隔离
当开关打开和信号通路完全切断时,信号的一小部分仍然会耦合到输出。隔离描述输入信号功率耦合到输出的部分。随着频率的增高,开关隔离会降低,这是因为跨接断开接点处的电容所致。然而,不同的继电器具有足够低的电容支持开关转换1GHz或2GHz信号,甚至高达40GHz的信号。
例如,最高密度的开关模块采用小的簧片继电器作为开关器元件。簧片继电器除小型特点外,还具有非常好的可靠性、低成本、指标范围宽的特点。因为在玻璃管中两个簧片彼此靠近,开关打开的最小电容大约为0.2pF。
有一种BGA封装的继电器,是专门为匹配50欧姆传输线而设计的无引线器件。BGA继电器的输入和输出信号通路设计成RF传输线,贯穿继电器的RF阻抗近50欧姆。这种继电器虽然有11.5GHz,-3dB带宽,但在5GHz其隔离仅为10dB。尽管此继电器具有良好的匹配特性,产生良好的返回损耗(1GHz时35dB,5GHz时20dB),但当继电器打开时,有10%的输入信号漏到输出(在5GHz)。
用于讨论隔离的电容耦合模型由下列部分组成:一个开路接点上的电压源、跨接在接点上的杂散电容、另一个接点到地的50欧姆负载。基于这种非简化的模型,0.28pF电容对应10dB隔离(在5GHz)或41dB隔离(100MHz)。
PXI-2593 多路复用器的隔离没有规定,但通常在100MHz,其隔离大于90dB。在性能指标中注明继电器的类型是机电锁存继电器。这种高频机电继电器(如G6Y)在900MHz,至少可提供65dB隔离。尽管PXI-2593多路复用器不采用簧片继电器,但在高频达到非常高的隔离是可能的。两个继电器与第3个继电器串联的T形配置,从中间点到并接电容耦合信号到地。这种方法需要3个继电器,而串联的两个继电器失配,将使整个插入损耗变坏。
为了在非常高的频率实现良好的损耗和隔离利用段时间来确定相干取样频率。再次考察相同的8位图形,将数据分为两段(图2)。由于分段的缘故,数据取样不再按正常的时间顺序排列,而是交错地进行的,因此取样波形是在采集完成后重新排序获得的。CIS的取样速率由下式给出:
SR=KN/Tb(NL+K)
因子K是可变的,对任何们长度和速率能保持10MS/s的取样率。
近实时取样示波器
NRO采用CIS技术,取样器锁定在从输入信号中恢复的时钟上,取样速率略低于10MS/s,这样取样速率不是数据速率严格的整分数倍,让取样在图形的同一时间点上重复进行。示波器连续地捕获数据,并将数据存储器长度为4M点,最长可达512M点。
如上分析表明,NRO不是顺序地采集数据的,需用记录数据重新排序后来重构波形。由于数据采集技术的差异,CIS方法采集数据至少比顺序取样技术快50倍(10MS/S对于200KS/S);数据点多1000倍(4M点对4K点)。NRO的有效带宽在20GHz-100MHz。
NRO通常用来捕获重复的数据图形。但也可以对非重复的信号(包括现场的串行数据流)进行眼图的测试和抖动测量。CIS时基的取样脉冲与时钟信号锁相的,CIS时基的RMS抖动一般小于600fs,可选购的高稳定时基则能提供小于200fs的RMS抖动。在CIS模式中,4M点基本存储长度可以在长串行数据码型上完成抖动成分的分解;存储长度扩展到512M点时,更能捕获,显示、测量近数百万位的码型。