Para los osciloscopios digitales, existen dos métodos principales típicos de prueba de fluctuación:
1) Adopte el modo de muestreo equivalente del osciloscopio de almacenamiento digital o utilice directamente el osciloscopio de muestreo para medir la fluctuación de tiempo a través de estadísticas de histograma. La desventaja del muestreo equivalente es que no puede eliminar el efecto de la fluctuación del disparador del propio osciloscopio en los resultados de la prueba y, debido a que adopta el modo de funcionamiento de múltiples disparadores, múltiples adquisiciones y visualización acumulativa, está sujeto a más limitaciones para el diseño del circuito. y depuración, y es imposible llevar a cabo un análisis de fluctuación en profundidad.
(2) El método más popular es utilizar el modo de captura en tiempo real del osciloscopio de almacenamiento digital, disparador único, adquisición continua de una gran cantidad de datos, con el software de prueba de fluctuación correspondiente para la prueba de fluctuación. En comparación con el método de muestreo equivalente, elimina el impacto de la fluctuación de activación del propio osciloscopio en los resultados de la prueba y es capaz de realizar análisis complejos de fluctuación y descomposición de fluctuación para obtener cada componente de fluctuación, lo que ayuda a los diseñadores y evaluadores a analizar las causas de la fluctuación. , e incluso estimar la BER del sistema mediante descomposición de jitter. Por ejemplo, el Comité Nacional de Estándares de Información de EE. UU. (INCITS), bajo la organización T11.2 en la metodología de integridad de señal y jitter (MJSQ), recomendó los osciloscopios en tiempo real de Tektronix con el software de análisis de jitter TDSJIT3 para pruebas y análisis de jitter. La Figura 1 muestra los resultados de la prueba de fluctuación en tiempo real TDSJIT3.
Prueba de fluctuación
La fluctuación se puede describir como un cambio de tiempo en el período o fase de flancos de pulso adyacentes, o incluso flancos de pulso no adyacentes. Estas métricas son adecuadas para comprobar la estabilidad del reloj y de los datos a corto y largo plazo. Al analizar las métricas de jitter con mayor profundidad, los resultados de las pruebas de jitter se utilizan para predecir el rendimiento de la transferencia de datos de sistemas complejos.
La fluctuación del ciclo se utiliza para medir la sincronización de borde a borde de los puntos de muestra del ciclo de datos o de reloj. Por ejemplo, al medir el tiempo entre los flancos ascendentes de 1,000 ciclos de reloj, puede muestrear un período estadístico y las estadísticas le indicarán la calidad de la señal. La desviación estándar se convierte en la fluctuación del ciclo RMS y el ciclo máximo se resta del ciclo mínimo para obtener la fluctuación del ciclo de pico a pico. La precisión de cada medición de ciclo diferente determina la precisión de la medición de fluctuación.






