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用于 Infiniium 系列示波器的EZJIT 和 EZJIT Plus 抖动分析软件

技术资料

EZJIT Plus 软件的下列特点能够

优化抖动分析:● 易于使用的抖动测试向导

● 测量重复或任意数据波形

● 常数频率或 PLL 时钟恢复 (要求带 串行数据分析选件)

● 实时测量趋势图、直方图和频谱显示

● 用于捕获低频抖动的深存储器

● RJ、DJ、PJ、DDJ、ISI 抖动分量分离

● 给定低 BER 值上的 TJ 估算

● 图形显示 DDJ 与比特位关系、直方图

和 bathtub 曲线

● 支持与其它的 Infiniium 软件,例如 Equalization 和 InfiniiSim 配合使用

图 1. N5400A 具有多种抖动视图, 可实现极其深入的分析以及快速而精确的抖动分量分离,以进行一致性测试。

当今的高速数字设计中,边沿速度

越来越快,数据有效窗口正在不断

缩小,信号抖动根源的分析已经成

为了成功的关键。与 Infiniium 系列示

波器结合使用,Agilent EZJIT 和 EZJIT Plus 抖动分析软件能够帮助您辨识和

量化抖动分量。抖动与实时信号之

间的关联性,可让您轻松地对抖动

分量进行溯源。深抖动分离算法 (高达 PRBS23 码型) 能够识别容易忽略的

低频抖动分量。

简化抖动分析

EZJIT 抖动分析软件的向导可以帮

助您快速设置 Infiniium 示波器并执行测

量。借助时间相关的抖动趋势和信号

波形显示,抖动和信号之间的关系更

加清晰可见。直观的信息显示和清晰

的信息标签使您可以轻松地了解测量

结果。

图 3. EZJIT 向导简化了抖动测量设置。

2

图 2. 设置向导提示您选择测量阈值、直方图、抖动趋势和/或频谱显示。

广泛的参数分析

抖动分析软件能够分析以下任意

基本参数测量的随时间变化:

单信号源

● 周期

● 频率

● 正脉冲宽度

● 负脉冲宽度

● 占空比

● 上升时间

● 下降时间

双信号源

● 建立时间

● 保持时间

● 相位

时钟

● 时间间隔误差 (TIE)● N 周期抖动

● 相邻周期抖动

● 相邻正脉宽抖动

● 相邻负脉宽抖动

● 相邻周期占空比

数据

● 时间间隔误差 (TIE)● 数据速率

● 单元间隔

● n - UI 抖动

● UI - UI 抖动

● 时钟恢复速率

图 4. 广泛的参数分析可对数据抖动分量进行深入分析。

图 5. 时钟抖动测量可对时钟抖动分量进行深入分析。

3

实时趋势图、直方图和频谱显示

被测数据的抖动可用趋势图显示

(图 5),把测量结果与信号波形数据之

间的时间关联图画出来。它可使您轻

松理解抖动和信号波形之间的关系,

例如码间干扰 (ISI)。

直方图显示 (图 7) 绘制了被测参数

的相对发生值,可对抖动的统计特性

进行深入分析。例如,图 6 中的直方

图具有高斯分布的特点,表明了随机

噪声是造成抖动的主要原因。

频谱显示 (图 8) 显示了抖动的频谱

分量。根据分析不同的频率分量可识

别抖动源。如果您怀疑一个开关频率

为 33-KHz 的开关电源正在注入抖动,

您可以通过检查抖动频谱在 33-KHz 时的峰值来验证您的理论。

图 6. 趋势显示图显示了测量结果与信号波形数据具有时间关联性,可使您轻松理解抖动和信号波形之间的关系。

图 7. 直方图显示屏绘制了测得参数的相对发生值, 并对抖动的统计特性进行深入分析。

图 8. 抖动频谱图显示了抖动的频谱内容, 根据频率分量可识别抖动源。

4

灵活的时钟恢复

您可以选择恒定的常数频率或锁

相环 (PLL) 时钟恢复,并在另一个通道

上输入外时钟,以便对数据跳变进行

计时。使用 PLL 时钟恢复,数据速率

和环路带宽都可以调节。

大多数标准均允许使用扩频时

钟,以避免 EMI 和 RFI 在特定的数据基

波频率上聚集。扩频时钟是指对数据

基波频率的 FM 调制,通常明显低于时

钟频率。接收机硬件电路中的 PLL 环路滤波器可跟踪时钟频率的缓慢变

化,同时测量较快的变化。

示波器的时钟恢复软件需要模拟

时钟恢复电路中的 PLL 行为,以显示

接收机收到的抖动。在图 9 上方,您

可以看到一个在 33 KHz 处经过调制的 2.5 Gb/s 信号 (上方的黄色轨迹)。下方

的紫色轨迹是抖动趋势,您可以清楚

地看到 33 KHz 锯齿状调制。

通过时钟恢复软件设置准确的带

宽的对接收机 PLL 进行仿真,示波器

现在能够显示接收机所看到的抖动。

从抖动趋势中移除 33 KHz 调制,如图 9 下方所示。

图 9. 您可以选择恒定频率或锁相环 (PLL) 时钟恢复。使用 PLL 时钟恢复, 数据速率、环路带宽和阻尼因数都可以调节。

5

RJ/DJ 分离可实现抖动一致性

分析

通常情况下,抖动分离可在重复

波形上执行。这些重复波形主要用于

对数据传输链路和接收机的时钟恢复

电路进行极限测试。然而,在很多嵌

入式系统设计中采用多厂商芯片组解

决方案,因此仅限于测试带对齐字符

的真实流量,而数据包帧不会重复。

在进行一致性抖动分析时,EZJIT Plus 支持设计人员选择周期重复或任意数

据模式。在任意数据模式下,ISI Filter 显示了每个上升沿和下降沿的干扰源-受干扰对象关系,上升和下降边沿在

捕获的波形中间隔了 N 个边沿。通过

设置足够高的滤波器带宽来捕获所有

的显著影响,设计人员能够快速分析 ISI 问题,并且精确地分离 RJ/DJ,从

而估算在给定的低 BER 时的 TJ 。图 10. DDJ 与比特位关系图

图 11. RJ/DJ 向导可让工程师选择数据码型类型、TJ BER 计算水平、时钟恢复类型和抖动测量阈值。

6

抖动分离和给定低BER值的总抖动估算

四合一抖动测量结果显示提供多种视图,供您查看抖动

总体和分布、重复码型中的数据相关抖动与比特、浴盆 曲线图 (用于测量眼图张开与比特误码率)。

精简显示利用了现有的测量结果选项页和测量工具栏,

并将 EZJIT Plus 测量能力整合到 Infiniium 示波器程序窗

口。通过最小化 RJ/DJ 图形显示窗口来查看被测波形的

电压与时间关系,此时,在抖动测量结果选项页中仍然

能够看到抖动分离结果。

综合直方图显示了数据相关抖动、总抖动以及随机和周

期抖动的相对贡献。总抖动是数据相关抖动概率密度函

数 (PDF) 和随机/周期抖动 PDF 的卷积。

逐步向导简化了复杂的抖动测量设置,允许用户完全控

制重要的参数,例如测量阈值电压和时钟恢复算法。

7

深存储器捕获低频抖动

深存储器对于抖动分析而言极

为有用。Agilent 90000 X 系列配有可

选的 2 Gpts 存储器,有助于您测量低

频抖动。凭借高达 80 GSa/s 的采样率

和 2.5 Gb/s 的输入数据速率,2 Gpts 存储器使您能够捕获低至 40 Hz 的抖动频

率分量。同样地,90000A 和 9000A 配有

可选的 1 Gpts 存储器,也支持您捕获低

至 40 Hz 的抖动频率分量。

在某些情况下,不需要测量低频

抖动; 例如,大多数串行数据接收机中

的时钟恢复 PLL 能够十分有效地避免

图 12. 大多数串行数据接收机的时钟恢复 PLL 电路 能够滤除在低频上出现的抖动。但是有时, 在低频上出现的事件 (中间的绿色波形) 会产生包含高频的突发抖动, 这是 PLL 无法滤除的 (下方的紫色波形)。

在低频上出现的抖动。但是有时,重

复率较低的事件会产生突发抖动或高

频噪声,这些是 PLL 无法避免的。

示例参见图 12。上方的黄色波形

是串行数据信号。中间的绿色波形显

示的是不相关的干扰源信号,它会导

致数据信号中出现短期抖动。下方的

紫色波形显示了由串行数据信号推导

出的抖动趋势图,它绘制了数据流中

每个边沿的时间,并与“理想”恢复

时钟相比。您能够看到,中间的绿色

信号出现了一些与每次跳变相一致的

定时误差。

进一步的抖动分析支持

如果需要更多的抖动分析功能包

括 Rj/Dj 分离和 bathtub 曲线生成,安

捷伦可提供 N5400A EZJIT Plus 抖动分

析和 E2690A 时间间隔和抖动分析软件

套件。

如欲了解 E2690A 的更多信息,

请参阅在本文结尾部分列出的“相关

文献”。

串行数据信号

可疑的干扰源信号

时间间隔误差趋势

注意: 高频抖动与干扰源信号的上升沿和下降沿在时间上相对应

8

示波器兼容性

示波器 软件版本

8000 系列 A.04.90 或更高版本

90000 X 系列 3.0 或更高版本

90000 系列 2.1 或更高版本

9000 系列 2.0 或更高版本

90008 系列示波器/数字转换器 全部

订货信息

如欲在新购示波器时订购 EZJIT 抖动分析软件,请订购下表中列出的选件:

选件编号

示波器 EZJIT EZJIT Plus 说明

DSO90000 系列

DSO90000 X 系列 002 004 适用于 Infiniium DSO90000 示波器的 EZJIT 和 EZJIT Plus 抖动分析软件

(已安装)9000 系列 002 004 适用于 Infiniium DSO9000 示波器的

EZJIT 和 EZJIT Plus 抖动分析软件

8000 系列 002 无 适用于 Infiniium 8000A 示波器的 EZJIT 抖动分析软件 (在工厂内安装)

如欲在已有示波器上增加 EZJIT 抖动分析软件,请订购以下型号:

型号 说明

N5400A 用于 Infiniium 5485XA 和 DSO90000 系列示波器的 EZJIT Plus 抖动分析软件可

在购买后添加

N5401A 对于 DSO90000 系列示波器, 可在购买后从现有的 EZJIT 升级到 EZJIT PlusE2681A 用于 Infiniium DSO90000 系列示波器的 EZJIT 抖动分析软件可在购买后添加

9

查看工具 E2681A EZJIT N5400A EZJIT Plus抖动调试视图

测量结果趋势直方图文本抖动调制频谱多次采集

√√

√√

√√

√√

抖动一致性视图实时眼图Bathtub 曲线DDJ 与比特关系图复合直方图TJ 直方图RJ/PJ 直方图RJ/PJ 频谱 (移除 DDJ)

* *√√√√√√

抖动/定时测量 E2681A EZJIT N5400A EZJIT Plus时钟测量

周期脉宽 (+、–、两者)频率占空比 (+、–)差分交叉电压 (+、–、两者)时间间隔误差相邻周期抖动N 周期抖动周期至周期 +/– 宽度相邻周期占空比

√√√√

√√√√√

√√√√

√√√√√

数据测量时间间隔误差数据速率单元间隔根据事件编号 #根据尺寸脉宽抖动

√√√

√√√

时延测量建立/保持相位用户定义

√√

√√

边沿速率测量上升/下降时间差分上升时间分析

√ √

一致性测试测量 E2681A EZJIT N5400A EZJIT Plus总抖动分离分量

随机抖动 (RJ)确定性抖动 (DJ)周期抖动 (PJ)数据相关抖动 (DDJ)码间干扰 (ISI)占空比失真 (DCD)

√√√√√√

总抖动估算BER 范围码型长度限制

周期模式任意模式

√10-18

2 12

* 可以使用 E2688A 串行数据分析软件** 每次采集重复 32 个码型, 可为 PJ 测量提供更高的精度; 128 个码型重复则可提供最大精度。*** 这些数值并未经过直接计算, 而是通过其它数值推导得出。

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安捷伦示波器从 20 MHz 至 >90 GHz 的多种型号 | 业界领先的技术指标 | 功能强大的应用软件

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www.agilent.com.cn

www.lxistandard.org局域网扩展仪器 (LXI) 将以太网和 Web 网络的强大优势引入测试系统中。安捷伦是 LXI 联盟的创始成员。

安捷伦优势服务旨在确保设备

在整个生命周期内保持最佳状态,

为您的成功奠定基础。我们不断投

资开发新的工具和流程,努力提高

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以便您保持卓越的竞争力。您还可

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管理设备和服务。通过共享测量与

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www.axiestandard.orgAdvancedTCA® Extensions for Instrumentation and Test (AXIe) 是基于 AdvancedTCA 标准的一种开放标准, 将 AdvancedTCA 标准扩展到通用测试和半导体测试领域。安捷伦是 AXIe 联盟的创始成员。

www.pxisa.orgPCI 扩展仪器 (PXI) 模块化仪器提供坚固耐用、基于 PC 的高性能测量与自动化系统。

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