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Prueba del cable de transmisión de señal diferencial
Con el desarrollo de la industria de la información, los requisitos para la velocidad de transmisión de la señal son cada vez más altos, lo que requiere más bytes de señal para ser empaquetados en el ancho de banda limitado.Las unidades de semiconductores que se encogen requieren que el nivel de señal sea cada vez más bajo.La reducción del ancho de banda de la señal y la reducción del nivel de la señal conducirá inevitablemente a un aumento de la tasa de error de bitsCon el fin de reducir la tasa de error de bits, la tecnología de transmisión diferencial surgió.La tecnología de transmisión de señal diferencial se utiliza ampliamente en escenarios de transmisión de alta velocidad y larga distancia., mejorando en gran medida la fiabilidad de la transmisión de señales.
La transmisión diferencial es una tecnología de transmisión de señales.La transmisión diferencial transmite señales en ambas líneas.Las dos señales tienen la misma amplitud y fase opuesta.El extremo receptor de la señal compara la diferencia entre los dos voltajes para determinar el estado lógico enviado por el extremo emisor.
La transmisión diferencial transmite señales en ambas líneas. Las amplitudes de las dos señales son las mismas, pero las fases son opuestas.
Ventajas técnicas
En comparación con el enrutamiento ordinario de señales de un solo
extremo, las ventajas más obvias de las señales diferenciales se
reflejan en los siguientes tres aspectos:
1. fuerte capacidad anti-interferencia, porque el acoplamiento
entre las dos rutas diferenciales es muy bueno.está casi acoplado a
las dos líneas al mismo tiempo, y el extremo receptor sólo se
preocupa por la diferencia entre las dos señales, por lo que el
ruido del modo común desde el exterior puede compensarse en la
mayor medida.
2Por la misma razón, dado que las polaridades de las dos señales
son opuestas, los campos electromagnéticos que irradian hacia el
exterior pueden compensarse entre sí.Cuanto más apretado sea el
acoplamiento, menos energía electromagnética se libera hacia el
exterior.
3Puesto que el cambio de conmutación de la señal diferencial se
encuentra en la intersección de las dos señales,A diferencia de la
señal ordinaria de un solo extremo que se basa en los voltajes de
umbral alto y bajo para el juicio, es menos afectado por el proceso
y la temperatura, lo que puede reducir el error de sincronización,
y también es más adecuado para circuitos con señales de baja
amplitud.El LVDS actualmente popular se refiere a esta tecnología
de señal diferencial de pequeña amplitud.
Parámetros de ensayo principales de los pares de señales
diferenciales
Aunque la transmisión diferencial tiene muchas ventajas, sus
desventajas también son obvias. Por ejemplo, cuando el cableado de
PCB, las dos líneas diferenciales deben ser estrictamente iguales
en longitud y equidistantes,que impone altas exigencias al diseño y
proceso de la placa de PCBCuando se utilice un par trenzado para
transmitir señales diferenciales, los dos cables del par trenzado
deben tener la misma longitud y estar bien trenzados.Si el proceso
de fabricación no cumple las normas, no sólo no reducirá la tasa de
error de bits, sino que incluso puede causar serios problemas de
transmisión.el ensayo de rendimiento del cable de transmisión
diferencial puede utilizarse para verificar si el cable puede
satisfacer las necesidades de transmisión de señal.
El Grupo Beice dispone de analizadores de red de gran ancho de banda, calibradores electrónicos y equipos de prueba de cables diferenciales dedicados, así como de muchos ingenieros experimentados en pruebas de RF,que puede probar con precisión los diversos parámetros de los cables de transmisión diferenciales y ayudar eficazmente a los clientes a mejorar el rendimiento de los productos de RF.
Indicadores de ensayo
Los indicadores comunes de ensayo de los cables de transmisión
diferenciales son los siguientes:
★ Impedancia diferencial: Además de la impedancia característica de
los dos cables,la impedancia característica de la señal diferencial
también debe sumarse con la impedancia generada por el
acoplamientoEste indicador debe realizarse utilizando la función
TDR del analizador de red.La impedancia diferencial característica
está representada por TDD11 en la red.
★ Pérdida de retorno: La relación entre la potencia reflejada en el
extremo de entrada del par de líneas diferenciales y la potencia de
entrada.La pérdida de retorno está representada por SDD11 en la
red.
★ Pérdida de inserción: la relación entre la potencia recibida en
el extremo de salida del par de líneas diferenciales y la potencia
de entrada.Según las necesidades del cliente, a veces se representa
por SDD12.
★ Talco cruzado de extremo cercano y de extremo lejano: Durante el
proceso de transmisión de la señal, debido a la existencia de
inductancia mutua y capacitancia mutua,la señal genera diferentes
señales de interferencia al extremo de entrada y al extremo lejano
en los pares de cables adyacentesLa intermitencia transversal de
extremo cercano se mide en el extremo de entrada del par de líneas
interferidas, y la intermitencia transversal de extremo lejano se
obtiene en el extremo más lejano de la línea interferida.
★ Diferencia de retraso dentro del par diferencial: la diferencia
de tiempo relativa después de la fase específica de la señal
diferencial se transmite a través de cables de igual longitud.Este
indicador es muy importante para la precisión de la información de
transmisión de señales diferenciales.
Nota: El DD en SDD y TDD aquí representa la relación entre la
entrada (estímulo) y la retroalimentación (respuesta) del modo
diferencial.
Aplicación del ensayo
Componentes de equipos de transmisión de señales, como placas de
PCB, pares retorcidos, cables de RF, etc.
Aplicación de ensayo de cables de transmisión de señales diferenciales
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