USB 3.0傳輸器測(cè)試(USB 3.0 transmitter testing)是對(duì)USB 3.0設(shè)備發(fā)送端的性能和合規(guī)性進(jìn)行評(píng)估的過程。以下是USB 3.0傳輸器測(cè)試中常見的一些方面和方法: 波形質(zhì)量測(cè)試(Waveform Quality Tes...
USB3.0測(cè)試旨在驗(yàn)證USB3.0設(shè)備在數(shù)據(jù)傳輸速度、功耗、兼容性等方面的正常運(yùn)行和符合規(guī)范要求。通過進(jìn)行測(cè)試,可以確保USB3.0設(shè)備的性能和功能可靠,并與其他設(shè)備或系統(tǒng)無縫連接。 以下是USB3.0測(cè)試的主要方面: 傳輸速度測(cè)試:使用專業(yè)...
供電能力:USB 3.0增加了供電能力,可以為設(shè)備提供更多的電源功率。這有助于支持高功耗設(shè)備和快速充電。 特殊功能:USB 3.0除了傳輸數(shù)據(jù)外,還可以支持一些特殊功能,例如USB Power Delivery(USB-PD)充電協(xié)議、音頻傳輸?shù)?。這...
供電能力:USB 3.0增加了供電能力,可以為設(shè)備提供更多的電源功率。這有助于支持高功耗設(shè)備和快速充電。 特殊功能:USB 3.0除了傳輸數(shù)據(jù)外,還可以支持一些特殊功能,例如USB Power Delivery(USB-PD)充電協(xié)議、音頻傳輸?shù)?。這...
眼圖測(cè)試(Eye Diagram Testing):眼圖測(cè)試用于評(píng)估接收端對(duì)USB 3.0傳輸信號(hào)的衰減和畸變的抵抗能力。該測(cè)試分析接收到的信號(hào)的眼圖形狀,并檢查信號(hào)質(zhì)量、抖動(dòng)和時(shí)鐘恢復(fù)等參數(shù)。通常需要使用眼圖儀或相應(yīng)的測(cè)試設(shè)備來執(zhí)行。 均衡性能測(cè)試...
USB 3.0測(cè)試的實(shí)施和實(shí)踐指南,以幫助您進(jìn)行USB 3.0測(cè)試: 研究并理解USB 3.0規(guī)范:在開始USB 3.0測(cè)試之前,確保熟悉USB 3.0規(guī)范,了解其特性、要求和測(cè)試方法。這將有助于您進(jìn)行正確的測(cè)試設(shè)置和準(zhǔn)備。 選擇合適的測(cè)試設(shè)備...
在USB 3.0測(cè)試中,信號(hào)完整性測(cè)試可能會(huì)遇到一些常見的問題。以下是一些常見問題以及可能的解決辦法: 傳輸速率不達(dá)標(biāo):如果測(cè)試結(jié)果顯示USB 3.0設(shè)備的傳輸速率低于規(guī)范要求(5 Gbps),可能是由于以下原因?qū)е拢? 使用低質(zhì)量的USB 3....
數(shù)字信號(hào)的時(shí)域和頻域 數(shù)字信號(hào)的頻率分量可以通過從時(shí)域到頻域的轉(zhuǎn)換中得到。首先我們要知道時(shí)域是真實(shí)世界,頻域是更好的用于做信號(hào)分析的一種數(shù)學(xué)手段,時(shí)域的數(shù)字信號(hào)可以通過傅里葉變換轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)個(gè)頻率點(diǎn)的正弦波的。這些正弦波就是對(duì)應(yīng)的數(shù)字信號(hào)的頻率分量。...
信號(hào)完整性問題及解決方法 信號(hào)完整性問題的產(chǎn)生原因,影響信號(hào)完整性的各種因素,以及各因素之間的互相作用,辨識(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。信號(hào)完整性設(shè)計(jì)中5類典型問題的處理方法辨析。初步認(rèn)識(shí)系統(tǒng)化設(shè)計(jì)方法。對(duì)信號(hào)完整性問題形成宏觀上的認(rèn)識(shí)。 什么是信號(hào)完整性? ...
相關(guān)器件的應(yīng)用手冊(cè),ApplicationNote:在這個(gè)文檔中,廠家一般會(huì)提出一些設(shè)計(jì)建議,甚至參考設(shè)計(jì),有時(shí)該文檔也會(huì)作為器件手冊(cè)的一部分出現(xiàn)在器件手冊(cè)文檔中。但是在資料的搜集和準(zhǔn)備中,要注意這些信息是否齊備。 參考設(shè)計(jì),ReferenceDes...
在進(jìn)行接收容限測(cè)試時(shí),需要用到多通道的誤碼儀產(chǎn)生帶壓力的DQ、DQS等信號(hào)。測(cè) 試 中 被 測(cè) 件 工 作 在 環(huán) 回 模 式 , D Q 引 腳 接 收 的 數(shù) 據(jù) 經(jīng) 被 測(cè) 件 轉(zhuǎn) 發(fā) 并 通 過 L B D 引 腳 輸 出 到 誤碼儀的誤碼檢測(cè)端口...
DDR的信號(hào)仿真驗(yàn)證 由于DDR芯片都是采用BGA封裝,密度很高,且分叉、反射非常嚴(yán)重,因此前期的仿 真是非常必要的。借助仿真軟件中專門針對(duì)DDR的仿真模型庫仿真出的通道損 耗以及信號(hào)波形。 仿真出信號(hào)波形以后,許多用戶需要快速驗(yàn)證仿真出來的波...
電路結(jié)構(gòu) 在高速模式下,主機(jī)端的差分發(fā)送模塊以差分信號(hào)驅(qū)動(dòng)互連線,高速通道上呈現(xiàn)兩種狀態(tài),differentia-0differential-1,從屬端的高速接收單元將低擺幅的差分?jǐn)?shù)據(jù)通過高速比較器轉(zhuǎn)換成邏輯電平。在串行轉(zhuǎn)并行模塊中,高速時(shí)鐘對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)...
5、技術(shù)選擇 不同的驅(qū)動(dòng)技術(shù)適于不同的任務(wù)。 信號(hào)是點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的還是一點(diǎn)對(duì)多抽頭的?信號(hào)是從電路板輸出還是留在相同的電路板上?允許的時(shí)滯和噪聲裕量是多少?作為信號(hào)完整性設(shè)計(jì)的通用準(zhǔn)則,轉(zhuǎn)換速度越慢,信號(hào)完整性越好。50MHZ時(shí)鐘采用500PS上升時(shí)...
信號(hào)完整性是對(duì)于電子信號(hào)質(zhì)量的一系列度量標(biāo)準(zhǔn)。在數(shù)字電路中,一串二進(jìn)制的信號(hào)流是通過電壓(或電流)的波形來表示。然而,自然界的信號(hào)實(shí)際上都是模擬的,而非數(shù)字的,所有的信號(hào)都受噪音、扭曲和損失影響。在短距離、低比特率的情況里,一個(gè)簡(jiǎn)單的導(dǎo)體可以忠實(shí)地傳輸信...
眼圖位置的選擇:當(dāng)數(shù)字信號(hào)進(jìn)行波形或者比特疊加后,形成的不只是一個(gè)眼圖,而是一個(gè)個(gè)連續(xù)的眼圖。如果疊加的波形或者比特?cái)?shù)量足夠,這些眼圖都是很相似的,因此可以對(duì)其中任何一個(gè)眼圖進(jìn)行測(cè)量。下圖顯示的是疊加形成的多個(gè)連續(xù)的眼圖,可以看到每個(gè)眼圖都是很相似的。通常...
克勞德高速數(shù)字信號(hào)測(cè)試實(shí)驗(yàn)室 DDR SDRAM即我們通常所說的DDR內(nèi)存,DDR內(nèi)存的發(fā)展已經(jīng)經(jīng)歷了五代,目前 DDR4已經(jīng)成為市場(chǎng)的主流,DDR5也開始進(jìn)入市場(chǎng)。對(duì)于DDR總線來說,我們通常說的 速率是指其數(shù)據(jù)線上信號(hào)的快跳變速率。比如3200M...
克勞德高速數(shù)字信號(hào)測(cè)試實(shí)驗(yàn)室 眼圖測(cè)試高速串行數(shù)據(jù)信號(hào)的眼圖與抖動(dòng)的儀器都使用了基于鎖相環(huán)的時(shí)鐘恢復(fù)方法。其中,實(shí)時(shí)示波器主要使用軟件PLL來恢復(fù)參考時(shí)鐘,取樣示波器和誤碼率測(cè)試儀都使用硬件PLL來恢復(fù)時(shí)鐘。采用軟件恢復(fù)時(shí)鐘方法,捕獲長(zhǎng)數(shù)據(jù)波形,將數(shù)...
車載以太網(wǎng)簡(jiǎn)介及物理層測(cè)試 傳統(tǒng)的汽車內(nèi)部采用CAN、LIN、FlexRay等總線,但是隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展,汽車內(nèi)部增加了更多的感知和連接裝置,如攝像頭、激光雷達(dá)、V2X和交通標(biāo)志識(shí)別裝置等。這些裝置都會(huì)產(chǎn)生大量的數(shù)據(jù),因此汽車內(nèi)部也需要有支持更...
本文中的MIPI接口用于@示驅(qū)動(dòng)芯片,基于MIPI-DSI協(xié)議來設(shè)計(jì),包括一個(gè)時(shí)鐘通道和兩個(gè)數(shù)據(jù)通道。全部數(shù)據(jù)通道都可用于單向的高速傳輸,但只有條數(shù)據(jù)通道才可用于低速雙向傳輸,從屬端的狀態(tài)信息,像素等是通過該數(shù)據(jù)通道返回。時(shí)鐘通道用于在高速傳輸數(shù)據(jù)的過程中傳輸...
占空比失真的定義 占空比失真為在中間域值處的眼圖的下降沿和上升沿之間的時(shí)間量度,測(cè)量使用啟用色 度余輝功能時(shí)創(chuàng)建的數(shù)據(jù)庫。如果下降沿和上升沿準(zhǔn)確地在中間閾值處交叉,則沒有占空比 失真。在Define Measure菜單中設(shè)置中間閾值,默認(rèn)值為50%。...
終端電阻的校準(zhǔn),需要通過如圖3所示的RTUN模塊來實(shí)現(xiàn)。它的原理是利用片外精細(xì)電阻對(duì)片內(nèi)電阻進(jìn)行校準(zhǔn)?;鶞?zhǔn)電路產(chǎn)生的基準(zhǔn)電壓vba(1.2V)經(jīng)過buffer在片外6.04K電阻上產(chǎn)生電流,用同樣大小的電流ires流經(jīng)片內(nèi)電阻產(chǎn)生電壓與rex-tv(1.2V)...
DDR系統(tǒng)設(shè)計(jì)過程,以及將實(shí)際的設(shè)計(jì)需求和DDR規(guī)范中的主要性能指標(biāo)相結(jié)合,我們以一個(gè)實(shí)際的設(shè)計(jì)分析實(shí)例來說明,如何在一個(gè)DDR系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,解讀并使用DDR規(guī)范中的參數(shù),應(yīng)用到實(shí)際的系統(tǒng)設(shè)計(jì)中。某項(xiàng)目中,對(duì)DDR系統(tǒng)的功能模塊細(xì)化框圖。在這個(gè)系統(tǒng)中,對(duì)DD...
理論分析得到如下幾條結(jié)論,在實(shí)際應(yīng)用中要以此為參考,從眼圖中對(duì)系統(tǒng)性能作一論述: (1)比較好抽樣時(shí)刻應(yīng) 在 “眼睛” 張開比較大的時(shí)刻。 (2)對(duì)定時(shí)誤差的靈敏度可由眼圖斜邊的斜率決定。斜率越大,對(duì)定時(shí)誤差就越靈敏。 (3)在抽樣時(shí)刻上...
眼圖碼間串?dāng)_ 眼圖的“眼睛”張開的大小反映著碼間串?dāng)_的強(qiáng)弱?!把劬Α睆埖脑酱螅已蹐D越端正,表示碼間串?dāng)_越小;反之表示碼間串?dāng)_越大。 當(dāng)存在噪聲時(shí),噪聲將疊加在信號(hào)上,觀察到的眼圖的線跡會(huì)變得模糊不清。若同時(shí)存在碼間串?dāng)_,“眼睛”將張開得更小。...
為了進(jìn)行更簡(jiǎn)單的讀寫分離,Agilent的Infiniium系列示波器提供了一種叫作InfiniiScan 的功能,可以通過區(qū)域(Zone)定義的方式把讀寫數(shù)據(jù)可靠分開。 根據(jù)讀寫數(shù)據(jù)的建立保持時(shí)間不同,Agilent獨(dú)有的InfiniiScan功能...
兼容性測(cè)試 USB2.0設(shè)備的兼容性是非常重要的,可以將設(shè)備連接到不同操作系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)上進(jìn)行測(cè)試。通過傳輸速率、穩(wěn)定性和功能測(cè)試,確定設(shè)備在各種環(huán)境下的兼容性,并確保設(shè)備能夠在不同操作系統(tǒng)上正常工作。 功耗測(cè)試 測(cè)試設(shè)備的功耗對(duì)于節(jié)能和工...
計(jì)算傳輸速率:根據(jù)測(cè)試結(jié)果,計(jì)算實(shí)際的傳輸速率。傳輸速率可以通過以下公式計(jì)算:速率=傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量/傳輸所需的時(shí)間。 驗(yàn)證結(jié)果:將計(jì)算得出的傳輸速率與USB2.0標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的比較高傳輸速率(480Mbps)進(jìn)行比較,判斷設(shè)備的傳輸速率是否符合規(guī)范要求。 ...
(1)眼圖張開的寬度決定了接收波形可以不受串?dāng)_影響而抽樣再生的時(shí)間間隔。顯然,比較好抽樣時(shí)刻應(yīng)選在眼睛張開比較大的時(shí)刻。 (2)眼圖斜邊的斜率,表示系統(tǒng)對(duì)定時(shí)抖動(dòng)(或誤差)的靈敏度,斜率越大,系統(tǒng)對(duì)定時(shí)抖動(dòng)越敏感。 (3)眼圖左(右)角陰影部分...
USB2.0具有以下特點(diǎn)和規(guī)范方面的信息: 傳輸速率:USB2.0支持比較高傳輸速率為480Mbps(兆位每秒)。相較于前一代USB1.1標(biāo)準(zhǔn)的12Mbps傳輸速率,USB2.0提供了40倍的傳輸速度提升。這使得USB2.0接口更適合處理大容量的數(shù)據(jù)...