西門子工程師調試案例:示波器如何成為“工程師眼睛”?
發布時間:2014-12-16 責任編輯:sherryyu
【導讀】本文跟大家分享的是來自西門子公司的一個和探頭,接地相關的真實調試案例,有些電路本來沒有問題,連接上探頭就有問題了;有(you)些(xie)電(dian)路(lu)本(ben)來(lai)有(you)問(wen)題(ti),接(jie)上(shang)探(tan)頭(tou)又(you)沒(mei)有(you)問(wen)題(ti)了(le)。這(zhe)兩(liang)種(zhong)情(qing)況(kuang)的(de)根(gen)源(yuan)在(zai)哪(na)呢(ne)?怎(zen)麼(me)發(fa)現(xian)他(ta)?就(jiu)跟(gen)小(xiao)編(bian)來(lai)看(kan)看(kan)示(shi)波(bo)器(qi)作(zuo)為(wei)工(gong)程(cheng)師(shi)眼(yan)睛(jing)是(shi)如(ru)何(he)幫(bang)助(zhu)大(da)家(jia)解(jie)決(jue)問(wen)題(ti)的(de)?
又是一個和探頭,接地相關的真實調試案例!
有些電路本來沒有問題,連接上探頭就有問題了;有些電路本來有問題,接上探頭又沒有問題了。兩種情況下的根源可能大不一樣,但一定是有一個沒有被挖出來的根源。
來自西門子公司的李工和R&S的李工一起,追根溯源,搞明白了原來問題出在晶振的"來料不良"上。這令筆者想起有位老采購說的:最容易出問題的物料就三樣:電源,晶振和接插件。在發現問題的過程中,我們可以看到示波器作為"工程師的眼睛"的價值。
2014年7月yue份fen,我wo們men啟qi動dong了le電dian能neng質zhi量liang高gao端duan設she備bei開kai發fa項xiang目mu。這zhe個ge項xiang目mu的de技ji術shu需xu求qiu是shi采cai樣yang點dian多duo,數shu據ju率lv高gao,算suan法fa複fu雜za,數shu據ju存cun儲chu量liang大da,網wang絡luo接jie口kou多duo,高gao級ji應ying用yong多duo等deng。麵mian臨lin這zhe樣yang的de情qing況kuang,我wo們men通tong過guo大da量liang分fen析xi和he評ping估gu,決jue定ding新xin構gou建jian硬ying件jian平ping台tai來lai滿man足zu產chan品pin需xu求qiu。通tong過guo對dui多duo家jia處chu理li器qi進jin行xing分fen析xi? 比對,最終一個全新的硬件架構出爐了:以雙核CPU配上FPGA,Switch,DOM盤等來實現數據獲取,傳輸,計算,存儲,通信等功能。經過一番努力,很快我們的板卡打樣回板,並完成了SMT,正式進入軟硬件調試階段。在完成小係統(CPU,DDR,Flash等)主要器件測試後,我們進入小係統外圍器件的開發環節,在做SATA-DOM盤測試時,發現了DOM盤無法連接的問題。在軟件工程師的配合測試下,很快定位出是差分晶振輸出給CPU的差分LVDS參(can)考(kao)時(shi)鍾(zhong)未(wei)能(neng)穩(wen)定(ding)鎖(suo)定(ding),導(dao)致(zhi)控(kong)製(zhi)器(qi)無(wu)法(fa)正(zheng)常(chang)工(gong)作(zuo)。在(zai)公(gong)司(si)內(nei)部(bu)尋(xun)找(zhao)測(ce)試(shi)高(gao)速(su)信(xin)號(hao)的(de)示(shi)波(bo)器(qi),發(fa)現(xian)基(ji)本(ben)都(dou)是(shi)帶(dai)寬(kuan)很(hen)低(di)的(de)示(shi)波(bo)器(qi),且(qie)不(bu)配(pei)有(you)有(you)源(yuan)差(cha)分(fen)探(tan)頭(tou),根(gen)本(ben)無(wu)法(fa)看(kan)到(dao)波(bo)形(xing),從(cong)而(er)無(wu)法(fa)判(pan)斷(duan)是(shi)原(yuan)理(li)設(she)計(ji)問(wen)題(ti),還(hai)是(shi)PCB,或器件焊接及其它問題,項目就此卡住了。接下來就是一頓滿地找能用的示波器過程了,那個汗啊!
真是趕巧,我們公司早準備配置高端示波器了,由於采購流程很長,一直處於在Tek,R&S,Agilent三家聯係和產品評估中。通過我們的采購很快聯係上這三家公司的銷售,R&S是在聯係之後,以最快的速度,率先給我們發來測試示波器樣機的廠家,正是雪中送碳,久旱逢甘霖啊!拿到示波器測試樣機的當天,筆者就快速拆封上電,準備信號測試了。由於之前一直用另外兩家的示波器,初始使用R&S的de示shi波bo器qi,其qi軟ruan件jian界jie麵mian及ji操cao作zuo按an鈕niu均jun不bu是shi很hen熟shu悉xi,操cao作zuo起qi來lai相xiang對dui生sheng澀se。經jing過guo簡jian單dan摸mo索suo後hou,基ji本ben能neng做zuo簡jian單dan測ce試shi了le,但dan是shi要yao進jin行xing高gao速su信xin號hao測ce量liang還hai不bu能neng快kuai速su搞gao定ding,隻zhi能neng求qiu助zhu技ji術shu支zhi持chi了le。通tong過guo采cai購gou順shun利li聯lian係xi上shang銷xiao售shou工gong程cheng師shi-楊毓,在其幫助下,又快速聯係上了技術支持工程師-李(li)星(xing)。在(zai)李(li)工(gong)的(de)遠(yuan)程(cheng)協(xie)助(zhu)下(xia),很(hen)快(kuai)可(ke)以(yi)進(jin)行(xing)高(gao)速(su)信(xin)號(hao)測(ce)量(liang),並(bing)抓(zhua)到(dao)了(le)時(shi)鍾(zhong)波(bo)形(xing)。李(li)工(gong)擔(dan)心(xin)筆(bi)者(zhe)這(zhe)邊(bian)搞(gao)不(bu)好(hao),又(you)在(zai)第(di)二(er)天(tian)上(shang)午(wu)趕(gan)到(dao)我(wo)們(men)公(gong)司(si),進(jin)行(xing)現(xian)場(chang)培(pei)訓(xun)指(zhi)導(dao)。基(ji)於(yu)抓(zhua)到(dao)的(de)時(shi)鍾(zhong)波(bo)形(xing),我(wo)們(men)展(zhan)開(kai)全(quan)麵(mian)分(fen)析(xi),李(li)工(gong)深(shen)厚(hou)的(de)技(ji)術(shu)知(zhi)識(shi),對(dui)筆(bi)者(zhe)這(zhe)個(ge)詭(gui)異(yi)問(wen)題(ti)的(de)分(fen)析(xi)提(ti)供(gong)了(le)重(zhong)要(yao)思(si)路(lu)。
先是原理分析,初步結論是:硬件原理設計上不存在太多的問題。這是一個LVDS時鍾晶振發出差分LVDS 時鍾後,通過交流耦合連到CPU側(圖)。

原理上找不到問題,隻能集中精力測量波形並進行詳細分析了。通過R&S示波器,用有源差分探頭(圖1)和有源單端探頭在CPU側來捕獲時鍾輸出波形(圖2)。

圖1差分探頭測得圖
[page]

圖2單端探頭測得圖
從圖可知:時鍾質量在CPU端差,信號差分擺幅不夠,而且共模電壓超出範圍,且波形畸變嚴重。CPU側的PLL針對這個輸入時鍾信號無法鎖定,也是理所但然的。難道是PCB設計有問題?
PCB走線的截圖如下:

圖中:U2為差分晶振,晶振背麵的C101和C102為交流耦合電容。PCB的走線為:線寬8mil,線間距16mil,差分等長控製在5mil,總線長1550mil(小於器件資料的2000mil)。
再仔細分析PCB設計,滿足器件資料的布局布線要求,且也符合多年高速設計經驗。理論上應該不存在問題,怎麼會有這麼奇怪的波形呢?難道是CPU負載側有問題?聯係CPU的技術支持,通過對原理圖和PCB分析,很快得到一些可能存在問題的信息:末端跨接電阻是否焊接,芯片接地是否正確等等。通過實驗,依次排除這些因素。
那麼此時,隻能進行全麵信號測量詳細分析了。首先是晶振外圍電路測量。應用R&S的示波器,選擇交流耦合測量方式,發現晶振的供電電源紋波很大,3.3V直流電的紋波達到100mv左右,由於這個供電來自DC/DC電源,存在這麼大的紋波有可能導致晶振輸出異常。飛線取LDO輸出的3.3V(確認紋波小於10mv),再次測試發現PLL仍然不能鎖定,CPU側測試波形依然不符合LVDS信號標準。但是在測量過程中偶然發現一個異常,就是用R&S單端無源探頭來測量晶振輸出側的信號電壓時,發現PLL竟然鎖上了。此時是將單端探頭的接地線接在LVDS信號的負端,探針頂住信號正端。這是個什麼情況,百思不得其解啊……完全顛覆了我們的認識了。現在開始懷疑,該差分晶振是否存在質量問題。
[page]
那麼接下來針對晶振,根據器件提供的廠家資料中描述的測試方式進行裸片供電測量。其圖紙:(圖3)

圖3 推薦測試電路
將晶振直接飛線供上3.3V的電,斷開現有負載,在差分PN信號間跨接100歐電阻,再進行信號測量,發現晶振輸出確實有問題,其差分信號和單端信號輸出擺幅小,信號畸變嚴重(與圖1和圖2類似)。由此,基本可以得出結論:那就是晶振通過非正規途徑購買的,其質量之差,唉,無語啊! 根據上述測試情況,這裏總結了有兩個問題,分別製定驗證解決方案:
o 通過正規渠道,再購買差分晶振,準備測試;
o 分析為什麼在R&S示波器無源探頭地線接到差分信號負端的情況,能使信號質量改善;
針對方案二,模擬探頭標明的電阻,電容分布參數,又進行了一些試驗:例li如ru負fu端duan飛fei線xian,通tong過guo串chuan聯lian電dian阻zu,電dian容rong等deng方fang式shi接jie地di,均jun無wu法fa匹pi配pei探tan頭tou底di線xian接jie觸chu的de現xian象xiang。後hou來lai仔zai細xi分fen析xi發fa現xian,筆bi者zhe的de單dan板ban供gong電dian直zhi流liu穩wen壓ya電dian源yuan的de輸shu出chu電dian壓ya的de地di線xian與yu市shi電dian電dian力li線xian未wei共gong地di(圖4),即圖中虛線未連接。此時,用萬用表測試示波器探頭的地線與直流源(-端)輸出的GND 之間,發現有個很小的電壓壓差。

圖4 測試組網圖
[page]
當完成Earth共地後(接上虛線),采用下圖5組網測試,此時PLL仍無法鎖存,再用示波器探頭的地線連接差分信號負極時,PLL也無法鎖定了。

圖5 工地測試組網圖
由此可見,這個問題與示波器及探頭本身沒有關係。通過分析發現:youyutantoudijiedeshidianlixianzhundadi,yuwenyadianyuanshuchudizhijianshifukongguanxi,cunzaiyixiedianyacha。cishidechujielun,zaidangqianbuliangdejingzhenfuduanjierumougefududezhiliudianyashi,xiangdangyutigaolechafenjingzhenshurudegongmodianya,yidingchengdushanggaishanLVDS信號的質量。因此,做了另外一個實驗,通過將差分晶振負端飛線到1.2V電壓上(圖6),人為提供1.2V共模電壓,這時發現PLL鎖定成功,DOM盤正常工作了。

圖6 差分信號負極飛線測試圖
此時用有源差分和有源單端探頭測得波形:

圖7 有源差分探頭測得圖
[page]

圖8 有源單端測得圖
從上兩張圖可得:盡管PLL鎖定了,但是還能看出P,N信號不是180度交叉的,共模電壓也不對,但是此時的差分信號擺幅夠大見圖7,能夠使LVDS的PLL工作。
針對第一種方案,我們采購到了台灣某家公司的差分晶振,焊接完後,SATA-DOM直接就能穩定工作了,進一步驗證了初始使用的差分晶振是存在質量問題的。當然,針對新的差分晶振,我們也進行 了詳細的波形測試圖9和圖10,發現指標與器件資料一致,且符合LVDS 信號標準。且針對DOM盤進行讀寫文件壓力測試,到目前為止工作正常,這個問題也得到了圓滿的解決。

圖9 有源差分探頭測得圖

圖10 有源單端測得圖
在整個問題定位解決過程中,R&S示波器確實起到了"工程師眼睛"dezuoyong,duigaosubeicexinhaodezhunqueceliang,bingnadaoxiangyaodeboxing,geiwomenfenxiwentitigongleyoulidezhengju,fangbianxunjiedechuangkoujiemianchumocaozuo,dadatishengleceliangdesudu。
特別推薦
- 噪聲中提取真值!瑞盟科技推出MSA2240電流檢測芯片賦能多元高端測量場景
- 10MHz高頻運行!氮矽科技發布集成驅動GaN芯片,助力電源能效再攀新高
- 失真度僅0.002%!力芯微推出超低內阻、超低失真4PST模擬開關
- 一“芯”雙電!聖邦微電子發布雙輸出電源芯片,簡化AFE與音頻設計
- 一機適配萬端:金升陽推出1200W可編程電源,賦能高端裝備製造
技術文章更多>>
- 一秒檢測,成本降至萬分之一,光引科技把幾十萬的台式光譜儀“搬”到了手腕上
- AI服務器電源機櫃Power Rack HVDC MW級測試方案
- 突破工藝邊界,奎芯科技LPDDR5X IP矽驗證通過,速率達9600Mbps
- 通過直接、準確、自動測量超低範圍的氯殘留來推動反滲透膜保護
- 從技術研發到規模量產:恩智浦第三代成像雷達平台,賦能下一代自動駕駛!
技術白皮書下載更多>>
- 車規與基於V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
按鈕開關
白色家電
保護器件
保險絲管
北鬥定位
北高智
貝能科技
背板連接器
背光器件
編碼器型號
便攜產品
便攜醫療
變容二極管
變壓器
檳城電子
並網
撥動開關
玻璃釉電容
剝線機
薄膜電容
薄膜電阻
薄膜開關
捕魚器
步進電機
測力傳感器
測試測量
測試設備
拆解
場效應管
超霸科技




