shè)置的合理性直接關(guān)乎信號能否準確無誤地抵達目的地。若...

關(guān)鍵字: 信號 連接器 驅(qū)動

在電子系統(tǒng)設(shè)計與信號傳輸過程中,工程師們常常會遇到信號波形不理想的情況。其中,信號波形下降沿出現(xiàn)上沖現(xiàn)象是較為常見的問題之一。這種異常不僅會干擾信號的正常傳輸,影響系統(tǒng)的性能和穩(wěn)定性,甚至可能導致系統(tǒng)出現(xiàn)誤判等嚴重后果。...

關(guān)鍵字: 信號 干擾 電子系統(tǒng)

在印刷電路板(PCB)設(shè)計中,過孔作為連接不同層線路的重要元件,其對信號完整性的影響不容忽視。隨著電子技術(shù)的飛速發(fā)展,電路的工作頻率不斷提高,信號上升沿時間越來越短,這使得過孔對信號的影響愈發(fā)顯著。在許多情況下,我們必須...

關(guān)鍵字: 印刷電路板 過孔 信號

在電子電路設(shè)計中,24 位 RGB TTL 信號的布線是一個關(guān)鍵環(huán)節(jié),其布線質(zhì)量直接影響到系統(tǒng)的性能和穩(wěn)定性。特別是在涉及顯示設(shè)備等對信號完整性要求較高的應(yīng)用場景中,遵循正確的布線要求至關(guān)重要。下面將從多個方面詳細闡述...

關(guān)鍵字: 信號 布線 顯示設(shè)備

在現(xiàn)代高速電子系統(tǒng)中,信號完整性(Signal Integrity, SI)已成為確保系統(tǒng)可靠運行的關(guān)鍵因素。信號完整性是指信號在傳輸路徑上保持其原始特性的能力,當信號從驅(qū)動端出發(fā),經(jīng)過傳輸線到達連接器,最終被接收端接收...

關(guān)鍵字: 信號 傳輸路徑 質(zhì)量

在當今電子設(shè)備高度集成化與智能化的時代,電磁干擾(EMI)已成為影響設(shè)備性能與可靠性的關(guān)鍵因素。隨著電子設(shè)備數(shù)量的激增以及工作頻率的不斷提升,不同設(shè)備間的電磁信號相互干擾問題日益凸顯,這不僅可能導致設(shè)備功能異常,還可能影...

關(guān)鍵字: 電磁干擾 信號 擴頻
關(guān)閉