在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。
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高速信号 如果线传播延时大于1/2 数字信号驱动端的上升时间,则认为此类信号是高速信号并产生传输 线效应。 信号上升时间与带宽 对于数字电路,输出通常是方波信号。理想的方波信号包含了无穷多的谐波分量,谐波分量 越多,上升沿越陡峭。上升时间越短,信号的带宽越宽。
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高速信号完整性设计验证以及调试分析
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OFDM是多载波数字调制技术,它将数据经编码后调制为射频信号。不像常规的单载波技术,如AM/FM(调幅/调频)在某一时刻只用单一频率发送单一信号,OFDM在经过特别计算的正交频率上同时发送多路高速信号。这一结果就如同在噪声和其它干扰中突发通信一样有效利用带宽。
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随着通信市场的飞速发展,产品技术不断革新,高频高速信号对材料的的要求也日益增加,不管是设计师还是PCB制造者,都在面临选择—适当的材料,满足高频信号特性,但制造加工容易,成本较低。
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该设计能够有效、正确地实现10 Gb/s的高速数据传输,并且传输数据的误码均未超过阈值,进而证明了该设计系统的可靠性和稳定性。采用FPGA中的RocketIO接口来设计10 Gb/s速率的光纤传输,极大地增强了光纤传输设计的灵活性,通过修改FPGA代码即可用于高速信号传输的多种情况和场合。
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推动嵌入式数字信号并行处理技术发展主要涉及三个领域的技术: 处理器技术、系统的拓扑结构和互连协议。对三项关键技术相关领域技术发展的内容、技术优缺点、技术应用和发展趋势进行了分析。以此为基础,提出了某嵌入式数字信号并行处理模块的设计实现方案。系统具有高速信号处理能力、高速数据传输能力、互连拓扑结构灵活、易扩展、支持容错/重构等特性。
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采样示波器基础及应用;光信号测试的项目以及要点;如何改善光信号测试的精度,一致性以及重复性;泰克10G/25G/40G/100G的测试方案;高速信号源和误码仪在光通信中的应用
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传统CMOS工艺缩放技术的发展正逐渐逼近极限,迫切需要采用新材料和新器件设计。随着这些新材料和新设计的出现,人们非常关注潜在失效机理,并需要进行更多的可靠性测试。诸如偏温不稳定性(N-BTI和P-BTI)等失效机理需要高速信号源和测量功能才能解析快速恢复效应。通过分析包括在运行中测量在内的各种测量技术,有助于利用合适的仪器实现有效的测量解决方案。
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继“深入浅出谈高速串行信号测试(一)”获得大家鼓励后,也有网友以及来自客户拜访中对于抖动的提问,使我萌发了写下篇的念头。在这篇博文中我们深入讨论一下高速信号中最主要的方面——抖动。在上一篇中我们知道现在数字电路发展的趋势是并行向串行发展,而串行速率也在不断的提高,下图是流行的串行总线发展趋势图:
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此文为美国Rulight Corp创立者和CEO,华中科技大学特聘教授曹祥东博士在2009中国光通信专题论坛下一代光传送网技术:从40Gbps到100 Gbps分会的主题演讲。本文围绕着100G 系统的核心要求,充分利用现有成熟的光技术,尤其是以低成本额的超高精度色散管理技术为核心,设计合理的色散管理,
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