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來源: 發布時間:2023-04-05

對于PCIe來說,由于長鏈路時的損耗很大,因此接收端的裕量很小。為了掌握實際工 作環境下芯片內部實際接收到的信號質量,在PCIe3.0時代,有些芯片廠商會用自己內置 的工具來掃描接收到的信號質量,但這個功能不是強制的。到了PCIe4.0標準中,規范把 接收端的信號質量掃描功能作為強制要求,正式名稱是Lane Margin(鏈路裕量)功能。 簡單的Lane Margin功能的實現是在芯片內部進行二維的誤碼率掃描,即通過調整水平方 向的采樣點時刻以及垂直方向的信號判決閾值,pcie3.0和pcie4.0物理層的區別在哪里?山西PCI-E測試推薦貨源

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Cle4.0測試的CBB4和CLB4夾具無論是Preset還是信號質量的測試,都需要被測件工作在特定速率的某些Preset下,要通過測試夾具控制被測件切換到需要的設置狀態。具體方法是:在被測件插入測試夾具并且上電以后,可以通過測試夾具上的切換開關控制DUT輸出不同速率的一致性測試碼型。在切換測試夾具上的Toggle開關時,正常的PCle4.0的被測件依次會輸出2.5Gbps、5Gbps-3dB、5Gbps-6dB、8GbpsP0、8GbpsP1、8GbpsP2、8GbpsP3、8GbpsP4、8Gbps吉林PCI-E測試故障為什么沒有PCIE轉DP或hdmi?

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在2010年推出PCle3.0標準時,為了避免10Gbps的電信號傳輸帶來的挑戰,PCI-SIG  終把PCle3.0的數據傳輸速率定在8Gbps,并在PCle3.0及之后的標準中把8b/10b編碼  更換為更有效的128b/130b編碼,以提高有效的數據傳輸帶寬。同時,為了保證數據傳輸  密度和直流平衡,還采用了擾碼的方法,即數據傳輸前先和一個多項式進行異或,這樣傳輸  鏈路上的數據就看起來比較有隨機性,可以保證數據的直流平衡并方便接收端的時鐘恢復。 擾碼后的數據到了接收端會再用相同的多項式把數據恢復出來。

校準完成后,在進行正式測試前,很重要的一點就是要能夠設置被測件進入環回模式。 雖然調試時也可能會借助芯片廠商提供的工具設置環回,但標準的測試方法還是要基于鏈  路協商和通信進行被測件環回模式的設置。傳統的誤碼儀不具有對于PCle協議理解的功  能,只能盲發訓練序列,這樣的缺點是由于沒有經過正常的鏈路協商,可能會無法把被測件  設置成正確的狀態。現在一些新型的誤碼儀平臺已經集成了PCIe的鏈路協商功能,能夠  真正和被測件進行訓練序列的溝通,除了可以有效地把被測件設置成正確的環回狀態,還可  以和對端被測設備進行預加重和均衡的鏈路溝通。我的被測件不是標準的PCI-E插槽金手指的接口,怎么進行PCI-E的測試?

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在之前的PCIe規范中,都是假定PCIe芯片需要外部提供一個參考時鐘(RefClk),在這 種芯片的測試中也是需要使用一個低抖動的時鐘源給被測件提供參考時鐘,并且只需要對 數據線進行測試。而在PCIe4.0的規范中,新增了允許芯片使用內部提供的RefClk(被稱 為Embeded RefClk)模式,這種情況下被測芯片有自己內部生成的參考時鐘,但參考時鐘的 質量不一定非常好,測試時需要把參考時鐘也引出,采用類似于主板測試中的Dual-port測 試方法。如果被測芯片使用內嵌參考時鐘且參考時鐘也無法引出,則意味著被測件工作在 SRIS(Separate Refclk Independent SSC)模式,需要另外的算法進行特殊處理。PCI-E硬件測試方法有那些辦法;山西PCI-E測試推薦貨源

PCI-E X16,PCI-E 2.0,PCI-E 3.0插口區別是什么?山西PCI-E測試推薦貨源

PCIe4.0的物理層技術PCIe標準自從推出以來,1代和2代標準已經在PC和Server上使用10多年時間,正在逐漸退出市場。出于支持更高總線數據吞吐率的目的,PCI-SIG組織分別在2010年和2017年制定了PCIe3.0和PCIe4.0規范,數據速率分別達到8Gbps和16Gbps。目前,PCIe3.0和PCle4.0已經在Server及PC上使用,PCIe5.0也在商用過程中。每一代PCIe規范更新的目的,都是要盡可能在原有PCB板材和接插件的基礎上提供比前代高一倍的有效數據傳輸速率,同時保持和原有速率的兼容。別看這是一個簡單的目的,但實現起來并不容易。山西PCI-E測試推薦貨源

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