精品国产人成在线_亚洲高清无码在线观看_国产在线视频国产永久2021_国产AV综合第一页一个的一区免费影院黑人_最近中文字幕MV高清在线视频

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

你別不信,幾個MIL的誤差就導致高速傳輸有誤碼啦!

edadoc ? 來源:edadoc ? 作者:edadoc ? 2022-08-23 15:38 ? 次閱讀

作者:一博科技高速先生成員 黃剛

1mm等于39.37mil,1cm等于10mm,成語故事中的毫厘在生活中的確是一個很小的單位,但是在我們SI的領域里,已經是一個很大的衡量單位了。我們不會說這根走線的線寬是多少厘米,也不會說這塊PCB板的板厚是多少厘米。尤其對于高速信號而言,一個眼圖的UI都是以ps為單位的,也就是以mil級別為單位來計算,因此毫不夸張的說,無論是設計環節還是加工環節,或者是外部的器件出現了幾個mil的偏差就足以影響到高速信號的性能,別不信哈,下面這個例子就夠讓你震撼的了!

我們幫助客戶設計了一塊傳輸112G信號的超高速測試板,其中就包括一條7inch左右的直通走線,當然大家知道設計的難點肯定是在于同軸連接器位置的優化,需要通過精確的3D仿真來保證該位置的PCB優化來滿足超高帶寬的傳輸要求,PCB設計和加工出來的實物就像下圖這樣。

poYBAGMEg-WAa7y5AAHi2yDt05w047.png

板子加工出來之后,我們進行測試需要用到的連接器就是1.85mm的高速同軸連接器,簡稱1.85mm連接器,至于為什么叫“1.85mm”這么不整齊的數據,各位粉絲們自行*度查查哈。這種連接器的標稱頻率能去到67GHz,價格也相當不菲,就這么說的,大概一個小小的連接器就能夠頂我們工程師們差不多1個月的豬腳飯。

pYYBAGMEg-WAf9CDAADzi-MlM8k460.png

高速先生Chris在板子回來后立馬安裝上了連接器進行測試,恩,效果還不錯,從損耗和線性度來看,在高頻的時候都沒有明顯的衰減,測試了好幾根信號,損耗也相當一致。

poYBAGMEg-aAeJcPAADB79O2UeI292.png

Chris進行了初步的驗證和摸底后,就把剩下幾塊板的重復測試驗證工作交給了雷豹,雷豹在測試方面也駕輕就熟,立馬重復了Chris的流程,安裝同軸連接器,然后利用網分進行測試。當我們都認為很快就可以測試完成了,然后就給客戶發貨的時候,意外情況就發生了!

雷豹在測試到其中一對的時候,突然發現這對信號的損耗居然有諧振點,是非常非常影響信號質量的諧振點!

pYYBAGMEg-eAU4rBAAUA3qMOCUQ783.png

雷豹立馬反映給Chris,Chris一看這個測試結果,首先也是感到很詭異,因為這個是同一批次加工的板子,理論上不應該存在這樣的加工誤差。于是Chris就先去排除下測試的誤差,首先看到網絡分析儀的設置是沒有變過的,因此不是儀器的問題了,另外測試的cable也是一樣,于是還有一個差異就是同軸連接器了。我們分別對比下兩根信號所用到的同軸連接器,由于是同一廠家同一批次的連接器,外觀上的確看不出來有哪里不同,但是當我們把兩個連接器翻轉再翻轉來仔細瞧瞧的時候,憑借我們肉眼的極限來觀察,仿佛是看到了連接器的內芯的形狀會稍有不同,信號異常所使用的連接器的內芯好像比較分散,稍有錯位和偏移,而觀測到信號正常的連接器以及剩下的大多數連接器都是內芯的針比較緊密。

poYBAGMEg-mAMETZAAfBUCmFNwg886.png

雖然只是mil級別的誤差,但是敏銳的Chris頓時覺得不簡單,腦海中已經不斷的聯想到這個位置與cable的連接場景。同時也讓雷豹換一個我們感覺好的連接器在這根信號上試試,結果發現諧振點消失了,說明就是這個連接器帶來的諧振問題!

本來問題已經定位清楚就可以收工了,但是愛鉆研的Chris并不滿足于此,還想通過仿真來還原下這個現象,當然這并不是一件簡單的事情,最難的就是要對連接器的公母頭進行3D建模了,一頓操作后,Chris就自認為把模型建得符合實際要求了。

pYYBAGMEg-mAQvvTAADz-hEKYiE887.png

我們看到的連接器的差異是在內芯這個針片的位置,好的連接器的針包圍得比較緊密而且沒有移位,而不好的連接器明顯看到有錯位的現象!

poYBAGMEg-mAVlvxAAD2jMEGWlw416.png

我們在好的模型情況下,稍微改變下內芯的針的相對位置,移動2-3mil的距離,使針形成看到的有錯位的樣子,差異的位置如下紅色的箭頭,只有幾個mil的變化,如果有的粉絲表示看不出來,高速先生也是可以理解的哈!

pYYBAGMEg-qAVavcAAG8vSl7-7w165.png

好,對比的模型已經建好的,剩下的就交給仿真了。Chris分別對這兩種case進行3D仿真,仿真結果出來后,果然和Chris的驗證是符合的,好的連接器信號當然是線性的,而的確也仿真出了有移位的連接器的case,結果的確也是有諧振點的!

poYBAGMEg-qAKNb_AABrpKNO6Ag608.png

恩,這下在Chris看來,才算是徹底close掉了這個問題,終于可以下班了!

審核編輯 黃昊宇

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • PCB仿真
    +關注

    關注

    1

    文章

    8

    瀏覽量

    7846
  • 高速傳輸
    +關注

    關注

    0

    文章

    23

    瀏覽量

    9010
  • mil
    mil
    +關注

    關注

    0

    文章

    11

    瀏覽量

    8028
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    DAC121S101CIMKX/NOPB模擬量有誤差測試通不過是怎么回事?

    DAC121S101CIMKX/NOPB 模擬量有誤差測試通不過
    發表于 11-15 08:24

    誤碼率測試儀的技術原理和應用場景

    經過信道的傳輸數據后差錯比特的數量來計算BER值。具體工作原理如下: 信號接收與解調:誤碼率測試儀與被測設備進行連接,接收設備發出的數字信號。接收到的數字信號會進行解調處理,以便進行后續的比特同步
    發表于 10-25 14:05

    單管交流放大電路誤差分析方法

    單管交流放大電路誤差分析方法主要包括以下幾個方面: 一、誤差來源分析 儀器誤差 : 定義 :儀器本身存在的固有誤差,如示波器、萬用表等測量儀
    的頭像 發表于 09-03 10:06 ?1339次閱讀

    如何降低輸入引起的穩態誤差

    的來源 穩態誤差的來源主要包括以下幾個方面: 2.1 系統本身的非線性特性 許多實際系統都存在非線性特性,這些非線性特性會導致系統在輸入信號作用下產生穩態誤差。 2.2 系統參數的不確
    的頭像 發表于 07-29 10:50 ?420次閱讀

    深度解析高速串行信號的誤碼測試

    隨著近十年的狹義和廣義人工智能,數據中心,5G/6G,云存儲和云計算,商用機器人和自動駕駛的飛速發展。數據已經超過石油成為最寶貴的資源,高速傳輸就像連接城市的高速公路網絡,在消費電子,商用,政府
    的頭像 發表于 06-27 08:32 ?1330次閱讀
    深度解析<b class='flag-5'>高速</b>串行信號的<b class='flag-5'>誤碼</b>測試

    深度解析高速串行信號的誤碼測試|線上講堂

    2024年6月25日周二19:00-20:30中星聯華科技將舉辦《深度解析高速串行信號的誤碼測試》“碼”上行動系列線上講堂。將深入講解當前高速信號的發展趨勢、挑戰及難點,分析高速串行信
    的頭像 發表于 06-17 08:32 ?375次閱讀
    深度解析<b class='flag-5'>高速</b>串行信號的<b class='flag-5'>誤碼</b>測試|線上講堂

    高速板材為什么貴?單看這一點你們就明白了!

    的損耗不斷增大,而接收芯片的閾值卻不會無限的降低,產品的走線也不可能無限的變短,這就導致了在高速率下還想獲得良好的誤碼率越來越難,因此這些看上去很貴的板材也不得不用。事實上,在真正應用的場景下,我們
    發表于 04-09 10:43

    掌握了這個分析方法,實現傳輸線阻抗5%的加工公差不是夢!

    高速先生成員--黃剛 傳輸線阻抗控制對系統性能的重要性不言而喻,每一家的PCB加工板廠都在往能控制更嚴格的阻抗公差這個目標而不斷努力。但是我們也知道,傳輸線阻抗的控制公差其實會受到PCB結構本身
    發表于 03-25 18:05

    PCF8563(RTC)讀取時間有誤是什么原因導致的?

    使用I2C硬件驅動模塊對EEPROM芯片進行讀寫,是正常的。但對于PCF8563芯片通信時,讀取到的時間是有誤的,小時和分的數值也在經常變化,【PCF8563與EEPROM的讀時序是相同的,且二者的從機地址也不相同】,請問這種情況是什么原因導致的?
    發表于 03-14 08:33

    數字電壓表的固有誤差由什么構成

    數字電壓表的固有誤差是指在一定條件下,由于儀器本身存在的不確定因素所導致的測量結果與待測量真值之間的偏差。數字電壓表的固有誤差主要由以下幾個方面構成: 量程
    的頭像 發表于 01-16 15:35 ?1389次閱讀

    ADE9078在校準后再變化電壓值會有誤差的原因?

    硬件采用電壓互感器2ma:2ma初級串2個100K電阻,次級300歐電阻,采集220V電壓 電流有效值讀取沒問題 電壓有效值出現兩個問題: 1.在校準后再變化電壓值會有誤差,大于一定值時真實值比讀取
    發表于 12-26 08:15

    深度解讀高速ADC的轉換誤差

    耗時測試負擔,可以在一定“置信度”的確定性情況下估算誤差率,而仍然保持結果的質量。 誤碼率(BER)與轉換誤差率與串行或并行數字數據傳輸中BER的數字等效值類似,CER是轉換錯誤數與樣
    發表于 12-20 07:02

    ADC的所有誤差都有哪些?

    和采樣保持,如果選的參考源很好的話AD精度就會提高,外置的采樣保持器往往比AD內部的采樣保持器要好。 我的問題是:ADC的所有誤差都有哪些?有沒有這種講所有誤差并且有公式的資料沒?我想計算下,再和實際的電路結果對比下,看看哪里可以改進。謝謝各位大牛!
    發表于 12-19 08:04

    AD7173-8采樣的數據有誤差,請問誤差正常范圍是多少?

    的,應該可以說明硬體SPI上是正常的?,F在采樣值嚴重不準確,可以指導下嗎? 2、AD7173-8采樣的數據有誤差,請問誤差正常范圍是多少?如何做失調和增益校正?有一篇AN-1464_CN.pdf校正方法沒看懂。 謝謝
    發表于 12-11 07:08

    什么是MIL認證電線?MIL認證電線的用途

    MIL 認證電線或 MIL 規格電線是符合為軍事應用而開發的嚴格標準的任何布線解決方案。與任何軍用規格一樣,MIL 認證的電線專為在惡劣環境中實現高性能和高可靠性而設計,這也使其成為許多非軍用惡劣環境應用的有吸引力的選擇。
    的頭像 發表于 12-04 10:25 ?799次閱讀