對于DDR源同步操作,必然要求DQS選通信號與DQ數據信號有一定建立時間tDS和保持時間tDH要求,否則會導致接收鎖存信號錯誤,DDR4信號速率達到了,單一比特位寬為,時序裕度也變得越來越小,傳統的測量時序的方式在短時間內的采集并找到tDS/tDH差值,無法大概率體現由于ISI等確定性抖動帶來的對時序惡化的貢獻,也很難準確反映隨機抖動Rj的影響。在DDR4的眼圖分析中就要考慮這些抖動因素,基于雙狄拉克模型分解抖動和噪聲的隨機性和確定性成分,外推出基于一定誤碼率下的眼圖張度。JEDEC協會在規范中明確了在DDR4中測試誤碼率為1e-16的眼圖輪廓,確保滿足在Vcent周圍Tdivw時間窗口和Vdivw幅度窗口范圍內模板內禁入的要求。 示波器觀測到的眼圖。廣東眼圖測試聯系人
克勞德高速數字信號測試實驗室高速線纜系統用于對高達100Gb/s的高速數據線纜進行全自動性能測試,支持QSFP/QSFP+/QSFP28SFP/SFP+MiniSASHDMI,USB3.0等系統基于AgilentE5071C的TDR功能,通過多端射頻開關矩陣自動切換測試通道,并采用了快速校準、去嵌入、及并行數據處理等技術,實現高速數據線纜的高精度全自動頻域、時域及眼圖測試,測試頻率高達20GHz。矩陣開關測試系統可以匹配各種型號網絡分析儀,5G天線多端口矩陣測試系統。廣東數字信號眼圖測試代理品牌一種眼圖測試方法,裝置,電子設備系統測試。
DDR眼圖測試1-3
在早期設計階段,如何完整評價DDR信號質量和時序等參數呢,這里為大家介紹一個設計到驗證的流程。ADS提供了W2351EPDDR4一致性分析工具,在ADS仿真后,生成波形可以直接導入到運行于電腦里的示波器離線分析軟件Infiniium和N6462ADDR4/LPDDR4一致性測試套件,這個軟件可以分析前面所說的JEDEC對DDR4信號要求的電氣和時序等參數,判斷是否符合規范要求,以測試報告形式呈現,這種方式可以在設計階段發現違規問題,及時改進設計,縮短研發周期,降低硬件開發成本。另一方面,在硬件已經打板回來,可以通過V系列等示波器測試信號,通過實際的信號檢查存在的問題,將仿真的結果和實際測試的結果做相關對比,進一步迭代優化仿真模型和測量方法,使仿真和測試結果逐漸逼近。
由于眼圖是用一張圖形就完整地表征了串行信號的比特位信息,所以成為了衡量信號質量的重要工具,眼圖測量有時侯就叫“信號質量測試”。此外,眼圖測量的結果是合格還是不合格,其判斷依據通常是相對于“模板(Mask)”而言的。模板規定了串行信號“1”電平的容限,“0”電平的容限,上升時間、下降時間的容限。所以眼圖測量有時侯又被稱為“模板測試(MaskTest)”。模板的形狀也各種各樣,通常的NRZ信號的模板如圖五和圖八藍色部分所示。在串行數據傳輸的不同節點,眼圖的模板是不一樣的,所以在選擇模板時要注意具體的子模板類型。如果用發送端的模板來作為接收端眼圖模板,可能會一直碰模板。但象以太網信號、E1/T1的信號,不是NRZ碼形,其模板比較特別。當有比特位碰到模板時,我們就認為信號質量不好,需要調試電路。有的產品要求100%不能碰模板,有的產品是允許碰模板的次數在一定的概率以內。示波器中有測量參數可自動統計出碰到模板的次數。此外,根據“侵犯”模板的位置就能知道信號的哪方面有問題從而指導調試。如圖九表明信號的問題主要是下降沿太緩,圖十表明1電平和0電平有“塌陷”,可能是ISI問題導致的。眼圖測試 系統參數主要介紹?
克勞德高速數字信號測試實驗室眼圖測試測量方法編輯 播報眼圖測試是高速串行信號物理層測試的一個重要項目。眼圖是由多個比特的波形疊加后的圖形,從眼圖中可以看到:數字信號1電平、0電平,信號是否存在過沖、振鈴,抖動是否很大,眼圖的信噪比,上升/下降時間是否對稱(占空比)。眼圖反映了大數據量時的信號質量,可以直觀地描述高速數字信號的質量與性能。傳統眼圖測量方法用中文來理解是8個字:“同步觸發+疊加顯示”,現代眼圖測量方法用中文來理解也是8個字:“同步切割+疊加顯示”。兩種方法的差別就4個字:觸發、切割,傳統的是用觸發的方法,現代的是用切割的方法。“同步”是準確測量眼圖的關鍵,傳統方法和現代方法同步的方法是不一樣的。“疊加顯示”就是用模擬余輝的方法不斷累積顯示。傳統的眼圖方法就是同步觸發一次,然后疊加一次。每觸發一次,眼圖上增加了一個UI,每個UI的數據是相對于觸發點排列的,每觸發一次眼圖上只增加了一個比特位。 USB2.0接口眼圖測試設備步驟?貴州眼圖測試聯系方式
眼圖測試系統儀器儀表?廣東眼圖測試聯系人
新的眼圖生成方法解決了觸發抖動問題,處理UI多,因此速度也快。2.1.2.1.數據邊沿的提取數據邊沿的提取獲取捕獲數據的最大值為Max,最小值為Min,設置Threshold=0.5*(Max+Min),當采樣點電壓值穿過Threshold時,記錄下時間為Edgetime_initial[i],這將是后面進行理想時鐘恢復的依據。在進行數據邊沿的提取時,需要注意的是,由于采樣率有限制當碼元速率較高時,單個碼元對應的采樣點個數較少會使得求出的Edgetime_initial值誤差較大,這時候就需要在Threshold附近進行插值。數據邊沿的提取與邊沿觸發的原理較為相似,對于Threshold附近噪聲干擾的處理方法可以參照觸發的實現方式。觸發粘滯比較處理如下圖所示,將比較器輸出高低電平比較信號,經過運算處理為1個比較信號。粘滯比較器的總的規則是信號大于高電平比較為高,小于低電平比較為低,否則保持不變。
2.1.2.2.時鐘恢復時鐘恢復是眼圖抖動生成的關鍵。下圖為一個簡單的時鐘數據恢復CDR(ClockDataRecovery)電路示意圖。時鐘數據恢復電路主要完成兩個工作,一個是時鐘恢復,一個是數據重定時,也就是數據恢復。 廣東眼圖測試聯系人
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