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多端口矩陣測(cè)試PCI-E測(cè)試參考價(jià)格

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2025-09-28

在之前的PCIe規(guī)范中,都是假定PCIe芯片需要外部提供一個(gè)參考時(shí)鐘(RefClk),在這 種芯片的測(cè)試中也是需要使用一個(gè)低抖動(dòng)的時(shí)鐘源給被測(cè)件提供參考時(shí)鐘,并且只需要對(duì) 數(shù)據(jù)線(xiàn)進(jìn)行測(cè)試。而在PCIe4.0的規(guī)范中,新增了允許芯片使用內(nèi)部提供的RefClk(被稱(chēng) 為Embeded RefClk)模式,這種情況下被測(cè)芯片有自己內(nèi)部生成的參考時(shí)鐘,但參考時(shí)鐘的 質(zhì)量不一定非常好,測(cè)試時(shí)需要把參考時(shí)鐘也引出,采用類(lèi)似于主板測(cè)試中的Dual-port測(cè) 試方法。如果被測(cè)芯片使用內(nèi)嵌參考時(shí)鐘且參考時(shí)鐘也無(wú)法引出,則意味著被測(cè)件工作在 SRIS(Separate Refclk Independent SSC)模式,需要另外的算法進(jìn)行特殊處理。PCI-E測(cè)試信號(hào)完整性測(cè)試解決方案;多端口矩陣測(cè)試PCI-E測(cè)試參考價(jià)格

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在物理層方面,PCIe總線(xiàn)采用多對(duì)高速串行的差分信號(hào)進(jìn)行雙向高速傳輸,每對(duì)差分  線(xiàn)上的信號(hào)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(jù)不同的總線(xiàn)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(xiàn)帶寬。 另外,2019年P(guān)CI-SIG宣布采用PAM-4技術(shù),單Lane數(shù)據(jù)速率達(dá)到64Gbps的第6代標(biāo)  準(zhǔn)規(guī)范也在討論過(guò)程中。列出了PCIe每一代技術(shù)發(fā)展在物理層方面的主要變化。廣西通信PCI-E測(cè)試PCIE 系統(tǒng)架構(gòu)及物理層一致性測(cè)試;

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這個(gè)軟件以圖形化的界面指導(dǎo)用戶(hù)完 成設(shè)置、連接和測(cè)試過(guò)程,除了可以自動(dòng)進(jìn)行示波器測(cè)量參數(shù)設(shè)置以及生成報(bào)告外,還提供 了Swing、Common Mode等更多測(cè)試項(xiàng)目,提高了測(cè)試的效率和覆蓋率。自動(dòng)測(cè)試軟件使 用的是與SigTest軟件完全一樣的分析算法,從而可以保證分析結(jié)果的一致性。圖4.15是 PCIe4.0自動(dòng)測(cè)試軟件的設(shè)置界面。

主板和插卡的測(cè)試項(xiàng)目針對(duì)的是系統(tǒng)設(shè)備廠(chǎng)商,需要使用PCI-SIG的測(cè)試夾具測(cè) 試,遵循的是CEM的規(guī)范。而對(duì)于設(shè)計(jì)PCIe芯片的廠(chǎng)商來(lái)說(shuō),其芯片本身的性能首先要 滿(mǎn)足的是Base的規(guī)范,并且需要自己設(shè)計(jì)針對(duì)芯片的測(cè)試板。16是一個(gè)典型的PCIe 芯片的測(cè)試板,測(cè)試板上需要通過(guò)扇出通道(Breakout Channel)把被測(cè)信號(hào)引出并轉(zhuǎn)換成 同軸接口直接連接測(cè)試儀器。扇出通道的典型長(zhǎng)度小于6英寸,對(duì)于16Gbps信號(hào)的插損 控制在4dB以?xún)?nèi)。為了測(cè)試中可以對(duì)扇出通道的影響進(jìn)行評(píng)估或者去嵌入,測(cè)試板上還應(yīng) 設(shè)計(jì)和扇出通道疊層設(shè)計(jì)、布線(xiàn)方式盡量一致的復(fù)制通道(Replica Channel),復(fù)制通道和扇 出通道的區(qū)別是兩端都設(shè)計(jì)成同軸連接方式,這樣可以通過(guò)對(duì)復(fù)制通道直接進(jìn)行測(cè)試 推測(cè)扇出通道的特性。

要精確產(chǎn)生PCle要求的壓力眼圖需要調(diào)整很多參數(shù),比如輸出信號(hào)的幅度、預(yù)加重、 差模噪聲、隨機(jī)抖動(dòng)、周期抖動(dòng)等,以滿(mǎn)足眼高、眼寬和抖動(dòng)的要求。而且各個(gè)調(diào)整參數(shù)之間 也會(huì)相互制約,比如調(diào)整信號(hào)的幅度時(shí)除了會(huì)影響眼高也會(huì)影響到眼寬,因此各個(gè)參數(shù)的調(diào) 整需要反復(fù)進(jìn)行以得到 一個(gè)比較好化的組合。校準(zhǔn)中會(huì)調(diào)用PCI-SIG的SigTest軟件對(duì)信號(hào) 進(jìn)行通道模型嵌入和均衡,并計(jì)算的眼高和眼寬。如果沒(méi)有達(dá)到要求,會(huì)在誤碼儀中進(jìn) 一步調(diào)整注入的隨機(jī)抖動(dòng)和差模噪聲的大小,直到眼高和眼寬達(dá)到參數(shù)要求。PCI-E 3.0測(cè)試接收端的變化;

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首先來(lái)看一下惡劣信號(hào)的定義,不是隨便一個(gè)信號(hào)就可以,且惡劣程度要有精確定義才 能保證測(cè)量的重復(fù)性。通常把用于接收端容限測(cè)試的這個(gè)惡劣信號(hào)叫作Stress Eye,即壓 力眼圖,實(shí)際上是借鑒了光通信的叫法。這個(gè)信號(hào)是用高性能的誤碼儀先產(chǎn)生一個(gè)純凈的 帶特定預(yù)加重的信號(hào),然后在這個(gè)信號(hào)上疊加精確控制的隨機(jī)抖動(dòng)(RJ)、周期抖動(dòng)(SJ)、差 模和共模噪聲以及碼間干擾(ISI)。為了確定每個(gè)成分的大小都符合規(guī)范的要求,測(cè)試之前需要先用示波器對(duì)誤碼儀輸出的信號(hào)進(jìn)行校準(zhǔn)。其中,ISI抖動(dòng)是由PCIe協(xié)會(huì)提供的測(cè)試 夾具產(chǎn)生,其夾具上會(huì)模擬典型的主板或者插卡的PCB走線(xiàn)對(duì)信號(hào)的影響。在PCIe3.0的 CBB夾具上,增加了專(zhuān)門(mén)的Riser板以模擬服務(wù)器等應(yīng)用場(chǎng)合的走線(xiàn)對(duì)信號(hào)的影響;而在 PCIe4.0和PCIe5.0的夾具上,更是增加了專(zhuān)門(mén)的可變ISI的測(cè)試板用于模擬和調(diào)整ISI的 影響。pcie 有幾種類(lèi)型,哪個(gè)速度快?多端口矩陣測(cè)試PCI-E測(cè)試參考價(jià)格

PCI-E測(cè)試信號(hào)質(zhì)量測(cè)試;多端口矩陣測(cè)試PCI-E測(cè)試參考價(jià)格

CTLE均衡器可以比較好地補(bǔ)償傳輸通道的線(xiàn)性損耗,但是對(duì)于一些非線(xiàn)性因素(比如 由于阻抗不匹配造成的信號(hào)反射)的補(bǔ)償還需要借助于DFE的均衡器,而且隨著信號(hào)速率的提升,接收端的眼圖裕量越來(lái)越小,采用的DFE技術(shù)也相應(yīng)要更加復(fù)雜。在PCle3.0的 規(guī)范中,針對(duì)8Gbps的信號(hào),定義了1階的DFE配合CTLE完成信號(hào)的均衡;而在PCle4.0 的規(guī)范中,針對(duì)16Gbps的信號(hào),定義了更復(fù)雜的2階DFE配合CTLE進(jìn)行信號(hào)的均衡。 圖 4 .5 分別是規(guī)范中針對(duì)8Gbps和16Gbps信號(hào)接收端定義的DFE均衡器(參考資料: PCI   Express@   Base   Specification   4.0)。多端口矩陣測(cè)試PCI-E測(cè)試參考價(jià)格

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