PCIe——成功验证和优化系统设计设计验证与调试——一致性测试PCIe架构是大多数计算机设计 ,用于通过根联合体将处理器和存储器子系统连接至终端设备。对速度的需求迅速增长,推动了PCI-SIG的标准化工作,以及将其应用于数据中心、个人电脑和嵌入式应用。罗德与施瓦茨与PCI-SIG展开密切合作,推出了 PCIe一致性测试解决方案。除了一致性测试,罗德与施瓦茨的PCIe测试解决方案还可用于高效验证和调试板级和系统级设计,包括适用于存在其他接口和无线信号的场景。矢量网络分析仪适用于无线通信、雷达系统、天线设计等领域的测试和验证。天津购置网络分析仪论证报告
图天线的能量转换如上图所示,当馈线与天线失配时,假设天线无损耗,输入10W的功率有通过天线辐射出去,的功率反射回来。这里的回波损耗RL=-10log()=13dB。在不匹配的情况下,馈线上同时存在入射波和反射波。反射波和入射波电压幅度之比叫作反射系数。反射系数Γ=反射电压入射电压反射系数\Gamma=\frac{反射电压}{入射电压}反射系数Γ=入射电压反射电压在入射波和反射波相位相同的地方振幅相加**大,形成波腹;而在入射波和反射波相位相反的地方振幅相减为**小,形成波节。波腹电压与波节电压幅度之比称为驻波系数,也叫电压驻波比(VSWR)。驻波比VSWR=波腹电压波节电压驻波比VSWR=\frac{波腹电压}{波节电压}驻波比VSWR=波节电压波腹电压终端负载阻抗和馈线特性阻抗越接近,反射系数越小,驻波系数越接近于1,匹配也就越好。天线基本要求:驻波比VSWR≤2;即:回波损耗RL≥。(注:VSWR=2时,RL=近似为dB。浙江网络分析仪共模信号网络分析仪主要用于被测网络散射参量双向S参数的幅频、相频及群时延等特性信息的测量.
4、处理显示单元:完成对测试结果进行处理和显示。信号源信号源提供被测器件的激励信号,由于网络分析仪要测试被测器件传输、反射特性与工作频率和功率的关系。所以,网络分析仪内信号源需具备频率扫描和功率扫描功能。被测器件通过传输和反射对激励波作出响应,被测器件的频率响应可以通过信号源扫频来获取,由于测试结构需要考虑多种不同的信号源参数对系统造成的影响,故一般我们采用合成扫频信号源。当扫描的频率范围设置为零(Span=0Hz)时,网络分析仪输出信号为点频CW信号。网络分析仪的输出功率控制依靠ALC(AutomaticLevelControl自动电平控制)和衰减器两个部分完成,ALC保证输入信号功率的稳定和功率扫描控制,由于ALC控制范围有限,因此需要衰减器完成大范围功率。信号分离装置网络分析仪内部功分器和定向耦合器分别完成对被测件输入信号和反射信号的提取。这两部分统称为信号分离装置,这部分硬件也通常被测试为“测试座”,在一些特殊测试场合(大功率测试等)可不使用网络分析仪表一体化的内置测试座,而使用外置测试座设备。网络分析仪内部功分器将信号源的输出功率分配给两个参考接收机R1、R2以及作为两个端口的输入信号。
图5网络分析仪中的信号分离装置电桥用于反射性能测试,电桥可覆盖很宽频率范围,电桥的主要缺点是对传输信号有较大损耗。因此对于给定的信号源功率。结果导致输入到被测件的功率损失。定向耦合器负责分离反射测试中的激励信号和反射信号,这个功能也可由电桥完成,与定向耦合器相比,电桥可覆盖更宽的频率范围,单其对测试的传输信号有较大损耗。定向耦合器是三端口器件;其三个端口为;输入端,输出端和耦合端。在反射测试中之所以需要定向耦合器,是利用定向耦合的定向传输特性。当把信号由定向耦合器输入端接入时,耦合端有耦合输出,此时称为正向传输,定向耦合器相当于不均分功率分配器。在正向传输中,耦合器耦合输出与输入功率比值比定义为耦合度。图6定向耦合器正向传输特性对于理想定向耦合器,当信号由耦合器输出端接入反向工作时,耦合端没有输出。这是因为输入功率被耦合器内部的负载和主臂终端外接负载所吸收,这就是定向耦合器的单向传输性。实际定向耦合器反向工作时,耦合端会有泄露输出,反向工作时耦合端输出与输入信号功率比定义为定向耦合器隔离度。图7定向耦合器反向传输特性对定向耦合器测试的重要指标为其方向性(Directivity)。矢量网络分析仪适用快速测试和精细分析。 它可以进行阻抗匹配和网络优化,帮助工程师改善电路的性能和效率。
判断网络仪好坏(目测)网络分析仪开机后,有时候由于客户的应用设置,测试界面会自动进入客户设置好的状态,这时候我们需要按一下preset按键,让仪表进入出厂默认设置模式。然后在按一下meas按键,分别看一下S11,S21,S12,S22的曲线,就能简单判断仪表的好坏。以agilent的E5062A网络仪为例:只要这4条曲线和下面4张图片一样,那这台仪表就基本没有问题。判断网络仪好坏(使用一根标准的传输电缆)Preset仪器,目测S参数曲线没有问题后,使用标准传输电缆,连接仪器的两个端口(如果仪器是多端口的,则需要分别连接)看仪器S参数的曲线,如果和下面4张图片一致,那基本上98%以上可以认为这台仪器是好的。可以正常使用的。矢量网络分析仪具有高灵敏度和低噪声水平。 它可以帮助工程师识别电路中的问题并进行故障排除。浙江矢量网络分析仪文件类型
无源器件测试中,矢量网络分析仪可以评估电阻、电容、电感等元件的阻抗和传输特性。天津购置网络分析仪论证报告
这样可保证接收机有很好的测试灵敏度,而且对被测件输出信号中杂波失真成分有很好**作用。调谐接收机灵敏度度与其设置中频滤波器带宽有直接关系,中频带宽越窄,进入接收机噪声能量越少,灵敏度相应提高,但输出信号响应时间会变长,网络分析仪测试速度会下降。窄带接收机网络分析仪中频滤波器带宽为测试基本设置参数之一,其设值是在测试精度和速度间折衷。图9调谐接收机及其特点这是同一个被测件分别利用检波器和调谐接收机测试结果的对比。例子中,被测件为一滤波器,当对滤波器带外**性能进行测试时,此时,网络分析仪输出的激励信号受到滤波器的**作用变为小信号,滤波器输出=输入信号功率0dBm-波波器带外**度100dB=-100dBm。如果检波器灵敏度为-60dBm,不能检测到-100dBm实际信号,测试结果不能真实反映测件指标。与检波器相比,调谐接收机有很小检测带宽,从而检测灵敏度高,可真实得到被测试件指标。采用调谐接机的矢量网络分析仪,可通过增加输出功率,减小中频带宽或利用平均功能(Avg)来扩展测量动态范围。图10网络分析表动态范围对测试结果的影响安捷伦PNA系列网络分析仪都是采用调谐接收机的高性能矢量网络分析仪。其接收机测试灵敏度度较高。天津购置网络分析仪论证报告
图2-1网络分析仪接收机带宽对测试动态范围的影响接收机扫频测试过程通过锁相**证与激励源的频率同步扫描,4个通道接收机射频处理和基带处理的同步控制,保持相位相参关系。处理显示单元网络分析仪的显示处理部分完成对测试结果的处理并按照需要的方式显示测试结果。显示功能很强大并且灵活,如对测试结果进行合格判断、极限判断(limitline)、标识测试结果(marker)、文件处理(归一化、储存读取等)、内置VBA编程等功能测试数据的处理(嵌入处理、去嵌入处理、差分参数转换、阻抗转换、时域转换等)等。三、测试原理分析1、传统矢量网络分析仪VNA包含一个给被测器件(DUT)和多测量接收机提供激励的射...