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;youxiedianlubenlaiyouwenti,jieshangtantouyoumeiyouwentile。zheliangzhongqingkuangdegenyuanzainane?zenmefaxianta?jiugenxiaobianlaikankanshiboqizuoweigongchengshiyanjingshiruhebangzhudajiajiejuewentide?
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shiPCB,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
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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。
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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
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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
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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"的(de)作(zuo)用(yong),對(dui)高(gao)速(su)被(bei)測(ce)信(xin)號(hao)的(de)準(zhun)確(que)測(ce)量(liang),並(bing)拿(na)到(dao)想(xiang)要(yao)的(de)波(bo)形(xing),給(gei)我(wo)們(men)分(fen)析(xi)問(wen)題(ti)提(ti)供(gong)了(le)有(you)力(li)的(de)證(zheng)據(ju),方(fang)便(bian)迅(xun)捷(jie)的(de)窗(chuang)口(kou)界(jie)麵(mian)觸(chu)摸(mo)操(cao)作(zuo),大(da)大(da)提(ti)升(sheng)了(le)測(ce)量(liang)的(de)速(su)度(du)。
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