Hvordan velge et sanntidsoscilloskop for jittertesting og analyse
Med den betydelige økningen i busshastigheter i data- og kommunikasjonssystemer, spesielt den økende populariteten til forskjellige høyhastighets seriebusser som bruker innebygd klokketeknologi, har timing-jitter blitt en grunnleggende faktor som påvirker ytelsen deres. Denne artikkelen fokuserer på hvordan du velger et sanntidsoscilloskop for jittertesting og analyse basert på de ulike gjeldende jittertestingsverktøyene og -metodene, og diskuterer flere nøkkelfaktorer i oscilloskopet som påvirker jittertestresultatene. Til slutt er det gitt referansemetoder og testeksempler for jittertesting med høy presisjon.
Flere og flere høyhastighetsdatamaskiner og kommunikasjonssystemer begynner å bruke høyhastighets seriebusser for å overføre høyhastighetsdata mellom brikker, bakplan og systemenheter. Under den serielle dataoverføringsprosessen vil enhver liten høyhastighetsklokke og datajitter ha en enorm innvirkning på hele systemet. I dette tilfellet har jitter blitt nøkkelen til suksess eller fiasko med å designe høyhastighets digitale systemer. Den mest typiske applikasjonen er at den tradisjonelle 33M PCI parallellbussen blir erstattet av PCI-Express ved bruk av høyhastighets seriell teknologi. Datahastigheten som støttes av den nyeste standarden har nådd 5 Gb/s, og bredden på et brukergrensesnitt er bare 200ps. Enhver liten jitter vil forårsake dataoverføringsfeil. Gjeldende tidsmarginspesifikasjoner for forskjellige høyhastighets seriebusser og datalinker indikerer at tettere kontroll av jitter gjennom digitale systemer er et must. Bare ved omfattende og effektivt å teste og analysere jitter kan dens underliggende årsaker isoleres, og dermed redusere jitter og forbedre systemytelse og stabilitet basert på årsakene til systemjitter. PCI-Express, FBD, InfiniBand, SerialATA og DVI har alle klare krav til klokke- og datajitter. Denne artikkelen diskuterer nøkkelfaktorene som påvirker jitter-testresultatene basert på sanntids-jitter-testmetoden utført av oscilloskopet.
Typiske jitter-testmetoder
For å lykkes med å designe et høyhastighets digitalt system, er det ikke bare nødvendig å forstå hva jitter er og beregne størrelsen på jitter, men også å isolere og dekomponere forskjellige jitterkomponenter og analysere årsakene til jitter, for å unngå systemfeil forårsaket av jitter i høyhastighetssystemer. . Før du forstår jitter-testing, blir klokt valg av passende jitter-testverktøy og -metoder det første trinnet i hele jitter-testarbeidet. Det er for tiden flere jitter-testverktøy å velge mellom. Bit Error Tester (BERT) tester direkte bitfeilraten til systemet, men det er dyrt og har en enkelt funksjon, som ikke er egnet for designere og debuggere. Det er også funksjoner for å bruke en tidsintervallanalysator for å teste jitter. Enkelt, begrenset av utilstrekkelige jitter-analysemuligheter. Digitale oscilloskoper med høy ytelse har blitt de mest populære jitter-testverktøyene i dag.






