Testen von Oszillatoren, Taktgebern und PLLs

Testen von Oszillatoren, Taktgebern und PLLs

Charakterisierung des Oszillator-Ausgangssignals

Oszillatoren kommen sowohl in analogen als auch in digitalen Designs zum Einsatz. Sie arbeiten als Taktgeber für digitale Designs oder als Lokaloszillatoren (LO), um durch Aufwärts- oder Abwärtsmischung die gewünschte HF-Frequenz zu erzeugen.

Oszillatoren weisen unterschiedliche Topologien auf, von PLL-Designs mit quarzbasierten Synthesizern bis hin zu DDS-Techniken. In jedem Fall müssen die Ausgangssignale charakterisiert und getestet werden, um sicherzustellen, dass das Gerät oder Modul die Design-Spezifikationen in Bezug auf Taktgenauigkeit, Signalreinheit und Stabilität erfüllt.

Rohde & Schwarz bietet Lösungen zum Testen von Oszillatoren jeder Art – mit Oszilloskopen, Spektrumanalysatoren und Phasenrausch- und VCO-Messplätzen.

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Tips and tricks to reduce duration of phase noise measurements

The Rohde & Schwarz®FSWP (FSWP) is a modern, digital signal processing based, phase-noise test set that performs many tasks in parallel in an effort to improve measurements speed. However, several measurement settings drastically affect measurement speed. This paper will discuss these settings and provide suggestions on improving overall measurement speed.

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Verifizierung der tatsächlichen Jitter-Performance von Taktsignalen in digitalen Hochgeschwindigkeits-Designs

Um den Einfluss elektromagnetischer Störungen zu minimieren, nutzen Technologien wie PCIe, USB und HDMI™ üblicherweise Spread Spectrum Clocking (SSC, Spread-Spectrum-Takterzeugung), wobei das Referenztaktsignal mit einem niederfrequenten Signal frequenzmoduliert wird. Da SSC das Taktsignal zusätzlich belastet, muss der Takt-Jitter auch im Modus "SSC ON" gemessen werden.

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Verifizierung des additiven Phasenrauschens und der Jitter-Dämpfung von PLLs in digitalen Hochgeschwindigkeits-Designs

Wachsende Datenraten erfordern SerDes-PLLs und Clock-Synthesizer mit niedrigem additiven Phasenrauschen und hoher Jitter-Dämpfung. Moderne Designs weisen oft eine zweistufige Architektur auf, bestehend aus einem Jitter-Dämpfungsglied und einem Frequenz-Synthesizer.

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Verifizierung von Taktquellen

Die Signalreinheit von Taktquellen wirkt sich unmittelbar auf die Systemperformance aus. Um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen, muss nachgewiesen werden, dass die Signalreinheit den Anforderungen für analoge und digitale Schaltungsdesigns entspricht.

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1-MHz- bis 50-GHz-Phasenrauschmessplatz mit direkter Abwärtsmischung und Kreuzkorrelation

Ein neues Phasenrauschmessgerät deckt den Frequenzbereich von 1 MHz bis 50 GHz ab, mit analogen I/Q-Mischern für die direkte Abwärtsmischung und mit Signalabtastung im Basisband. Die herkömmliche PLL wurde durch einen digitalen FM-Demodulator für die Phasendetektion und Frequenznachführung ersetzt.

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Vergleich von Jitter-Messungen im Zeit- und Frequenzbereich

Bei der Analyse der Robustheit von Datenübertragungssystemen ist Jitter ein wichtiger Leistungsindikator. Um eine hohe Empfindlichkeit zu erzielen und bei Jitter-Messungen zwischen schnellen und langsamen Artefakten differenzieren zu können, empfiehlt sich der Einsatz von Jitter-Messlösungen, die sowohl den Zeit- als auch den Frequenzbereich abdecken.

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Wenn Sie auf der Suche nach einer idealen Taktquelle sind

Moderne digitale Designs und Hochgeschwindigkeits-Datenwandler erfordern saubere Taktsignale mit minimalem Jitter. Diese digitalen Designs und Datenwandler können nur so gut arbeiten, wie es die verwendete Taktquelle erlaubt. Erfahren Sie, wie Sie durch die Verwendung einer hochwertigen Taktquelle die optimale Leistung erzielen.

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Der R&S®FSWP Phasenrausch- und VCO-Messplatz verwendet extrem rauscharme interne Quellen, gepaart mit Kreuzkorrelation, und bietet damit eine extrem hohe Empfindlichkeit für Phasenrauschmessungen.

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R&S®SMA100B HF- und Mikrowellen-Signalgenerator

Der R&S®SMA100B HF- und Mikrowellen-Signalgenerator stellt hochreine Ausgangssignale bei gleichzeitig höchster Ausgangsleistung zur Verfügung. Der Signalgenerator ist führend auf dem Weltmarkt und meistert die anspruchsvollsten Messaufgaben auf Komponenten-, Modul- und Systemebene.

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R&S®RTP Oszilloskop

Das R&S®RTP High Performance Oszilloskop verbindet exzellente Signalintegrität mit hoher Erfassungsrate. Kundenspezifische Frontend-ASICs und Hardware für die Echtzeit-Datenverarbeitung ermöglichen hochgenaue Messungen mit bisher unerreichter Geschwindigkeit in einem kompakten Format.

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R&S®RTO2000 Oszilloskop

Mit Bandbreiten von 600 MHz bis 6 GHz überzeugen die R&S®RTO2000 Oszilloskope bei Messungen sowohl im Zeitbereich als auch im Frequenzbereich. Dank ausgezeichneter Signaltreue, einer Erfassungsrate von 1 Million Messkurven pro Sekunde und bis zu 16 Bit vertikaler Auflösung sind schnelle und zuverlässige Messungen gewährleistet.

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