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搜尋「peak jitter」,共 26

在視訊廣播應用中,時脈生成和同步正在變得越來越複雜。在裝有多角攝影機或其它視訊源的工作室中,需要同步來簡化下行視訊處理(例如交換、輸入字幕和編輯),這個處理又稱為同步鎖相,需要所有的視訊擷取、轉換、編輯和分發設備與主同步訊號產生器同步。

隨著人們對於通訊網路以及檔案傳輸的需求與日俱增,高效能通訊系統儼然已成為現今最為重要的發展議題。但因通訊傳輸速率大幅提升,時脈抖動(jitter)對於系統將會造成嚴重的影響,所以不管任何相關產品皆必需通過抖動量驗證後才可進入量產。有鑒於此,在本文中將提出一內建抖動測試架構,也就是採用抖動放大原理搭配脈波吞噬(Pulse Remove;PR)之技術,實現出更準確及更有效率的內建抖動測試電路,以減少外部儀器之需求進而大幅降低生產測試成本。

可程式化的展頻時脈產生器由於提供通用時脈,支援現場可編程化調整的彈性,並搭配晶片內建的非揮發性記憶體,讓元件能最快速地設定各項展頻參數,不必再進行緩慢且昂貴的晶片設計變更。可編程化的能力亦讓系統能進行最佳化,在目標規格下達到最佳的展頻時脈效能。

光纖通訊中的數位傳輸需要將平均與調變光功率以能符合接收器靈敏度期望值的方式來加以控制,精確度的測量則透過消光比(Extinction Ratio)規格來加以評量,本文將討論相關控制、電氣介面以及有關範圍和解析度的問題。

光纖通訊中的數位傳輸需要將平均與調變光功率以能符合接收器靈敏度期望值的方式來加以控制,精確度的測量則透過消光比(Extinction Ratio)規格來加以評量,本文將討論相關控制、電氣介面以及有關範圍和解析度的問題。

當IC設計日益複雜化,尋找更具成本效益的測試方法成為一大課題;本文將介紹國內可測試性設計(Design for Test)技術的發展現況,包括類比/混合訊號電路的內建自我測試技術(Analog/Mixed Signal Built-In-Self-Test;AMS BIST)、記憶體測試技術(Memory Testing),以及整合核心電路測試機制的系統晶片測試架構(SoC Testing)等技術。

能提供高速寬頻服務需求且讓使用者能同時使用原有語音服務的超高速數位用戶迴路技術(VDSL),可望成為帶動多媒體寬頻網路服務的明日之星。本文將針對以離散多音調為傳輸技術的VDSL系統,介紹其通訊時面臨的各種情況以及其對接收機接取到的信號所造成的影響。

QoS提供穩定、可預測的資料傳送服務,依據應用程式的需求以及網路管理的設定來有效的管理網路頻寬,滿足應用程式的需求。讓網際網路上日趨多樣化、需耗用大量頻寬的新應用皆能獲得平穩的品質。

抖動轉移曲線(Jitter Transfer Function;JTF)為比較介面IC的主要技術。JTF為透過紀錄一包含鎖向迴路元件的資料集,為設計人員提供大量相異的抖動頻率之性能總括,本文將帶領讀者了解何為抖動轉移曲線,並深入解讀該技術之深層意義。

抖動可視為一種變動行為,這並與事件發生的時間相關,亦即在特定的時間預測所發生的事件。是數位通訊系統中眼圖的一個重要的參數,本文將介紹抖動相關的定義及基本的量測概念。

眼圖是一般在時域分析中常用的技術,它廣泛的應用在電腦及數位通訊及光纖通訊系統的測試分析中,其結果對信號的完整性分析,具有相當直觀且簡便的方法,本文將解釋眼圖形成的過程,並對衍生出的相關量測參數做一概念性的介紹。

在無線通訊設備中,壓控震盪器是一個關鍵零組件,搭配鎖相迴路,成為信號合成器,用以產生不同頻率的信號。本文將描述壓控震盪器及鎖相迴路特性參數的意義及測試方法,並說明迴路濾波器的設計會如何影響信號合成器的工作。

在上期(133)的文章中,介紹了不同模式的取樣抖動其成因與量測上的重點,在本文中將繼續位讀者深入介紹取樣抖動,與不同量測儀器中的取樣抖動技巧與相關技術做說明。

做為各種數位電子裝置「心跳」訊號的時脈產生器,在應用上已不限於PC領域,而廣泛可見於包括電視遊樂器、數位相機等電子設備,提供參考時脈計時的功能。本文鎖定介紹促進時脈產生器普及率的各種應用、使用這些元件的設計考量,以及未來擴展應用範疇的各種技術演進。

取樣抖動指的是音頻信號穿過具有抖動的類比到數位轉換器(ADC)、數位到類比轉換器(DAC)、或者是異步取樣速率轉換器(ASRC)時,取樣信號在時間上變化的情形。本文從不同模式的取樣抖動,分別說明其成因與量測上的重點。

在光纖通訊系統中,所有網路傳輸必須轉換成光信號的資料或是需要將接收的光訊號轉回電子型態,都要利用光收發器來完成。然而,光收發器測試自動化系統說來容易,實際上建構起來複雜,任一環節出現錯誤或偏差,都會造成測試誤差,影響產品品質。

數位輸入上的抖動,會透過內部的取樣時脈,影響到在類比到類比系統中的性能,如何使時脈恢復電路可以從介面抽取所需的穩態的時脈,顯得更加重要;經由失真儀,可以測試D/A轉換器的特性,如果沒有取樣速率轉換,數位輸入抖動在通過輸出會有些許增加或減少。如果抖動增加過度,就可能造成界面問題。

數位介面抖動通常發生在裝置間的數位訊號傳送。在傳送器與接收器上的資料抖動、電纜線上的耗損以及雜訊與其他寄生信號,都能夠造成抖動進而降低介面信號的品質,本文主要介紹抖動種類與產生的原因。