100 likes | 267 Views
UTN FRBA Medidas Electrónicas II. Medidas Electrónicas II. Osciloscopio de Tiempo Equivalente. Rev.1 – 01/06/2010. Características adicionales a los Osciloscopios de Tiempo Real. UTN FRBA Medidas Electrónicas II. Permiten medir señales de varias decenas de GHz ( > 80 GHz)
E N D
UTN FRBA Medidas Electrónicas II Medidas Electrónicas II Osciloscopio de Tiempo Equivalente Rev.1 – 01/06/2010
Características adicionales a los Osciloscopios de Tiempo Real UTN FRBA Medidas Electrónicas II • Permiten medir señales de varias decenas de GHz ( > 80 GHz) • Trabajan a una frecuencia de Muestro que no cumple con Nyquist • Utilizan conversores ADC de mucha mayor resolución (> 14 Bits) • Principalmente trabajan con señales repetitivas (excepción en diagramas de ojo) • Muy utilizados para validación y caracterización de sistemas de comunicación digitales de alta velocidad • Menor Jitter y Ruido propio • Menor costo
Diagramas en bloque de Osciloscopios UTN FRBA Medidas Electrónicas II
Principio de Funcionamiento UTN FRBA Medidas Electrónicas II • La señal de entrada es muestreada una vez por ciclo • Pasado el tiempo de rearmado se espera el nuevo disparo • Una vez que ocurre el disparo, se adiciona una demora previo a tomar la muestra • Esta demora es incremental y acumulativa, ciclo a ciclo
Principio de Funcionamiento UTN FRBA Medidas Electrónicas II • Se desea medir la señal de entrada cuyo T = 10ns • Se utiliza un equipo cuyo tiempo de rearmado es de 50ns • Para el ejemplo se toman 10 puntos para realizar la captura completa • La demora incremental es de 1ns • Por lo tanto se espera 51ns entre cada muestra, y un total de 510ns para la captura completa
Limitación del Ancho de Banda UTN FRBA Medidas Electrónicas II • El ancho de banda del osciloscopio está limitado por cuan angosto sea el pulso del Sampler • También es un factor limitante la estabilidad en la demora incremental (tan bajo como 100fs) • La reducción en la frecuencia de muestreo permite utilizar conversores de mayo resolución
Modos de Visualización UTN FRBA Medidas Electrónicas II • El disparo puede ser utilizado para visualizar un flujo de datos (Bit Stream) • Se utiliza un disparo externo para sincronizar con el comienzo del patrón de Bits • Es necesario que el patrón de bits sea repetitivo • En cada nuevo período se muestrea un nuevo punto con una demora incremental adicional al punto de muestro del período anterior
Modos de Visualización UTN FRBA Medidas Electrónicas II • El disparo puede ser utilizado para visualizar un diagrama de ojo (eye diagram) • Se puede utilizar como disparo una señal externa o una propia recuperada de los propios datos (CDR = Clock Data Recovery) • No es necesario que el patrón de bits sea repetitivo
Diagrama de Ojo (Eye Diagram) UTN FRBA Medidas Electrónicas II • Se utiliza para caracterizar las comunicaciones de alta velocidad, adicionalmente a los análisis de Bit Error Rate Test (BERT) • A mayor apertura del diagrama, menor es la probabilidad de error en la comunicación
Diagrama de Ojo (Eye Diagram) UTN FRBA Medidas Electrónicas II • Existen estándares para normalizar los equipos, de manera que permita la interconexión de sistemas de alta velocidad evitando problemas de compatibilidad.