当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]在这篇文章中,小编将对误码仪的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。

在这篇文章中,小编将对误码仪的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。

一、误码仪的组成与工作步骤

误码仪是一种用于电子与通信技术领域的计量仪器,于2004年12月01日启用。可以说,误码仪是通信领域内常用设备之一。为了对数字系统进行误码率测量,一般用测试码型激励输入端。通常,测试码型采用伪随机二进制序列(PRBS),当然也可用其他带协议的激励模式(用户自定义模式)来考察性能极限。

误码仪由2大部分组成:码型发生器和误码接收机。下面,小编将对这两部分分别进行一一介绍。

1)码型发生器

首先,我们来看看码型发生器是由哪些部分组成的。码型发生器包括:时钟源(可以采用内时钟或外时钟),码型产生组件(产生需要的码型格式:PRBS或自定义等格式),信号调理前端(输出电平控制等),时钟信号前端(输出时钟电平控制等)。

2)误码接收机

了解了码型发生器的组成后,我们再来看看误码接收机的组成。误码接收机包括:时钟恢复电路(有的BERT没有CDR),码型判决电路(从信号中判断出码型数据),错误码型检测电路(判断码型数据是否正确),欲接收码型产生电路(产生豫接收的码型,作为参考),错误计数器等。

为了测量数字系统的误码率,通常用测试模式来激励输入端。通常,测试模式使用伪随机二进制序列(PRBS),当然,也可以使用其他带有协议的激励模式(用户定义模式)来研究性能限制。

发送模块产生连续或突发的比特流作为通信系统的源数据;接收模块接收通信系统输出的码流,与本地生成的码流与发送端格式相同,完成Error测试。从逻辑上看,误码仪的工作过程可以分为以下4个步骤。下面,我们来一一了解以下各个步骤的内容。

(1) 始发模块产生原始数据,并通过被测通信系统形成的信道传递;

(2)接收端模块生成与发送端码型相同、相位相同的数据流;

(3)将接收到的数据流与接收端产生的本地数据流逐位比较,并进行错误统计;

(4)根据错误统计计算错误率,输出错误指示。

二、误码仪内时钟输出信号上升/下降时间

在了解了误码仪的两大组成部分以及误码仪工作步骤后,我们再来看看误码仪内时钟输出信号的上升和下降时间。

时钟信号的上升/下降时间是时序关系的重要组成部分。随着内部时钟频率的提高,高低电平不再是衡量信号完整性的唯一标准。再现并测量信号的上升/下降时间。模拟功能是必须的。

误码仪内部时钟输出的一端通过功分器连接到采样示波器的输入端,另一端连接到采样示波器的外触发输入端。将采样示波器设置为外触发模式,通过设置误码仪时钟的输出幅度为一个合适的值,打开输出开关,调节采样示波器扩大波形到上升沿(或下降沿),占据整个水平方向不少于2个刻度,以均匀间隔改变内部时钟的输出频率,直接读取上升时间和下降时间来自采样示波器。测试结果的不确定性主要是由内部时钟本身的上升和下降时间的不稳定性引起的不确定性,以及采样示波器的不准确和不匹配引起的不确定性。对类进行评估,假设区间均匀分布,以置信概率p为95%,计算每个参数的不确定性或扩展不确定性。

以上便是小编此次想要和大家共同分享的有关误码仪组成、误码仪工作步骤以及误码仪内时钟上升、下降时间的内容,如果你对本文内容感到满意,不妨持续关注我们网站哟。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭