《電子技術(shù)應(yīng)用》
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使用DSO進(jìn)行更多的擴(kuò)頻時(shí)鐘測(cè)量
力科公司
摘要: 擴(kuò)頻時(shí)鐘(SSC)在電子系統(tǒng)中正越來(lái)越明顯。使用已知調(diào)制波對(duì)時(shí)鐘調(diào)頻會(huì)擴(kuò)大時(shí)鐘的頻譜,以降低峰值頻譜功率。這種峰值功率電平下降是必須的,以滿足更嚴(yán)格的電磁干擾標(biāo)準(zhǔn)。為保證采用這種SSC技術(shù)的系統(tǒng)能夠正確運(yùn)行,必須了解實(shí)際調(diào)制特點(diǎn)。
Abstract:
Key words :

擴(kuò)頻時(shí)鐘(SSC)在電子系統(tǒng)中正越來(lái)越明顯。使用已知調(diào)制波對(duì)時(shí)鐘調(diào)頻會(huì)擴(kuò)大時(shí)鐘的頻譜,以降低峰值頻譜功率。這種峰值功率電平下降是必須的,以滿足更嚴(yán)格的電磁干擾標(biāo)準(zhǔn)。為保證采用這種SSC技術(shù)的系統(tǒng)能夠正確運(yùn)行,必須了解實(shí)際調(diào)制特點(diǎn)。

 

力科J-260抖動(dòng)和定時(shí)分析軟件可以迅速簡(jiǎn)便地從SSC波形中提取信息。在圖1中,我們使用時(shí)間周期的JitterTrack™ (曲線B),查看時(shí)鐘周期隨時(shí)間變化。很明顯,調(diào)制的形狀是三角形。但是,測(cè)量結(jié)果中的高噪聲電平使得很難可靠地確定調(diào)制頻率。通過采用時(shí)間間隔誤差(TIE)的JitterTrack,可以簡(jiǎn)便地、非常清楚地查看信號(hào)的瞬時(shí)相位變化。瞬時(shí)相位在調(diào)制頻率上還呈現(xiàn)出周期性特點(diǎn),得到了可靠的頻率測(cè)量結(jié)果,如波形顯示格線下面的參數(shù)讀數(shù)所示??梢酝瑫r(shí)得到時(shí)鐘頻率和調(diào)制頻率的讀數(shù)。

 

TIE函數(shù)測(cè)量采集的波形邊沿相對(duì)于理想時(shí)鐘的時(shí)間差,可以視為時(shí)鐘信號(hào)瞬時(shí)頻率的一部分。由于時(shí)鐘使用三角波進(jìn)行調(diào)頻,因此相位變化呈拋物線形狀。相位測(cè)量的累積特點(diǎn)導(dǎo)致噪聲電平較低。

 

可以應(yīng)用快速傅立葉變換(FFT),測(cè)量由于擴(kuò)頻導(dǎo)致的峰值頻譜功率電平的有效下降程度。圖2顯示了這一測(cè)量的設(shè)置步驟。曲線B是采集的信號(hào)的FFT(上面的曲線)。我們使用FFT平均函數(shù)對(duì)FFT進(jìn)行平均(曲線C)。我們對(duì)66.67 MHz的正常時(shí)鐘及擴(kuò)頻時(shí)鐘都執(zhí)行這一過程。第一個(gè)測(cè)量存儲(chǔ)在其中一個(gè)示波器內(nèi)存中(曲線D),并與第二個(gè)測(cè)量進(jìn)行比較(曲線C)。

1 我們使用JitterTrack函數(shù),考察擴(kuò)頻時(shí)鐘調(diào)制特點(diǎn)。時(shí)間間隔誤差的JitterTrack讀取調(diào)制頻率。

 

在圖3中,兩個(gè)頻譜疊加在一個(gè)網(wǎng)格上,顯示由于擴(kuò)頻導(dǎo)致的峰值功率電平下降。在本例中,兩者相差大約-7 dB。

 

盡管在配有抖動(dòng)和定時(shí)分析選項(xiàng)的任何力科示波器上都可以進(jìn)行這些測(cè)量,但J-260抖動(dòng)分析軟件可以直接從前面板上進(jìn)入這些測(cè)量,在進(jìn)行關(guān)鍵定時(shí)測(cè)量時(shí),明顯節(jié)約了設(shè)置時(shí)間和測(cè)量時(shí)間。

2 測(cè)量正常時(shí)鐘與SSC之間的相對(duì)功率差的設(shè)置圖。

3 比較正常時(shí)鐘與SS時(shí)鐘的峰值頻譜電平。

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