高速設計におけるシグナル・インテグリティ検証を改善する方法

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ブロードバンド信号インテグリティ検証

高速電子チャネルには、従来の周波数ドメイン測定だけでは特定が困難なインピーダンス不連続性が含まれていることがよくあります。シグナルインテグリティ検証では、広帯域ネットワーク解析と時間領域反射測定(TDR)、フィクスチャ除去、チャネル解析を組み合わせて、プリント基板、コネクタ、ケーブルアセンブリ、パッケージ、ビア、およびチャネル性能に影響を与えるその他の受動構造を評価します。測定構成には、ベクトルネットワークアナライザ、広帯域周波数エクステンダー、テストセットコントローラ、校正標準器、および250 GHzまで連続する周波数範囲にわたる広帯域散乱パラメータ測定用のフィクスチャまたはプローブが含まれます。結果として得られるデータは、周波数ドメイン解析と時間ドメイン解析の両方をサポートします。

広帯域散乱パラメータ測定は、信号伝送に影響を与える不連続性の物理的な位置を明らかにするインピーダンスプロファイルに変換できます。エンジニアはこれらの結果を使用して、コネクタ遷移を分離し、デエンベディングによってフィクスチャ効果を除去し、差動伝送パスを評価し、測定されたチャネル動作をシミュレーションモデルと比較します。このワークフローにより、プロトタイプリリース前に設計上の問題を迅速に特定できると同時に、ますます要求の厳しくなる高速デジタルインターフェース全体でのシグナルインテグリティ性能に対する信頼性が向上します。

高速信号インテグリティソリューション

シグナルインテグリティ検証を改善するには、高速伝送パスの電気的挙動を正確に特性評価し、信号劣化を特定して修正するために必要な解析を提供する広帯域測定が必要です。ワークフローは広帯域校正から始まり、その後、動作帯域幅全体で高分解能の散乱パラメータデータを生成する同期周波数掃引が続きます。時間領域反射測定、フィクスチャ除去、混合モード解析、およびチャネル解析は、周波数ドメイン測定を実行可能な設計情報に変換します。エンジニアは、インピーダンス不連続性、コネクタ遷移、ビア構造、差動スキュー、および反射を特定しながら、デバイスの挙動を周囲のフィクスチャから分離できます。250 GHzまでの連続測定により、測定結果とシグナルインテグリティシミュレーションとの相関が向上し、システム統合とコンプライアンス検証の前に、プリント基板、パッケージ、コネクタ、ケーブルアセンブリ、および完全な伝送チャネルの最適化をサポートします。

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