正确理解时钟器件的抖动性能
来源: 作者: 发布时间:2016-04-02 06:03:12 浏览量:对时钟器件而言,抖动和锁相环是两个最基本的概念。
2.1 抖动
如图1 所示,时钟抖动可分为三种抖动类型:时间间隔误差TIE(Time Interval Error)、周期抖动PJ(Period Jitter)和相邻周期间抖动CCJ(Cycle to Cycle Jitter)。周期抖动是多个周期内对时钟周期的变化进行统计与测量的结果,相邻周期间抖动是时钟相邻周期的周期差值进行统计与测量的结果,由于这两种抖动是单个周期或相邻周期的偏差,表征的是短期抖动行为。时间间隔误差又称为相位抖动(Phase Jitter),是指信号在电平转换时,其边沿与理想时间位置的偏移量,通常表征的是长期抖动行为。
图1 抖动定义
从时钟抖动的来源分析,可以把抖动归纳为两大类:确定性抖动和随机性抖动。确定性抖动是由可识别的各种干扰信号造成的,如EMI 辐射、电源噪声、同步切换噪声等等,这种抖动幅度是有边界的,而且可以通过电路设计优化把干扰源消除或大幅降低,一般是不直接描述时钟器件的抖动性能。随机抖动是不能预测的噪声源,如热噪声(也称为Johnson 噪声或散粒噪声),以及半导体加工工艺的局限性等。由于随机噪声是由多种不相关噪声源叠加的, 根据统计理论可以用高斯分布来描述其特性,由此可以得到下面两种对随机抖动幅度的表征:
1. 均值(RMS)抖动,即高斯分布一阶标准偏差值s。一般采用在规定的滤波器带宽内的RMS 抖动,如光通信领域常用的积分带宽是(12KHz ~ 20MHz)。
2. 峰峰值(Peak-to-peak)抖动,即高斯正态曲线上最小测量值到最大测量值之间的差值。根据数据系统误码率要求的不同,最小和最大值的取值是不一样的,如误码率为
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