클럭 지터 및 위상 잡음 측정 및 분석

정밀도 및 정확도정밀도 및 정확도
클럭 지터 툴 세트클럭 지터 툴 세트
위상 노이즈위상 노이즈
시리얼 데이터 지터시리얼 데이터 지터
클럭 데이터 ​​지터 클럭 데이터 ​​지터
참고 자료참고 자료
위상 잡음 분석과 클록 지터의 무작위 및 결정론적 분리를 보여주는 클록 지터 분석(위상 잡음 대 지터 비교 표시)

디지털 회로의 클럭 지터 측정 및 제거

회로 내 클럭 신호는 적절한 회로 작동을 보장하기 위해 매우 정확하고 안정적이어야 합니다. 회로가 최대 잠재력에서 작동하도록 하려면 클럭 지터, 위상 잡음 및 기타 왜곡을 이해하고 최소화해야 합니다. 오실로스코프를 사용하여 수행되는 일반적인 측정에는 다음이 포함됩니다.

  • 클럭 지터, n-사이클 지터, 누적 지터
  • 위상 잡음 측정, 위상 잡음과 지터 상관관계
  • 스프레드 스펙트럼 클러킹 분석
  • 저주파 지터 및 원더 측정
동영상보기

최고의 정밀도와 가장 정교한 클럭 지터 분석

호환되는 Teledyne LeCroy 오실로스코프와 함께 사용되는 Teledyne LeCroy의 Clock Expert 소프트웨어는 매우 낮은 주파수(<5Hz) 지터를 포함하여 클럭 지터, 위상 노이즈 및 누적 지터를 측정하는 가장 정확하고 정교한 도구입니다.

시간 지터와 위상 잡음 상관 관계를 위한 1밀리초 클록 신호 캡처를 사용하여 클록 지터 분석 및 위상 잡음 분석의 화면 캡처

최고 정밀도의 클럭 신호 캡처

  • 항상 12비트 분해능으로 고정밀 측정 보장
  • 긴 캡처 시간은 매우 낮은 주파수 지터를 측정합니다.
  • 낮은 가산 지터를 위한 고품질 오실로스코프 샘플 클럭
클록 지터와 시간 측정의 정확성을 향상시키는 클록 지터 노이즈 감소 도구를 사용한 화면 캡처

고유한 노이즈 감소 도구로 측정 정확도 향상

  • 헤테로다인 신호 혼합으로 낮은 슬루율 클럭 신호의 잡음 감소
  • 이중 입력 방식으로 추가적인 소음 감소 제공
  • 유연한 입력 대역폭 필터링으로 클럭 신호의 SNR을 더욱 최적화합니다.
다중 지터 측정을 위해 클록 지터를 측정하기 위한 클록 신호 획득

가장 다양하고 효율적인 클럭 지터 측정 도구 세트

  • 가장 일관된 측정
  • 더욱 빠르고 효율적인 분석
  • 가장 완벽한 도구 세트

Clock Expert Overview

완전한 클록 지터 측정 및 클록 위상 노이즈 분석을 보여주는 Clock Expert 소프트웨어 화면 이미지
  • 지터 분리 트랙:
    지터 분리 매개변수(TIE, 기간, 절반 기간, 사이클 간)의 지터 트랙을 표시합니다. 이러한 지터 보기는 버스트된 지터와 변조를 신속하게 감지합니다.
  • 지터 분리 히스토그램:
    지터에 대한 이 보기는 지터 공격자가 비가우시안 분포 또는 긴 꼬리를 유발하는지 여부를 신속하게 표시합니다.
  • 지터 분리 파라미터:
    총 지터(Tj)는 결정적 지터(Dj)와 랜덤 지터(Rj)로 구분할 수 있습니다. Dj는 주기적 및 데이터 종속 구성 요소(Pj, DDj, ISI, DCD)로 더 분해됩니다.
  • 위상 노이즈:
    위상 잡음 디스플레이는 주파수 범위의 위상 잡음 변화/지터를 보여줍니다. 최대 20개의 마커와 RMS 위상 지터 결정을 지원합니다.
  • 트랙 및 히스토그램을 사용한 측정:
    최대 12개의 측정 매개변수를 추적 기능 및/또는 히스토그램으로 동시에 표시할 수 있습니다.
  • 측정 테이블:
    최대 12개의 측정값을 동시에 계산하고 통계 정보가 포함된 표에 표시할 수 있습니다.
  • 누적된 지터 분석:
    누적 지터(N-사이클 지터)는 장기 지터를 나타냅니다. 누적된 지터는 최대 10000까지 N에 대한 피크 및 표준 편차에 대해 계산할 수 있습니다.
  • 누적된 지터 파라미터:
    누적된 지터 그래프의 최소값과 최대값을 보여줍니다.
  • 그래픽 사용자 인터페이스:
    그래픽 사용자 인터페이스에는 이해하기 쉬운 아이콘이 포함되어 있어 설정이 단순화됩니다.
  • 상태 표시 줄:
    상태 표시줄에는 중요한 정보, 경고, 오류 메시지가 표시됩니다.

최고 정밀도의 클럭 신호 캡처

Teledyne LeCroy 오실로스코프는 최고 정밀도 획득 및 확장된 클럭 지터 분석 기능 모두를 위한 최고의 신호 획득 하드웨어와 가장 긴 획득 메모리를 갖추고 있습니다.

항상 12비트로 고정밀 측정 보장

Teledyne LeCroy만이 최고의 신호 대 잡음비와 최저 고유 지터를 타협하지 않고 12비트의 수직 분해능을 제공하여 비교할 수 없는 지터 측정 정밀도를 달성합니다.

  • 해상도, 샘플링 속도 또는 대역폭의 절충 없음
  • 가장 낮은 고유 지터를 위한 최고의 신호 대 잡음비
  • 비교할 수 없는 지터 측정 정밀도를 위한 최저 노이즈

긴 캡처 시간으로 매우 낮은 주파수 지터 측정

Teledyne LeCroy 오실로스코프는 가장 큰 획득에 대한 수학 분석을 수행할 수 있는 기능과 함께 업계에서 가장 긴 획득 메모리를 갖추고 있습니다. 이는 가장 낮은 주파수 지터 구성 요소를 분석하는 기능을 제공합니다.

  • 5Hz 이하로 원더 측정
  • 다음으로 인한 지터 측정 50/60 Hz 전력선 문제
  • 시간 경과에 따른 저주파 지터 및 원더 변화 보기

고품질 오실로스코프 샘플 클럭

Teledyne LeCroy 오실로스코프는 최고 품질의 샘플 클럭을 사용하여 측정 시스템에서 클럭 신호 획득까지 추가 지터를 최소화합니다.

  • 측정 시스템에서 낮은 추가 지터 보장
  • 15fs만큼 낮은 샘플 클럭 지터RMS

고유한 노이즈 감소 도구로 측정 정확도 더욱 향상

Clock Expert에서 제공하는 고유한 노이즈 감소, 측정 및 필터링 도구를 사용하여 측정 정확도를 더욱 향상시키세요.

  • 헤테로다인 신호 혼합으로 낮은 슬루율 클럭 신호의 잡음 감소
  • 이중 입력 방식으로 추가적인 소음 감소 제공
  • 유연한 입력 대역폭 필터링으로 클럭 신호의 SNR을 더욱 최적화합니다.
측정 정확도를 향상시키기 위해 노이즈 감소를 적용한 시간 대비 클록 지터 시간 간격 오류 측정을 보여주는 화면 캡처

가장 다양하고 효율적인 클럭 지터
측정 도구 세트

Clock Expert 분석 아키텍처는 가장 빠르고 효율적인 방법으로 가장 일관된 측정을 제공합니다. Clock Expert에는 가장 완벽한 클럭 지터 측정 툴 세트도 포함되어 있습니다.

가장 일관된 클럭 지터 측정

Teledyne LeCroy의 긴 오실로스코프 메모리를 사용하면 하나의 긴 클럭 신호를 획득하고 일관된 단일 설정을 사용하여 동일한 데이터 세트에 대해 모든 클럭 지터 측정 및 위상 노이즈 분석을 수행할 수 있습니다.

  • 모든 측정은 한 번의 클럭 신호 수집으로 이루어집니다.
  • 설정 일관성을 보장하기 위해 전역 설정이 균일하게 적용됩니다.
  • 초장기 메모리로 저주파 및 고주파 지터 동시 측정 가능

더욱 빠르고 효율적인 클럭 지터 분석

시간을 절약하고 필요한 모든 클럭 지터 및 위상 노이즈 측정 도구가 포함된 하나의 소프트웨어 옵션을 사용하고 사용하기 쉬운 그래픽 사용자 인터페이스로 모든 분석을 수행하십시오.

  • 하나의 소프트웨어 옵션에 필요한 모든 측정 도구가 포함되어 있습니다.
  • 단순화된 사용자 설정 - 혼란스러운 마법사 없음
  • 여러 번 획득할 필요가 없습니다.

가장 완벽한 클럭 지터 측정 도구 세트

모든 도메인에서 더 많은 통찰력을 얻고 지터를 분석하세요. 하나의 소프트웨어 옵션으로 모든 측정 및 분석 보기를 동시에 볼 수 있습니다.

  • 완전한 지터 도메인 분석 - 시간, 주파수(스펙트럼 및 위상 노이즈) 및 통계
  • 다양한 동시 지터 측정 및 보기

가장 완벽한 클럭 지터 및 위상 잡음 측정 툴 세트

모든 도메인에서 더 많은 통찰력을 얻고 지터를 분석하세요. 하나의 소프트웨어 옵션으로 모든 측정 및 분석 보기를 동시에 볼 수 있습니다.

다중 지터 측정, 통계 분포, 지터 대 시간을 동시에 사용하여 클록 신호의 화면 캡처
클록 신호 시간 간격 오류 지터 계산 및 플롯 대 시간, 지터 분리 및 지터 스펙트럼 분석의 화면 캡처입니다.
오실로스코프를 사용한 클록 신호의 위상 잡음 분석(위상 잡음 대 지터 상관 관계 포함) 표
오실로스코프를 사용한 누적 n주기 지터 계산 화면 캡처
클럭 확산 스펙트럼 신호의 확산 스펙트럼 클로킹 변조를 보여주는 화면 캡처

사용하기 쉬운 단일 설정에서 해당 지터 대 시간(트랙) 및 통계(히스토그램) 보기를 통해 모든 지터 측정값을 한 번에 볼 수 있습니다.

  • 구성 가능한 측정 테이블 디스플레이
  • 동시 트랙 및 히스토그램 보기를 통한 12개의 동시 클럭 지터 측정
  • 사용하기 쉬운 설정

TIE(시간 간격 오류) 지터 및 더 많은 클럭 지터 측정에 대한 총 지터 및 RJ+Dj 지터 분리를 가장 완벽하게 결정합니다.

  • TIE, 반주기, 주기, 사이클 간 및 N 사이클 지터 분리
  • 시간 도메인(트랙), 지터 FFT, 히스토그램 또는 욕조 곡선으로 표시되는 지터 결과

위상 잡음 분석을 사용하여 지터 보기를 주파수 영역으로 확장

  • 가장 낮은 위상 잡음 주파수를 위한 초장기 메모리 지원
  • RMS 위상 잡음 지터 계산
  • 다중 커서 및 테이블 보기

누적(N-사이클) 지터 분석을 통해 장기간에 걸친 지터에 대해 더 많은 통찰력을 얻습니다.

  • 빠른 계산
  • 비교할 수 없는 그래픽 표현
  • 모든 필수 측정값을 표로 표시

SSC(확산 스펙트럼 클록) 변조 분석을 통해 EMC 요구 사항을 검증하십시오.

  • SSC 분석을 위한 전문 측정
  • SSC 변조가 설계 사양 내에 있는지 빠르고 쉽게 확인

오실로스코프를 사용한 위상 잡음 및 시간 지터 측정

오실로스코프는 위상 잡음 측정을 제공하고 위상 잡음을 클럭 지터 측정과 연관시킬 수 있습니다. 위상 노이즈 측정의 정확도와 범위는 오실로스코프 샘플 클럭 지터, 노이즈 성능 및 획득 메모리 길이에 따라 달라집니다.

지터와 위상 잡음은 어떻게 측정되나요?

발진기의 단기 안정성은 시간 영역에서 지터를 측정하고 주파수 영역에서 위상 잡음을 측정하는 것을 특징으로 합니다. 두 측정 모두 동일한 기본 현상을 설명합니다. 따라서 위상 잡음을 지터와 연관시키는 것이 가능합니다.

위상 노이즈 분석기는 주파수 영역에서만 측정하는 반면, 오실로스코프는 시간 영역에서 측정하지만 이 데이터를 수학적으로 주파수 영역으로 변환할 수 있습니다. 따라서 오실로스코프는 지터와 위상 노이즈를 모두 측정하는 데 이상적입니다. 그러나 오실로스코프는 최신 오실레이터의 측정 요구 사항을 충족하려면 고성능을 갖춰야 합니다.

오실로스코프를 사용한 위상 노이즈 측정은 TIE(시간 간격 오류) 측정을 기반으로 합니다. TIE 측정은 입력 신호가 미리 설정된 전압 임계값을 초과하는 시간과 사용자가 지정한 기준 주파수의 이상적인 시간 위치 사이의 시간(또는 단위 간격) 차이입니다. TIE 측정은 일반적으로 일정 기간 동안의 측정 세트와 동일한 함수로 시간 단위로 표시됩니다. 이는 발진기의 위상 변조 엔벨로프를 그래픽으로 표시합니다. 이는 오실로스코프에 의해 위상 잡음 대 주파수의 주파수 영역 플롯으로 수학적으로 변환될 수 있습니다.

위상 잡음에서 시간 지터 계산

위상 잡음 대 주파수의 플롯이 생성되면 관심 있는 주파수 범위에 대한 통합 위상 잡음 전력으로부터 TIE 지터의 등가 RMS 값을 계산할 수 있습니다. 커서는 위상 잡음 플롯의 주파수 범위를 정의하는 데 사용되며 지터 및 위상 잡음 값은 표에 표시됩니다.

    고성능 오실로스코프 및 노이즈 감소 툴로 위상 노이즈 계산 정확도 향상

    텔레다인 르크로이의 12-bit 오실로스코프는 낮은 노이즈(높은 신호 대 노이즈 비율 성능)와 매우 낮은 내부 샘플 클럭 지터를 결합합니다. 그 결과 지터 노이즈 플로어가 매우 낮아집니다. 그러나 헤테로다인 기능, 필터 및 이중 입력 방법을 사용하면 지터(및 위상 잡음) 성능이 더욱 향상될 수 있습니다.

    • 헤테로다인 기능: 헤테로다인 기능은 위상 잡음 분석기의 작동을 기반으로 하는 소프트웨어 접근 방식을 사용하며 기울기가 낮은 신호에 이상적입니다.
    • 입력 필터: 측정 설정으로 인한 고주파 노이즈 및 원치 않는 영향은 측정에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 외부 노이즈를 줄이기 위해 적절한 저역 통과, 고역 통과 또는 대역 통과 필터를 사용하면 이러한 효과를 줄일 수 있습니다.
    • 이중 입력 방법: 이 방법은 스플리터를 통해 외부에서 측정 신호를 분할하여 오실로스코프의 두 입력 채널을 통해 동시에 획득합니다. 두 입력 채널의 잡음은 일관성이 없으므로 신호 대 잡음 비율이 증가합니다.

    Clock Expert의 헤테로다인 기능은 위상 잡음 분석기와 유사한 기능을 수행합니다.

    스펙트럼 분석기 또는 위상 노이즈 분석기를 사용한 일반적인 위상 노이즈 측정은 왼쪽 그림에 나와 있습니다. 테스트 중인 발진기의 출력 신호는 동일한 주파수 및 90°의 상대 위상으로 설정된 낮은 위상 잡음을 갖는 기준 발진기의 출력 신호와 혼합됩니다. 위상 편이는 믹서 출력의 최소 DC 레벨로 표시되는 정확한 위상 직각 위상으로 설정됩니다. 이제 믹서는 위상 검출기로 작동하며 두 소스 간의 위상차에 비례하는 전압을 생성합니다. 기준 발진기는 위상 잡음이 매우 낮으며 믹서의 출력은 본질적으로 테스트 중인 발진기의 위상 잡음의 함수입니다. 믹서의 출력 신호는 더 높은 주파수 합계 항과 믹서 누출의 스펙트럼 구성 요소를 제거하기 위해 저역 통과 필터링됩니다.

    Clock Expert의 헤테로다인 기능은 소프트웨어 접근 방식을 사용하여 동일한 원리로 작동하며 기준 발진기는 소프트웨어에서 내부적으로 생성되고 이상적이라고 가정됩니다.

    오실로스코프 장기 획득 메모리를 사용한 저주파 위상 잡음 분석

    오실로스코프의 위상 노이즈 측정에서는 FFT(고속 푸리에 변환)를 사용하여 시간 영역 데이터를 주파수 영역으로 변환합니다. FFT로 계산할 수 있는 가장 낮은 주파수는 획득 기간의 역수이며, 획득 기간(주어진 샘플링 속도에서)은 오실로스코프 획득 메모리 길이에 의해 정의됩니다. 더 많은 메모리는 더 낮은 측정 주파수와 동일합니다.

    예를 들어, 20Hz 주파수에서 위상 노이즈를 측정하려면 획득 기간이 50밀리초(1/.050초 = 20Hz)여야 합니다. 50GS/s의 샘플링 속도로 캡처된 10밀리초에는 500억 포인트(Mpts) 오실로스코프 획득 메모리(.050s * 10e9 S/s = 500e6 S 또는 포인트).

    가장 완벽한 시리얼 데이터 분석 툴박스

    Teledyne LeCroy의 SDA Expert 시리얼 데이터 분석 옵션은 고속 시리얼 데이터 NRZ 또는 PAM 아이 다이어그램, 지터 또는 노이즈 측정에 필요한 모든 툴을제공합니다.

    • 가장 완벽한 시리얼 데이터 분석 툴박스
    • 복잡한 측정에 대한 최고의 신뢰도
    • PCI Express, USB, Thunderbolt, 디스플레이포트 등
    더 알아보기
    SDA 전문가 직렬 데이터 분석 NRZ 아이 다이어그램, 지터 히스토그램, 지터 트랙, 지터 FFT 및 무작위, 결정론적 및 전체 지터 측정
    JITKIT 소프트웨어 패키지를 사용한 클록 신호의 기본 지터 분석

    클럭 및 클럭 데이터 지터용 기본 툴 박스

    JitKit은 클럭 및 클럭-데이터 지터의 빠른 분석 요구 사항을 충족하는 기본적이고 사용하기 쉬운 지터 분석 툴입니다. 이는 임베디드 시스템 설계자의 요구에 맞게 특별히 설계되었습니다.

    • 빠르고 쉬운 검증
    • 지터 값을 직접 표시
    • 지터 속도 디버그 및 분석에 대한 4가지 보기
    더 알아보기

    참고 자료

    제목
    Clock Expert 데이터시트

    데이터시트
    Clock Expert 소프트웨어 매뉴얼

    제품 설명서
    Edge-to-Reference와 Edge-to-Edge "JITTER" 분석 기술 요약의 차이점

    애플리케이션 노트 읽기
     
    Clock Expert Overview – 위상 잡음 및 클럭 지터 측정

    Jitter University 웹 세미나 시리즈

    지터에 대해 혼란스러우신가요? 지터에 대한 누군가의 설명이 답변보다 더 많은 질문을 만들었습니까? 그렇다면 Teledyne LeCroy와 함께 지터에 대한 모든 것, 즉 지터가 무엇인지, 다양한 카테고리, 사용된 장비, 측정 및 뷰, 디콘볼루션 및 외삽법 등을 가르쳐 보세요.

    모두 등록

    Jitter University 웨비나 시리즈의 1부에서는 기본 지터 정의 및 범주를 제공하고 과거 및 현재 지터 측정에 사용되는 계측기 유형과 지터 측정 계측기의 강점과 약점을 설명합니다.

    Jitter University 웨비나 시리즈의 2부에서는 하나 또는 두 개의 에지로 구성된 획득을 사용하여 지터를 측정하는 예를 설명합니다.

    Jitter University 웨비나 시리즈의 3부에서는 최신 디지털 오실로스코프를 사용하여 지터를 더 빠르고 정확하게 측정합니다.

    Jitter University 웨비나 시리즈의 4부에서는 디버그 도구로서 지터의 스펙트럼 분석을 소개하고 오실로스코프에서 통계 및 시간 도메인 분석 도구를 사용하여 지터 문제의 근본 원인을 밝히는 다른 실용적인 예를 제공합니다.

    지터 대학 웹 세미나 시리즈의 5부에서는 NRZ(Non-Return to Zero) 직렬 데이터 신호에 대한 외삽 지터 계산의 기초가 되는 TIE(시간 간격 오류) 측정에 대한 세부 정보에 중점을 둡니다. 일반적인 직렬 데이터 링크를 설명하고 링크가 지터 측정 및 외삽 방법론에 미치는 영향에 대한 기본 지식을 제공합니다.

    Jitter University 웨비나 시리즈의 6부에서는 주어진 비트 오류율(Tj@BER)에서 총 지터가 무엇인지, 외삽 모델을 사용하여 TIE(시간 간격 오류) 측정에서 파생되는 방법에 대해 설명합니다. 랜덤 지터(Rj) 및 결정론적(Dj) 분리에 대해 설명하고, Dj를 데이터 종속 지터(DDj), 듀티 사이클 왜곡(DCD), 심볼 간 간섭(ISI), 제한된 비상관 지터(BUj) 및 주기적 지터로 분리하는 추가 설명과 함께 설명합니다. (Pj), 제공된 예제와 함께.

    Jitter University 웨비나 시리즈의 7부에서는 다양한 측정 및 추정 지터 보기에 대해 자세히 살펴보고 아이 다이어그램으로 볼 때 직렬 데이터 링크 마진에서 지터의 통계 및 시변 보기를 설명합니다.

    Eric Bogatin 교수와 함께 PDN 전원 무결성 노이즈 및 기타 이상으로 인해 발생하는 회로 내 지터를 측정하는 방법에 대해 논의하고 시연합니다.

    이 웨비나에서 Eric Bogatin은 클록과 데이터 모두에서 지터를 측정하는 방법과 파워 레일에서 노이즈의 영향을 식별하는 방법을 시연합니다.

    12년 오실로스코프 커피 브레이크 웨비나 시리즈 2024부에서는 지터가 무엇이고 다양한 지터 유형과 통계 분석, 시간 영역 동작, 직렬 데이터에 대한 외삽법을 포함한 측정 기술에 대해 알아봅니다.

    도움이나 정보가 필요하십니까?

    저희는 여러분이 궁금해하는 모든 질문에 답변하고 도와드리기 위해 여기 있습니다. 여러분의 연락을 기다리겠습니다.