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解決方案PCI-E測試多端口矩陣測試

來源: 發布時間:2023-06-09

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-E3.0定義了11種發送端的預加重設置,實際應用中應該用那個?解決方案PCI-E測試多端口矩陣測試

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這么多的組合是不可能完全通過人工設置和調整  的,必須有一定的機制能夠根據實際鏈路的損耗、串擾、反射差異以及溫度和環境變化進行  自動的參數設置和調整,這就是鏈路均衡的動態協商。動態的鏈路協商在PCIe3.0規范中  就有定義,但早期的芯片并沒有普遍采用;在PCIe4.0規范中,這個要求是強制的,而且很  多測試項目直接與鏈路協商功能相關,如果支持不好則無法通過一致性測試。圖4.7是  PCIe的鏈路狀態機,從設備上電開始,需要經過一系列過程才能進入L0的正常工作狀態。 其中在Configuration階段會進行簡單的速率和位寬協商,而在Recovery階段則會進行更  加復雜的發送端預加重和接收端均衡的調整和協商。解決方案PCI-E測試多端口矩陣測試為什么沒有PCIE轉DP或hdmi?

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是用矢量網絡分析儀進行鏈路標定的典型連接,具體的標定步驟非常多,在PCIe4.0 Phy Test Specification文檔里有詳細描述,這里不做展開。

在硬件連接完成、測試碼型切換正確后,就可以對信號進行捕獲和信號質量分析。正式 的信號質量分析之前還需要注意的是:為了把傳輸通道對信號的惡化以及均衡器對信號的 改善效果都考慮進去,PCIe3.0及之后標準的測試中對其發送端眼圖、抖動等測試的參考點 從發送端轉移到了接收端。也就是說,測試中需要把傳輸通道對信號的惡化的影響以及均 衡器對信號的改善影響都考慮進去。

在物理層方面,PCIe總線采用多對高速串行的差分信號進行雙向高速傳輸,每對差分  線上的信號速率可以是第1代的2 . 5Gbps、第2代的5Gbps、第3代的8Gbps、第4代的  16Gbps、第5代的32Gbps,其典型連接方式有金手指連接、背板連接、芯片直接互連以及電  纜連接等。根據不同的總線帶寬需求,其常用的連接位寬可以選擇x1、x4、x8、x16等。如  果采用×16連接以及第5代的32Gbps速率,理論上可以支持約128GBps的雙向總線帶寬。 另外,2019年PCI-SIG宣布采用PAM-4技術,單Lane數據速率達到64Gbps的第6代標  準規范也在討論過程中。列出了PCIe每一代技術發展在物理層方面的主要變化。PCI-E硬件測試方法有那些辦法;

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PCIe5.0物理層技術PCI-SIG組織于2019年發布了針對PCIe5.0芯片設計的Base規范,針對板卡設計的CEM規范也在2021年制定完成,同時支持PCIe5.0的服務器產品也在2021年開始上市發布。對于PCIe5.0測試來說,其鏈路的拓撲模型與PCIe4.0類似,但數據速率從PCIe4.0的16Gbps提升到了32Gbps,因此鏈路上封裝、PCB、連接器的損耗更大,整個鏈路的損耗達到 - 36dB@16GHz,其中系統板損耗為 - 27dB,插卡的損耗為 - 9dB。.20是PCIe5 . 0的 鏈路損耗預算的模型。pcie 有幾種類型,哪個速度快?解決方案PCI-E測試多端口矩陣測試

pcie4.0和pcie2.0區別?解決方案PCI-E測試多端口矩陣測試

規范中規定了共11種不同的Preshoot和De-emphasis的組合,每種組合叫作一個 Preset,實際應用中Tx和Rx端可以在Link Training階段根據接收端收到的信號質量協商 出一個比較好的Preset值。比如P4沒有任何預加重,P7強的預加重。圖4.3是 PCIe3.0和4.0標準中采用的預加重技術和11種Preset的組合(參考資料:PCI Express@ Base Specification4 .0) 。對于8Gbps、16Gbps 以及32Gbps信號來說,采用的預加重技術完 全一樣,都是3階的預加重和11種Preset選擇。解決方案PCI-E測試多端口矩陣測試

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