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Ingenieros de RF Digital para dominar Conocimiento Serializado -1

Date:2015/10/12 11:49:53 Hits:
¿Por qué digital de ingenieros de RF necesitan conocimiento?

En muchas aplicaciones de alta velocidad, tales como computadoras, comunicaciones y otros campos, muchos velocidad de datos bus digital alcanzó Gb / s o más aún mayor. Ideal 0,1 señal digital que tradicionalmente se piensa en el arranque del demostración de sus características de RF. Verdadera señal digital durante la transmisión, sino también más y más demostración de las características de los circuitos de microondas.

Cuando estos análisis de alta velocidad de la señal, el análisis de dominio de tiempo tradicional frente a la falta de precisión y la falta de herramientas analíticas y otras cuestiones, y las herramientas de análisis en el campo de RF y dominio de la frecuencia de microondas es muy maduro y mejorar. Por lo tanto, para el análisis y la medición de la alta velocidad de las señales digitales son cada vez más comenzaron a utilizar el análisis de algunas de radiofrecuencia o microondas. Ingeniero de diseño digital requiere más frecuencia de radio por medio de una serie de métodos para analizar la señal digital o conceptos, tales como los medios para utilizar el análisis de dominio de frecuencia del espectro de la señal, el análisis de la pérdida de trayecto de transmisión reflejada, etc. utilizando parámetros S.

Con el fin de ayudar a la mayoría de los ingenieros de pruebas digitales para entender los conceptos básicos de dominio de frecuencia medios de análisis, deliberadamente reunido esta "RF digital de ingenieros necesitan tener conocimiento", el artículo, que fue publicado por primera vez en 2013 en el intercambio electrónico de datos conferencia CON, ahora toman salir y compartir.

 


La señal digital a analizar, la razón principal es que la transmisión de señales digitales de bienes de alta velocidad ha estado lejos de ser ideales de libros de texto de nivel 0 / 1. La verdadera transmisión de la señal digital debe haber alguna distorsión y deformación (o incluso muy graves). Como se muestra a continuación en rojo es lo que esperamos de forma de onda ideales señal digital, si bien puede ser cierto de forma de onda de la señal de color amarillo, se puede ver la señal se ha debido al shock (por lo general debido a una mala adaptación de impedancia) tiene gran deformación ocurrió. De hecho, este es ya el caso a alta velocidad es relativamente bueno formas de onda de señal, y las señales de forma de onda de una gran cantidad de tiempo será más grave que esto.

Investigación para llevar a cabo una señal digital, el primero en conseguir la verdadera forma de onda de la señal digital, que implica el problema de la medición de los instrumentos utilizados. La mejor herramienta para observar el osciloscopio forma de onda señal eléctrica, cuando la tasa de la señal es relativamente alta, generalmente requieren mayor ancho de banda del osciloscopio. Si el ancho de banda del osciloscopio no es suficiente, en la señal de componente de alta frecuencia se filtran, la señal digital observada producirá distorsión. Muchos ingenieros digitales acostumbrados para estimar el ancho de banda de la señal armónica, pero este método no es exacto.

Para una señal de onda cuadrada ideal, que es infinitamente aumentando abruptamente, desde el punto de vista del dominio de frecuencia es un número infinito de armónicos impares constituida, por tanto, una onda cuadrada ideal puede ser considerado como un número infinito de armónicos impares de Overlay sinusoidal.

 



Pero para la señal digital de verdad, su empinada subiendo no es ilimitado, por lo que los armónicos más altos de la energía será limitado. Por ejemplo, la siguiente figura es señal 50Mhz y el espectro de reloj con la fuente de reloj misma 250MHz generada respectivamente, podemos ver que aunque la frecuencia de reloj de salida no es la misma, pero las principales señales de energía espectrales se concentran en menos de 5GHz y no necesariamente 250MHz espectro de distribución será sin duda más grande que cinco veces de 50MHz.

 

Para señales de datos reales, el espectro será más complicado. La envolvente espectral de una secuencia (PRBS) corriente tales pseudo-aleatoria es una función Sinc. La cifra es señal 800Mbps PRBS y el espectro con los mismos 2.5Gbps transmisor generados respectivamente, podemos ver que aunque la tasa de datos de salida no es la misma, pero las principales señales de energía espectrales se concentran en menos de 4GHz, también hace no necesariamente 2.5Gbps alta frecuencia energía de la señal es mucho mayor que 800Mbps.

 

Los dos gráficos anteriores se miden por medio del analizador de espectro. Mientras que los osciloscopios digitales modernos ya tienen funciones FFT digitales pueden ayudar al usuario observar el espectro de la señal, pero debido a las limitaciones de los bits ADC y rango dinámico del analizador de espectro sigue siendo la frecuencia de la distribución de energía de la señal de las herramientas más precisas para el análisis, por lo que Los ingenieros pueden por medio de un analizador de espectro digital para la distribución del espectro del análisis digital de señal medido. Cuando no hay analizador está disponible, solemos ir a estimar la energía espectral de la señal de acuerdo con el tiempo de subida de la señal digital.

Contenido máximo de frecuencia de la señal = 0.4 / lugar o el tiempo caerá más rápido (20 - 80%)

Or

Contenido máximo de frecuencia de la señal = 0.5 / lugar o el tiempo caerá más rápido (10 - 90%)

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