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          為什么數(shù)字工程師需要射頻知識(shí)?

          作者: 時(shí)間:2017-10-20 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

            為什么數(shù)字工程師需要知識(shí)?

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/201710/366751.htm

            在很多高速應(yīng)用如計(jì)算機(jī)、通信等領(lǐng)域,很多數(shù)字總線的數(shù)據(jù)速率都達(dá)到了Gb/s以上甚至更高。傳統(tǒng)上我們認(rèn)為的0、1的理想的數(shù)字信號(hào)開始更多地表現(xiàn)出其的特性。真實(shí)的數(shù)字信號(hào)在傳輸過程中,也越來越多地表現(xiàn)出其微波電路的特性。

            在對(duì)這些高速信號(hào)進(jìn)行分析時(shí),傳統(tǒng)的時(shí)域分析方法面臨精度不夠以及分析手段欠缺等問題,而微波領(lǐng)域的頻域的分析手段則非常成熟和完善。因此,對(duì)于高速數(shù)字信號(hào)的分析和測(cè)量也越來越多地開始采用一些射頻或微波的分析方法。數(shù)字設(shè)計(jì)的工程師需要更多地借助于一些射頻的方法或概念去分析數(shù)字信號(hào),比如要用頻域的手段分析信號(hào)的頻譜,用S參數(shù)分析傳輸路徑的反射、損耗等。

            為了幫助廣大的數(shù)字測(cè)試工程師了解頻域分析手段的基本概念,我特意整理了這篇《數(shù)字工程師需要掌握的射頻知識(shí)》的文章,這篇文章最早發(fā)表在2013年的EDI CON會(huì)議上,現(xiàn)在拿出來和大家共享。

            

            要進(jìn)行數(shù)字信號(hào)的分析,首要的原因是真實(shí)傳輸?shù)母咚贁?shù)字信號(hào)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是教科書里理想的0/1電平。真實(shí)的數(shù)字信號(hào)傳輸過程中一定會(huì)有一些(甚至很嚴(yán)重的)失真和變形。如下圖所示紅色是我們期望的理想的數(shù)字信號(hào)波形,而黃色的則可能是真實(shí)的信號(hào)波形,可以看到信號(hào)上已經(jīng)由于震蕩(通常由于阻抗匹配不好) 已經(jīng)發(fā)生了較大變形。其實(shí)在高速的情況下這已經(jīng)是比較好的信號(hào)波形了,很多時(shí)候信號(hào)的波形會(huì)比這個(gè)更加惡劣。

            要進(jìn)行數(shù)字信號(hào)的研究,首先要得到真實(shí)的數(shù)字信號(hào)波形,這就涉及到使用的測(cè)量?jī)x器問題。觀察電信號(hào)的波形的最好工具是示波器,當(dāng)信號(hào)速率比較高時(shí),一般所需要的示波器帶寬也更高。如果使用的示波器帶寬不夠,信號(hào)里的高頻成分會(huì)被濾掉,觀察到的數(shù)字信號(hào)也會(huì)產(chǎn)生失真。很多數(shù)字工程師會(huì)習(xí)慣用諧波來估算信號(hào)帶寬,但是這種方法不太準(zhǔn)確。

            對(duì)于一個(gè)理想的方波信號(hào),其上升沿是無限陡的,從頻域上看它是由無限多的奇數(shù)次諧波構(gòu)成的,因此一個(gè)理想方波可以認(rèn)為是無限多奇次的疊加。

            

            但是對(duì)于真實(shí)的數(shù)字信號(hào)來說,其上升沿不是無限陡,因此其高次諧波的能量會(huì)受到限制。比如下圖是用同一個(gè)時(shí)鐘源分別產(chǎn)生的50Mhz和250MHz的時(shí)鐘信號(hào)的頻譜,我們可以看到雖然輸出時(shí)鐘頻率不一樣,但是信號(hào)的主要頻譜能量都集中在5GHz以內(nèi),并不見得250MHz的頻譜分布就一定比50MHz的大5倍。

            

            對(duì)于真實(shí)的數(shù)據(jù)信號(hào)來說,其頻譜會(huì)更加復(fù)雜一些。比如偽隨機(jī)序列(PRBS)碼流的頻譜的包絡(luò)是一個(gè)Sinc函數(shù)。下圖是用同一個(gè)發(fā)射機(jī)分別產(chǎn)生的 800Mbps和2.5Gbps的PRBS信號(hào)的頻譜,我們可以看到雖然輸出數(shù)據(jù)速率不一樣,但是信號(hào)的主要頻譜能量都集中在4GHz以內(nèi),也并不見得 2.5Gbps信號(hào)的高頻能量就比800Mbps的高很多。

            

            上面的兩張圖都是借助于頻譜儀測(cè)量得到的。雖然現(xiàn)代的數(shù)字示波器都已經(jīng)具備了數(shù)字FFT的功能可以幫助用戶觀察信號(hào)頻譜,但是由于ADC位數(shù)和動(dòng)態(tài)范圍的限制,頻譜儀仍然是對(duì)信號(hào)能量的頻率分布進(jìn)行分析的最準(zhǔn)確的工具,所以數(shù)字工程師可以借助于頻譜分析儀對(duì)被測(cè)數(shù)字信號(hào)的頻譜分布進(jìn)行分析。當(dāng)沒有頻譜儀可用時(shí),我們通常根據(jù)數(shù)字信號(hào)的上升時(shí)間去估算被測(cè)信號(hào)的頻譜能量。

            Maximum signal frequency content = 0.4/fastest rise or fall time (20 - 80%)

            Or

            Maximum signal frequency content = 0.5/fastest rise or fall time (10 - 90%)

            通過前面的研究我們知道數(shù)字信號(hào)的頻譜是分布很寬的,其最高的頻率分量范圍主要取決于信號(hào)的上升時(shí)間而不僅僅是數(shù)據(jù)速率。當(dāng)這樣高帶寬的數(shù)字信號(hào)在傳輸時(shí),所面臨的第一個(gè)挑戰(zhàn)就是傳輸通道的影響。

            真正的傳輸通道如PCB、電纜、背板、連接器等的帶寬都是有限的,這就會(huì)把原始信號(hào)里的高頻成分銷弱或完全濾掉,高頻成分丟失后在波形上的表現(xiàn)就是信號(hào)的邊沿變緩、信號(hào)上出現(xiàn)過沖或者震蕩等。

            另外,根據(jù)法拉第定律,變化的信號(hào)跳變會(huì)在導(dǎo)體內(nèi)產(chǎn)生渦流以抵消電流的變化。電流的變化速率越快(對(duì)數(shù)字信號(hào)來說相當(dāng)于信號(hào)的上升或下降時(shí)間越短),導(dǎo)體內(nèi)的渦流越強(qiáng)烈。當(dāng)數(shù)據(jù)速率達(dá)到約1Gb/s以上時(shí),導(dǎo)體內(nèi)信號(hào)的電流和感應(yīng)的電流基本完全抵消,凈電流僅被限制在導(dǎo)體的表面上流動(dòng),這就是趨膚效應(yīng)。趨膚效應(yīng)會(huì)增大損耗并改變電路阻抗,阻抗的改變會(huì)改變信號(hào)的各次諧波的相位關(guān)系,從而造成信號(hào)的失真。

            除此以外,最常用來制造電路板的FR-4介質(zhì)是玻璃纖維編織成的,其均勻性和對(duì)稱性都比較差,同時(shí)FR-4材料的介電常數(shù)還和信號(hào)頻率有關(guān),所以信號(hào)中不同頻率分量的傳輸速度也不一樣。傳輸速度的不同會(huì)進(jìn)一步改變信號(hào)中各個(gè)諧波成分的相位關(guān)系,從而使信號(hào)更加惡化。

            因此,當(dāng)高速的數(shù)字信號(hào)在PCB上傳輸時(shí),信號(hào)的高頻分量由于損耗會(huì)被銷弱,各個(gè)不同的頻率成分會(huì)以不同的速度傳輸并在接收端再疊加在一起,同時(shí)又有一部分能量在阻抗不連續(xù)點(diǎn)如過孔、連接器或線寬變化的地方產(chǎn)生多次反射,這些效應(yīng)的組合都會(huì)嚴(yán)重改變波形的形狀。要對(duì)這么復(fù)雜的問題進(jìn)行分析是一個(gè)很大的挑戰(zhàn)。

            值得注意的一點(diǎn)是,信號(hào)的幅度衰減、上升/下降時(shí)間的改變、傳輸時(shí)延的改變等很多因素都和頻率分量有關(guān),不同頻率分量受到的影響是不一樣的。而對(duì)數(shù)字信號(hào)來說,其頻率分量又和信號(hào)中傳輸?shù)臄?shù)字符號(hào)有關(guān)(比如0101的碼流和0011的碼流所代表的頻率分量就不一樣),所以不同的數(shù)字碼流在傳輸中受到的影響都不一樣,這就是碼間干擾ISI(inter-symbol interference ISI)。



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