因為電路板材料在高頻時呈現高損耗,目前的高速串行總線 速度不斷演進,使得流行的電路板材料達到極限,信號速度高到一定程度后,信號到達接收機端之后,已經有較大的損耗,因此可能導致接收端無法正確還原和解碼 信號,從而出現誤碼;如果你直接觀察這個時候接收端的眼圖,它可能是閉合的。因此工程師可以有兩種選擇,一是在設計中使用較為昂貴的電路板材料,另外是仍然沿用現有材料,但采用某種技術補償其損耗誤差。考慮到低損耗電路板材料和線路的成本太高,我們通常都會優先選擇補償技術的做法。均衡就是這樣一種技術, 有了這一技術,FR4等傳統電路板材料不至于很快被淘汰。使用均衡技術意味著在接收機上要使用均衡芯片或均衡算法。目前采用均衡技術的實例包括 SATA 6G、SAS 6G、光纖通道、PCI Express第二代、USB3.0等。當然,任何額外的設計工作(包括設計均衡算法)都會影響新芯片的上市時間。工程師遇到的挑戰是在最短的時間內精確 設計均衡器芯片或算法。在其Infiniium系列示波器上,提供均衡軟件,一方面可以幫助工程師驗證其均衡設計算法,另一方面,可以提供 優化的抽頭系數(tap values)供工程師參考,示波器根據采集到內存中的波形數據,作為原始數據,進行均衡處理,如果您已經知道抽頭系數(tap values), 直接輸入示波器即可,如果您不知道,Infiniium示波器可幫助您計算出優化的抽頭系數(tap values)。均衡技術不僅用在示波器中,在高速協議分析儀,如PCI-E 3.0中也得到了應用 ,因為如果不用均衡技術,協議分析儀實際看到的信號質量很差,因此和示波器一樣,協議分析儀也要具有和被測對象接收端類似的均衡處理功能,才能準確得判斷 信號的邏輯1和邏輯0狀態。