助力实现快速、准确的片上硅行为特征鉴定;改进与仿真结果之间的关联性。
中国 北京,2014年4月25日 – 全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,对其MSO/DPO70000系列数字及混合信号示波器上的分析系统功能进行扩展,增加了包括使用IBIS-AMI模型和S参数对片上硅行为进行建模等功能。其显著加强了测量和仿真之间的关联,有助于更准确地鉴定片上硅行为及性能特征,满足当今移动、企业及数据通信标准的要求。
随着串行数据速率的增加,大多数下一代串行技术都要求在远端(此时眼图完全闭合)进行测量。在测量之前必须进行均衡,以便使眼图张开。到目前为止,一致性测试中一直使用基于数学模型的参考均衡器,但这些均衡器欠缺与仿真器的关联且无法表现复杂的实际硅行为。相比之下,IBIS-AMI模型是使用实际接收器硅的架构而设计的。
“准确的系统特征鉴定需要对片上行为的可视性”,泰克公司高性能示波器总经理Brian Reich表示,“直到最近,实时示波器尚不具备这一条件,无法满足最新高速串行数据规范——如SuperSpeed USB或PCI Express 3.0——的要求。IBIS-AMI模型的引入使硅芯片供应商能够模拟芯片行为,而且这些模型现在能够在泰克示波器上使用,代替准确性较低的参考均衡模型。”
对IBIS-AMI的支持是Serial Data Link Analysis Visualizer(SDLA Visualizer)软件包的一部分,该软件包为在硅验证、系统验证、背板特征鉴定和嵌入式系统性能测试中去嵌电缆、夹具及探头效应提供了完整的解决方案。SDLA Visualizer还支持通过模拟发射器均衡和S参数按比例缩放进行通道分析,使设计工程师无需使用物理通道模型就能预测系统性能。
使用IBIS-AMI模型的一个显著优势是与仿真结果的关联性和对由此产生的测量与系统行为相匹配的确信。“由于仿真常常是在可以获得硅或物理电路板之前进行的,所以仿真与示波器测量之间的关联一直是我们客户面临的挑战”,LSI公司集成电路模拟验证工程师Brian Burdick表示,“有了IBIS-AMI支持,示波器现在能做的远不止简单的波形采集,还能提供硅行为的更佳表现,从而带来显著的时间和成本节省。”
网络研讨会:利用EDA和测量解决方案克服下一代设计挑战
泰克公司和铿腾电子科技公司(Cadence Design Systems, Inc.)将于2014年5月8日星期四太平洋标准时间上午10:00联合举办一场题为“利用EDA和测量解决方案克服下一代设计挑战”的网络研讨会。讨论重点是从仿真环境转向实验室和从实验室转向仿真环境的方法论。演讲者将通过一个从第三代PCIe转向第四代PCIe的例子,来帮助与会者回答当速度加倍时8 Gbps硬件如何工作的问题。这个新方法论将帮助工程师快速获得他们需要的答案。
关键字:泰克 示波器 IBIS-AMI 建模
引用地址:泰克示波器增加建模功能
中国 北京,2014年4月25日 – 全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,对其MSO/DPO70000系列数字及混合信号示波器上的分析系统功能进行扩展,增加了包括使用IBIS-AMI模型和S参数对片上硅行为进行建模等功能。其显著加强了测量和仿真之间的关联,有助于更准确地鉴定片上硅行为及性能特征,满足当今移动、企业及数据通信标准的要求。
随着串行数据速率的增加,大多数下一代串行技术都要求在远端(此时眼图完全闭合)进行测量。在测量之前必须进行均衡,以便使眼图张开。到目前为止,一致性测试中一直使用基于数学模型的参考均衡器,但这些均衡器欠缺与仿真器的关联且无法表现复杂的实际硅行为。相比之下,IBIS-AMI模型是使用实际接收器硅的架构而设计的。
“准确的系统特征鉴定需要对片上行为的可视性”,泰克公司高性能示波器总经理Brian Reich表示,“直到最近,实时示波器尚不具备这一条件,无法满足最新高速串行数据规范——如SuperSpeed USB或PCI Express 3.0——的要求。IBIS-AMI模型的引入使硅芯片供应商能够模拟芯片行为,而且这些模型现在能够在泰克示波器上使用,代替准确性较低的参考均衡模型。”
对IBIS-AMI的支持是Serial Data Link Analysis Visualizer(SDLA Visualizer)软件包的一部分,该软件包为在硅验证、系统验证、背板特征鉴定和嵌入式系统性能测试中去嵌电缆、夹具及探头效应提供了完整的解决方案。SDLA Visualizer还支持通过模拟发射器均衡和S参数按比例缩放进行通道分析,使设计工程师无需使用物理通道模型就能预测系统性能。
使用IBIS-AMI模型的一个显著优势是与仿真结果的关联性和对由此产生的测量与系统行为相匹配的确信。“由于仿真常常是在可以获得硅或物理电路板之前进行的,所以仿真与示波器测量之间的关联一直是我们客户面临的挑战”,LSI公司集成电路模拟验证工程师Brian Burdick表示,“有了IBIS-AMI支持,示波器现在能做的远不止简单的波形采集,还能提供硅行为的更佳表现,从而带来显著的时间和成本节省。”
网络研讨会:利用EDA和测量解决方案克服下一代设计挑战
泰克公司和铿腾电子科技公司(Cadence Design Systems, Inc.)将于2014年5月8日星期四太平洋标准时间上午10:00联合举办一场题为“利用EDA和测量解决方案克服下一代设计挑战”的网络研讨会。讨论重点是从仿真环境转向实验室和从实验室转向仿真环境的方法论。演讲者将通过一个从第三代PCIe转向第四代PCIe的例子,来帮助与会者回答当速度加倍时8 Gbps硬件如何工作的问题。这个新方法论将帮助工程师快速获得他们需要的答案。
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ZDS2022示波器百集实操视频之59:HDQ协议解码
大家好,在智能电池的检测模块中会用到HDQ协议,以便监测采集电池的电量、温度、电压和充电状态等信息。ZDS2022示波器对HDQ协议提供了免费的解码分析模块供用户使用,该如何操作呢? 按下【Decode】键,将解码类型设为HDQ协议,开启协议触发,按下协议参数软键,可对总线和触发参数进行设置,信源通道根据实际输入信号通道可设置为通道1,数据长度包括8位和16位,选择16位。 图1 HDQ协议解码 触发模式包括复位段和指令两种类型,可选择复位段,屏幕上协议波形已有效解码,打开事件表,可看到全部解码事件,旋转旋钮B可查看所有解码事件,在停止状态下,可短按旋钮B可将选中的解码事件准确定位在屏幕中央。
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关注深存储示波器刷新率指标,准确捕捉偶发随机事件
在决定购买新数字存储示波器( DSO )时,一般人们关注的指标包括 带宽 、 采样率 、存储深度和通道数,然而有一项性能却常常被忽略掉,这就是示波器的显示/数字刷新率。本文将讨论刷新率对数字示波器使用的影响,并介绍选择刷新率时应注意的问题。 刷新率之所以需要着重考虑有两个理由,第一,示波器的数字刷新率对仪器的可用性影响很大;第二,采集/波形刷新率会影响捕获偶发异常事件和毛刺的统计概率。 刷新率对示波器可用性的影响 数字存储示波器于上世纪80年代首次投放市场,与模拟示波器相比其最大的缺点是响应性能不好。当时常见的数字示波器采集刷新率只有每秒一两个波形,存储器的深度也只有1,000个点。响应性不好使这种
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示波器使用专题之各种采样方式
鼎阳科技(siglent)的这款SDS2000X的机器,有普通、峰值检测、平均、增强分辨率四种采样方式: 普通采样方式就不述,先看看峰值检测,峰值检测只在降采样下才生效,同样的信号在普通采样和峰值检测采样,分别如下两图所示,普通采样方式获取到的波形(特意降低示波器的 存储深度): 峰值检测采样方式获取到的波形: 真正体现峰值检测是在有窄脉冲的时候,举个例子,输入信号是一个50ns的正脉冲,在大时基下观察,采样率降低到比20KSa/s的时候,就有可能存在捕捉不到50ns的脉冲信号; 50ns的脉冲信号: 在采样率降到比脉宽的宽度小的时候,即这里是20M的时候就有可能采集不到该脉冲,这里更夸张一点,直接看
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数字示波器的选择
数字示波器的选择是有很多硬指标来衡量的: 示波器带宽、示波器实时采样率、示波器存储深度、通道数、垂直灵敏度、触发方式、数学运算、存储系统、显示系统、配置接口、探头等。而众多的技术指标中还是有一些原则是必须遵循的: 原则一:示波器和探头的带宽应该至少是待测信号带宽的3—5倍 原则二:一般来说采样率是带宽的4—5倍就可以比较正确地再现波形 原则三:为使定时丈量值接近示波器时基的精度,要求示波器上什时间至少比被测信号快20倍,在更多情况下,示波器比被测信号快3—5倍也是可以接受的 下面是数字示波器的一些术语解释: 1 示波器带宽:带宽是在系统中使用的频率范围,数字存储示波器的带宽一般是指模拟带宽。 模拟信号丈量时待测信号最高频率决定
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示波器的触发_示波器的九大常用触发
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选择数字示波器要注意哪些方面
八十年代数字电路发展很快,而其测试工具——数字示波器也象雨后春笋。由于数字示波器价格比模拟示波器贵得多,所以我们在选择数字示波器时一定要按需要而定,不能盲目的追求高指标,否则会带来很朋的浪费。 一台低档次、高档次的数字示波器价格相差近50倍(8000元-50多万元)。 例如:美国吉时利的LC584AXL 4ch 1GHz 8Gs/s 16M USD 47050.00 2ch 20Mhz 20M/s 1K USD 800.00 怎样选择才算合理呢? 1、带宽 如需要精确测量带宽选择和最高被测信号频率的关系,我们先来看下面的一个例子:例如有一个50MHz的脉冲
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示波器探头的使用知识
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泰克公司在NAB 2007上展出数字视频传送和数字视频质量测试的新产品
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