CN104579514A - 一种平衡接口方式下串行数据总线信号的仿真方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种平衡接口方式下串行数据总线信号的仿真方法,利用脉冲码型信号发生器提供的非归零码型发生功能,通过多通道叠加及通道间同步组合生成差分串行数据总线信号,通过调节脉冲码型信号发生器输出非归零码的数据传输速率实现仿真串行数据总线信号传输速率的变化;调节脉冲码型信号发生器输出非归零码的幅度实现仿真串行数据总线信号幅度的变化;调节脉冲码型信号发生器输出非归零码电平转换时间实现仿真串行数据总线信号上升时间和下降时间;调节仿真串行数据总线信号上升时间和下降时间不同,实现上升/下降时间对称度的变化。该方法能够仿真平衡接口方式下的串行数据总线信号,适用于串行数据总线通信终端的灵敏度测试。

Description

一种平衡接口方式下串行数据总线信号的仿真方法
技术领域
本发明专利涉及一种平衡接口方式下串行数据总线信号的仿真方法。属于信号仿真技术领域。
背景技术
在平衡接口方式下的串行数据总线通信端测试中,需要改变数据总线信号的传输速率、信号幅度、上升时间、下降时间及上升/下降时间对称度等波形参数,使串行数据总线信号产生畸变,用于串行数据总线接收器的灵敏度测试。一方面,现有串行总线信号发生器虽然能够根据需要产生符合某一协议的串行总线数据信号,但其波形参数不可调节;另一方面,现有脉冲码型信号发生器只提供非归零编码或非归零反转码输出方式,不能直接产生符合串行总线协议要求的数据信号,均无法用于串行数据总线接收器的灵敏度测试。
发明内容
本发明的目的是提出一种平衡接口方式下串行数据总线信号的仿真方法,使用该方法能够仿真平衡接口方式下的串行数据总线信号,并可以在一定范围内调节所产生信号的传输速率、信号幅度、上升时间、下降时间、上升/下降时间对称度等波形参数,用于串行数据总线通信终端的灵敏度测试。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的。
本发明涉及的一种活塞体积管用助力复进机构,
一种平衡接口方式下串行数据总线信号的仿真方法,其特征在于:其具体操作步骤为:
步骤一、利用脉冲码型发生器生成平衡接口方式下串行数据总线正向差分端口的仿真信号。
脉冲码型发生器有四个通道,分别是通道1、通道2、通道3和通道4。利用脉冲码型发生器提供的非归零码(NRZ)发生功能,通过通道1和通道2非归零码的同步及叠加,组合生成平衡接口方式下串行数据总线正向差分端口的仿真信号,并将其作为平衡接口方式下串行数据总线正向差分端口的输入信号。
步骤二、利用脉冲码型发生器生成平衡接口方式下串行数据总线负向差分端口的仿真信号。
此步骤与步骤一同步操作:利用脉冲码型发生器提供的非归零码(NRZ)发生功能,通过通道3和通道4非归零码的同步及叠加,组合生成平衡接口方式下串行数据总线负向差分端口的仿真信号,并将其作为平衡接口方式下串行数据总线负向差分端口的输入信号。
步骤二得到的平衡接口方式下串行数据总线负向差分端口的仿真信号与步骤一得到的平衡接口方式下串行数据总线正向差分端口的仿真信号的编码相同,但极性相反。
步骤三、对平衡接口方式下串行数据总线正向差分端口的仿真信号和负向差分端口的仿真信号进行差分,得到最终的平衡接口方式下串行数据总线仿真信号。
在步骤一和步骤二操作的基础上,平衡接口方式下串行数据总线将平衡接口方式下串行数据总线正向差分端口的输入信号和负向差分端口的输入信号进行差分,得到最终的平衡接口方式下串行数据总线仿真信号。
步骤四、调节平衡接口方式下串行数据总线仿真信号的传输速率、信号幅度、上升时间、下降时间、上升/下降时间对称度等波形参数,用于串行数据总线通信终端的灵敏度测试。
在步骤三操作的基础上,根据串行数据总线通信终端的灵敏度测试要求,通过调节脉冲码型信号发生器输出非归零码的数据传输速率实现仿真串行数据总线信号传输速率的变化;调节脉冲码型信号发生器输出非归零码的幅度实现仿真串行数据总线信号幅度的变化;调节脉冲码型信号发生器输出非归零码电平转换时间实现仿真串行数据总线信号上升时间和下降时间;调节仿真串行数据总线信号上升时间和下降时间不同,实现上升/下降时间对称度的变化。
通过上述步骤的操作,即可得到适用于平衡接口方式下串行数据总线通信终端灵敏度测试的仿真信号。
所述平衡接口方式下串行数据总线通信终端灵敏度测试的仿真信号采用差分传输方式,编码方式为曼彻斯特编码或三电平编码方式。
有益效果
本发明提出的一种一种平衡接口方式下串行数据总线信号的仿真方法,可仿真平衡接口方式下的串行数据总线信号,并可以在一定范围内调节所产生信号的传输速率、信号幅度、上升时间、下降时间、上升/下降时间对称度等波形参数,用于串行数据总线通信终端的灵敏度测试。
附图说明
图1是本发明具体实施方式中正向差分端口TD+信号仿真示意图;
图2是本发明具体实施方式中负向差分端口TD-信号仿真示意图。
图3是本发明具体实施方式中三电平串行数据总线信号仿真示意图。
其中,1-正向差分端口TD+仿真信号波形、2-负向差分端口TD-仿真信号波形、3-三电平编码信号波形、4-正向差分端口TD+仿真信号编码码源信息或负向差分端口TD-仿真信号编码码源信息或三电平编码码源信息、5-通道1(CH1_OUT)产生波形、6-通道2(CH2_OUT)产生波形、7-通道1(CH1_OUT)的NRZ码源信息、8-通道2(CH2_OUT)的NRZ码源信息、9-通道3(CH3_OUT)产生波形、10-通道4(CH4_OUT)产生波形、11-通道3(CH3_OUT)的NRZ码源信息、12-通道4(CH4_OUT)的NRZ码源信息。
具体实施方式
下面结合附图对本发明做以下详细描述。
本实施例中的采用本发明提出的平衡接口方式下串行数据总线信号的仿真方法仿真采用差分传输方式、编码方式为三电平编码方式(信号幅度+V,0,-V)的串行数据总线仿真信号。信号跳变表示二进制信息“1”、信号无跳变表示二进制信息“0”。其具体操作步骤为:
步骤一、利用脉冲码型发生器生成平衡接口方式下串行数据总线正向差分端口(TD+)的仿真信号。
脉冲码型发生器采用安捷伦(Atilent)公司安捷伦(Atilent)品牌的81110A型号脉冲码型发生器,其有四个通道,分别是通道1、通道2、通道3和通道4。利用81110A型号脉冲码型发生器提供的非归零码(NRZ)发生功能,通道1(CH1_OUT)产生图1中5所示的波形,通道1(CH1_OUT)的非归零编码(NRZ)码源信息为图1中7所示;通道2(CH2_OUT)产生图1中6所示的波形,通道2(CH2_OUT)NRZ编码码源信息为图1中8所示,输出方式设定为叠加输出,生成图1中1所示波形,即为平衡接口方式下串行数据总线正向差分端口(TD+)的仿真信号,仿真信号编码码源信息为图1中4所示编码,信号幅度为最终信号的一半。
步骤二、利用脉冲码型发生器生成平衡接口方式下串行数据总线负向差分端口(TD-)的仿真信号。
此步骤与步骤一同步操作:利用81110A型号脉冲码型发生器提供的非归零码(NRZ)发生功能,通道3(CH3_OUT)产生图2中9所示的波形,NRZ编码码源信息为图2中11所示;通道4(CH4_OUT)产生图2中10所示的波形,NRZ编码码源信息为图2中12所示,输出方式设定为叠加输出,生成图2中2所示波形,即为平衡接口方式下串行数据总线负向差分端口(TD-)的仿真信号,仿真信号编码码源信息为图2中4所示编码,信号幅度为最终信号的一半。该仿真信号与步骤一中仿真的TD+仿真信号的编码相同,但极性相反。
步骤三、对平衡接口方式下串行数据总线正向差分端口(TD+)的仿真信号和负向差分端口(TD-)的仿真信号进行差分,得到最终的平衡接口方式下串行数据总线仿真信号。
在步骤一和步骤二操作的基础上,平衡接口方式下串行数据总线将平衡接口方式下串行数据总线正向差分端口的输入信号和负向差分端口的输入信号进行差分,形成最终的三电平编码信号;即:将图3中1所示仿真正向差分端口(TD+)的波形信号与图3中2所示仿真负向差分端口(TD-)的波形信号进行差分,仿真生成图3中3所示的三电平编码信号波形,信号二进制编码码源信息为图3中4所示编码。
正向差分端口TD+仿真信号编码码源信息、负向差分端口TD-仿真信号编码码源信息和三电平编码码源信息均一致。
步骤四、调节平衡接口方式下串行数据总线仿真信号的传输速率、信号幅度、上升时间、下降时间、上升/下降时间对称度等波形参数,用于串行数据总线通信终端的灵敏度测试。
仿真过程中,采用两个非归零码仿真一个三电平编码,因此非归零码的数据传输速率是其仿真三电平编码的二倍,通过调整非归零码的数据传输速率即可调节三电平编码信号的传输速率;调整非归零码的幅度(±V/2)即可调节三电平编码信号的幅度(±V);调节非归零码电平转换时间即可调节三电平编码信号的上升时间和下降时间,当上升时间与下降时间不同时即可调节上升/下降时间对称度的变化。
通过上述步骤的操作,即可得到适用于平衡接口方式下串行数据总线通信终端灵敏度测试的三电平编码仿真信号。

Claims (2)

1.一种平衡接口方式下串行数据总线信号的仿真方法,其特征在于:其具体操作步骤为:
步骤一、利用脉冲码型发生器生成平衡接口方式下串行数据总线正向差分端口的仿真信号;
脉冲码型发生器有四个通道,分别是通道1、通道2、通道3和通道4;利用脉冲码型发生器提供的非归零码发生功能,通过通道1和通道2非归零码的同步及叠加,组合生成平衡接口方式下串行数据总线正向差分端口的仿真信号,并将其作为平衡接口方式下串行数据总线正向差分端口的输入信号;
步骤二、利用脉冲码型发生器生成平衡接口方式下串行数据总线负向差分端口的仿真信号;
此步骤与步骤一同步操作:利用脉冲码型发生器提供的非归零码发生功能,通过通道3和通道4非归零码的同步及叠加,组合生成平衡接口方式下串行数据总线负向差分端口的仿真信号,并将其作为平衡接口方式下串行数据总线负向差分端口的输入信号;
步骤二得到的平衡接口方式下串行数据总线负向差分端口的仿真信号与步骤一得到的平衡接口方式下串行数据总线正向差分端口的仿真信号的编码相同,但极性相反;
步骤三、对平衡接口方式下串行数据总线正向差分端口的仿真信号和负向差分端口的仿真信号进行差分,得到最终的平衡接口方式下串行数据总线仿真信号;
在步骤一和步骤二操作的基础上,平衡接口方式下串行数据总线将平衡接口方式下串行数据总线正向差分端口的输入信号和负向差分端口的输入信号进行差分,得到最终的平衡接口方式下串行数据总线仿真信号;
步骤四、调节平衡接口方式下串行数据总线仿真信号的传输速率、信号幅度、上升时间、下降时间、上升/下降时间对称度等波形参数,用于串行数据总线通信终端的灵敏度测试;
在步骤三操作的基础上,根据串行数据总线通信终端的灵敏度测试要求,通过调节脉冲码型信号发生器输出非归零码的数据传输速率实现仿真串行数据总线信号传输速率的变化;调节脉冲码型信号发生器输出非归零码的幅度实现仿真串行数据总线信号幅度的变化;调节脉冲码型信号发生器输出非归零码电平转换时间实现仿真串行数据总线信号上升时间和下降时间;调节仿真串行数据总线信号上升时间和下降时间不同,实现上升/下降时间对称度的变化;
通过上述步骤的操作,即可得到适用于平衡接口方式下串行数据总线通信终端灵敏度测试的仿真信号。
2.一种平衡接口方式下串行数据总线信号的仿真方法,其特征在于:所述平衡接口方式下串行数据总线通信终端灵敏度测试的仿真信号采用差分传输方式,编码方式为曼彻斯特编码或三电平编码方式。
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