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PCB 설계에서 아이 다이어그램을 사용하는 것은 무엇입니까?

2019-12-27 11:41:05

아이 다이어그램은 오실로스코프의 잔광 효과 때문입니다. 스캐닝에 의해 획득 된 각각의 심볼 파형은 아이 다이어그램을 형성하기 위해 함께 중첩된다.

1. 아이 다이어그램의 정의

아이 다이어그램은 전송 시스템의 성능을 평가하고 조정하여 실험 방법을 사용할 때 오실로스코프에서 관찰되는 패턴을 말합니다. 아이 다이어그램을 관찰하는 방법은 오실로스코프를 사용하여 수신의 출력단에 연결하는 것입니다 필터를 누른 다음 오실로스코프의 스캔주기를 조정하여 오실로스코프의 수평 스캔주기가 수신 심볼의주기와 동기화되도록합니다. 이때 오실로스코프 화면의 그래픽은 "눈 다이어그램"이라고하는 사람의 눈처럼 보입니다. "눈 다이어그램"에서 심볼 간 누화 및 노이즈의 영향을 관찰하여 품질을 평가할 수 있습니다. 시스템. 또한이 그래프를 사용하여 수신 필터의 특성을 조정하여 심볼 간 간섭을 줄이고 시스템의 전송 성능을 향상시킬 수 있습니다.

2. 아이 다이어그램의 형성

디지털 신호의 경우, 고수준 및 저수준 변경 순서는 다양 할 수 있습니다. 3 비트를 예로 들어 000-111의 총 8 가지 조합이있을 수 있습니다. 시간 영역에서, 상기 기준 시퀀스 중 충분한 것이 특정 기준점에 따라 정렬되고, 파형은 아이 다이어그램을 형성하기 위해 중첩된다.


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3. 눈 다이어그램에 포함 된 정보

실제 아이 다이어그램에서는 평균 상승 시간 (상승 시간), 하강 시간 (하강 시간), 오버 슈트, 언더 슈트, 디지털 파형의 임계 값 레벨 (임계 값 / 교차 백분율) 및 기타 기본 레벨 변환 매개 변수를 볼 수 있습니다.

상승 시간 : 펄스 신호의 상승 시간은 펄스의 순간 값이 처음에 지정된 하한과 지정된 상한에 도달 한 순간 사이의 간격을 나타냅니다. 달리 명시되지 않는 한, 하한 및 상한은 각각 펄스 피크 진폭의 10 % 및 90 %로 설정됩니다.

가을 시간 : 펄스 신호의 하강 시간은 펄스 피크 값의 90 %에서 10 % 사이의 시간 간격을 나타냅니다.

지나치게 달리다: 또한 오버 슈트는 첫 번째 피크 또는 밸리 값이 설정 전압을 초과하며, 이는 주로 날카로운 펄스로 나타나고 회로 부품의 고장을 유발할 수 있습니다.

언더 슈트 : 다음 계곡 또는 피크를 나타냅니다. 과도한 오버 슛으로 인해 보호 다이오드가 작동하여 조기 고장이 발생할 수 있습니다. 과도한 언더 슈트는 잘못된 클럭 또는 데이터 오류를 유발할 수 있습니다.

임계 값 수준 (임계 값 / 교차 백분율) : 시스템의 전송 특성이 특정 비트 오류율보다 나쁜 경우 수신기가 달성 할 수있는 가장 낮은 수신 레벨을 나타냅니다.


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4. 아이 다이어그램에 따라 신호 품질을 구별하는 방법

신호가 매번 높은 레벨과 낮은 레벨의 전압 값을 정확히 동일하게 유지하는 것은 불가능하며 각 하이 레벨과 로우 레벨의 상승 및 하강 에지가 동시에 보장되는 것은 아닙니다. 여러 신호의 중첩, 아이 다이어그램의 신호선이 두꺼워지고 흐림 현상이 발생합니다. 따라서 아이 다이어그램은 신호의 노이즈 및 지터도 반영합니다. 세로 축 전압 축에서는 전압 노이즈 (전압 노이즈)로 반영됩니다. 수평 축 시간 축에서 시간 도메인 지터 (지터)로 반영됩니다.

노이즈가 있으면 노이즈가 신호에 겹쳐지고 관찰 된 아이 다이어그램의 스티치가 흐려집니다. 심볼 간 크로스 토크가 동시에 있으면 "눈"이 더 넓게 열립니다. 일반적으로 눈 다이어그램의 눈이 클수록 눈 다이어그램의 눈 높이가 높을수록 신호 품질이 좋아집니다.


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아이 다이어그램을 얻기 위해 신호 시뮬레이션을 수행 한 다음 아이 다이어그램에 따라 신호 품질을 판단하십시오. 아이 다이어그램이 좋지 않은 경우, 결함을 조정할 수 있습니다아이 다이어그램의 눈 높이를 높이고 제품의 신호 품질을 보장하는 디자인 또는 PCB 디자인입니다.